Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры = (3*Пружинная нагрузка*Длина весной)/(2*Количество тарелок*Ширина поперечного сечения*Толщина сечения^2)
fleaf spring = (3*Wload*L)/(2*n*b*t^2)
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры - (Измеряется в Паскаль) - Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры — это максимальное нормальное напряжение, возникающее в точке тела, подвергающейся нагрузкам, вызывающим его изгиб.
Пружинная нагрузка - (Измеряется в Ньютон) - Пружинная нагрузка — это мгновенная нагрузка, приложенная перпендикулярно поперечному сечению образца.
Длина весной - (Измеряется в Метр) - Длина в Spring — это измерение или протяженность чего-либо от одного конца до другого.
Количество тарелок - Количество пластин — это количество пластин в листовой рессоре.
Ширина поперечного сечения - (Измеряется в Метр) - Ширина поперечного сечения — это геометрическое измерение или протяженность элемента из стороны в сторону.
Толщина сечения - (Измеряется в Метр) - Толщина сечения — это размер объекта, а не длина или ширина.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Пружинная нагрузка: 85 Ньютон --> 85 Ньютон Конверсия не требуется
Длина весной: 4170 Миллиметр --> 4.17 Метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Количество тарелок: 8 --> Конверсия не требуется
Ширина поперечного сечения: 300 Миллиметр --> 0.3 Метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Толщина сечения: 460 Миллиметр --> 0.46 Метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
fleaf spring = (3*Wload*L)/(2*n*b*t^2) --> (3*85*4.17)/(2*8*0.3*0.46^2)
Оценка ... ...
fleaf spring = 1046.93407372401
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1046.93407372401 Паскаль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1046.93407372401 1046.934 Паскаль <-- Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Ритик Агравал
Национальный технологический институт Карнатаки (НИТК), Сураткал
Ритик Агравал создал этот калькулятор и еще 1300+!
Verifier Image
Проверено Сурадж Кумар
Бирса технологический институт (НЕМНОГО), Синдри
Сурадж Кумар проверил этот калькулятор и еще 500+!

Рессоры Калькуляторы

Количество пластин с учетом максимального напряжения изгиба листовой рессоры
​ LaTeX ​ Идти Количество тарелок = (3*Пружинная нагрузка*Длина весной)/(2*Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры*Ширина поперечного сечения*Толщина сечения^2)
Нагрузка при максимальном изгибающем напряжении листовой рессоры
​ LaTeX ​ Идти Пружинная нагрузка = (2*Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры*Количество тарелок*Ширина поперечного сечения*Толщина сечения^2)/(3*Длина весной)
Длина при максимальном изгибающем напряжении листовой рессоры
​ LaTeX ​ Идти Длина весной = (2*Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры*Количество тарелок*Ширина поперечного сечения*Толщина сечения^2)/(3*Пружинная нагрузка)
Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры
​ LaTeX ​ Идти Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры = (3*Пружинная нагрузка*Длина весной)/(2*Количество тарелок*Ширина поперечного сечения*Толщина сечения^2)

Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры формула

​LaTeX ​Идти
Максимальное напряжение изгиба листовой рессоры = (3*Пружинная нагрузка*Длина весной)/(2*Количество тарелок*Ширина поперечного сечения*Толщина сечения^2)
fleaf spring = (3*Wload*L)/(2*n*b*t^2)

Что такое листовая пружина?

Листовая рессора представляет собой тонкий дугообразный отрезок из пружинной стали прямоугольного сечения. В наиболее распространенной конфигурации центр дуги обеспечивает место для оси, а петли, образованные на обоих концах, обеспечивают крепление к шасси транспортного средства. Для очень тяжелых транспортных средств листовая рессора может быть сделана из нескольких листов, уложенных друг на друга в несколько слоев, часто со все более короткими листами. Листовая рессора имеет форму тонкой дугообразной длины из пружинной стали прямоугольного поперечного сечения. раздел. В наиболее распространенной конфигурации центр дуги обеспечивает место для оси, а петли, образованные на обоих концах, обеспечивают крепление к шасси транспортного средства. Для очень тяжелых транспортных средств листовая рессора может быть сделана из нескольких листов, уложенных друг на друга в несколько слоев, часто со все более короткими листами.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!