Raio médio da bobina da mola dada a tensão de cisalhamento máxima induzida no fio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Bobina de Mola de Raio Médio = (Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio*pi*Diâmetro do fio da mola^3)/(16*Carga axial)
R = (𝜏w*pi*d^3)/(16*P)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Bobina de Mola de Raio Médio - (Medido em Metro) - Mean Radius Spring Coil é o raio médio das bobinas da mola.
Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio - (Medido em Pascal) - A tensão de cisalhamento máxima no fio que atua coplanar com a seção transversal do material surge devido às forças de cisalhamento.
Diâmetro do fio da mola - (Medido em Metro) - O diâmetro do fio da mola é o comprimento do diâmetro do fio da mola.
Carga axial - (Medido em Newton) - A carga axial é definida como a aplicação de uma força em uma estrutura diretamente ao longo de um eixo da estrutura.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio: 16 Megapascal --> 16000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do fio da mola: 26 Milímetro --> 0.026 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Carga axial: 10 Kilonewton --> 10000 Newton (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
R = (𝜏w*pi*d^3)/(16*P) --> (16000000*pi*0.026^3)/(16*10000)
Avaliando ... ...
R = 0.00552166324794942
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00552166324794942 Metro -->5.52166324794942 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
5.52166324794942 5.521663 Milímetro <-- Bobina de Mola de Raio Médio
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

Raio Médio da Primavera Calculadoras

Raio médio do rolinho primavera dada a deflexão da mola
​ LaTeX ​ Vai Bobina de Mola de Raio Médio = ((Energia de Deformação*Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)/(64*(Carga axial)*Número de bobinas))^(1/3)
Raio Médio da Mola Espiral da Mola Helicoidal dada a Rigidez da Mola
​ LaTeX ​ Vai Bobina de Mola de Raio Médio = ((Módulo de Rigidez da Mola*Diâmetro do fio da mola^4)/(64*Rigidez da mola helicoidal*Número de bobinas))^(1/3)
Raio médio da bobina da mola dada a tensão de cisalhamento máxima induzida no fio
​ LaTeX ​ Vai Bobina de Mola de Raio Médio = (Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio*pi*Diâmetro do fio da mola^3)/(16*Carga axial)
Raio Médio da Espiral da Mola
​ LaTeX ​ Vai Bobina de Mola de Raio Médio = Momentos de torção em conchas/Carga axial

Torção da mola helicoidal Calculadoras

Diâmetro do fio da mola interna dado o diâmetro do fio da mola externa e o índice da mola
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro do Fio da Mola Interna = (Índice de Mola da Mola Helicoidal/(Índice de Mola da Mola Helicoidal-2))*Diâmetro do Fio da Mola Externa
Folga Axial Total entre as Bobinas da Mola
​ LaTeX ​ Vai Folga Axial Total entre Bobinas de Molas = (Número total de bobinas-1)*Folga axial entre bobinas adjacentes com carga máxima
Comprimento Comprimido da Mola Helicoidal
​ LaTeX ​ Vai Comprimento Comprimido da Mola = Comprimento Sólido da Mola+Folga Axial Total entre Bobinas de Molas
Passo da mola helicoidal
​ LaTeX ​ Vai Passo da mola helicoidal = Comprimento Livre da Mola/(Número total de bobinas-1)

Raio médio da bobina da mola dada a tensão de cisalhamento máxima induzida no fio Fórmula

​LaTeX ​Vai
Bobina de Mola de Raio Médio = (Tensão de Cisalhamento Máxima no Fio*pi*Diâmetro do fio da mola^3)/(16*Carga axial)
R = (𝜏w*pi*d^3)/(16*P)

Onde ocorre a tensão de cisalhamento?

A tensão de cisalhamento máxima ocorre no eixo neutro e é zero nas superfícies superior e inferior da viga. O fluxo de cisalhamento tem as unidades de força por unidade de distância.

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