Axiale Belastung der Feder bei gegebener an der Feder geleisteter Arbeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Axiale Belastung = (2*Arbeit erledigt)/Ablenkung des Frühlings
P = (2*w)/δ
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Axiale Belastung - (Gemessen in Newton) - Axiale Belastung ist definiert als das Aufbringen einer Kraft auf eine Struktur direkt entlang einer Achse der Struktur.
Arbeit erledigt - (Gemessen in Joule) - Arbeit, die von/an einem System geleistet wird, ist Energie, die vom/an das System an/von seiner Umgebung abgegeben wird.
Ablenkung des Frühlings - (Gemessen in Meter) - Die Durchbiegung der Feder ist die Reaktion einer Feder, wenn eine Kraft aufgebracht oder gelöst wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Arbeit erledigt: 30 Kilojoule --> 30000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Ablenkung des Frühlings: 121 Millimeter --> 0.121 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = (2*w)/δ --> (2*30000)/0.121
Auswerten ... ...
P = 495867.768595041
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
495867.768595041 Newton -->495.867768595041 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
495.867768595041 495.8678 Kilonewton <-- Axiale Belastung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

6 Axiallast Taschenrechner

Axiale Belastung der Feder bei gegebener von der Feder gespeicherter Dehnungsenergie
​ Gehen Axiale Belastung = sqrt((Belastungsenergie*Steifigkeitsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4)/(32*Federspule mit mittlerem Radius^3*Anzahl der Spulen))
Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung
​ Gehen Axiale Belastung = (Belastungsenergie*Steifigkeitsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4)/(64*Federspule mit mittlerem Radius^3*Anzahl der Spulen)
Axiale Belastung der Feder bei maximaler im Draht induzierter Scherspannung
​ Gehen Axiale Belastung = (Maximale Scherbeanspruchung der Welle*pi*Durchmesser des Federdrahtes^3)/(16*Federspule mit mittlerem Radius)
Axiale Belastung der Feder
​ Gehen Axiale Belastung = Verdrehende Momente auf Muscheln/Federspule mit mittlerem Radius
Axiale Federlast bei gegebener Auslenkung und Federsteifigkeit
​ Gehen Axiale Belastung = Steifigkeit der Schraubenfeder*Ablenkung des Frühlings
Axiale Belastung der Feder bei gegebener an der Feder geleisteter Arbeit
​ Gehen Axiale Belastung = (2*Arbeit erledigt)/Ablenkung des Frühlings

Axiale Belastung der Feder bei gegebener an der Feder geleisteter Arbeit Formel

Axiale Belastung = (2*Arbeit erledigt)/Ablenkung des Frühlings
P = (2*w)/δ

Was sagt dir die Dehnungsenergie?

Dehnungsenergie ist definiert als die Energie, die aufgrund von Verformung in einem Körper gespeichert wird. Die Verformungsenergie pro Volumeneinheit ist als Verformungsenergiedichte und die Fläche unter der Spannungs-Dehnungs-Kurve zum Verformungspunkt hin bekannt. Wenn die ausgeübte Kraft freigegeben wird, kehrt das gesamte System in seine ursprüngliche Form zurück.

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