Elastizitätsmodul bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elastizitätsmodul = (Maximale Biegespannung bei Prüflast*Länge im Frühling^2)/(4*Dicke des Abschnitts*Durchbiegung der Feder)
E = (fproof load*L^2)/(4*t*δ)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Paskal) - Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Maximale Biegespannung bei Prüflast - (Gemessen in Paskal) - Die maximale Biegespannung bei Prüflast ist die maximale Normalspannung, die an einem Punkt in einem Körper induziert wird, der Belastungen ausgesetzt ist, die zu einer Biegung führen.
Länge im Frühling - (Gemessen in Meter) - Länge im Frühling ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einem Ende zum anderen.
Dicke des Abschnitts - (Gemessen in Meter) - Die Querschnittsdicke ist die Abmessung durch ein Objekt, im Gegensatz zu Länge oder Breite.
Durchbiegung der Feder - (Gemessen in Meter) - Unter Federauslenkung versteht man die Art und Weise, wie eine Feder reagiert, wenn eine Kraft ausgeübt oder nachgelassen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Biegespannung bei Prüflast: 7.2 Megapascal --> 7200000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge im Frühling: 4170 Millimeter --> 4.17 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dicke des Abschnitts: 460 Millimeter --> 0.46 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchbiegung der Feder: 3.4 Millimeter --> 0.0034 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = (fproof load*L^2)/(4*t*δ) --> (7200000*4.17^2)/(4*0.46*0.0034)
Auswerten ... ...
E = 20012800511.5089
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20012800511.5089 Paskal -->20012.800511509 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20012.800511509 20012.8 Megapascal <-- Elastizitätsmodul
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

5 Bei Prüflast Taschenrechner

Länge bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
​ Gehen Länge im Frühling = sqrt((4*Dicke des Abschnitts*Elastizitätsmodul*Durchbiegung der Feder)/Maximale Biegespannung bei Prüflast)
Elastizitätsmodul bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
​ Gehen Elastizitätsmodul = (Maximale Biegespannung bei Prüflast*Länge im Frühling^2)/(4*Dicke des Abschnitts*Durchbiegung der Feder)
Durchbiegung bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
​ Gehen Durchbiegung der Feder = (Maximale Biegespannung bei Prüflast*Länge im Frühling^2)/(4*Dicke des Abschnitts*Elastizitätsmodul)
Dicke bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
​ Gehen Dicke des Abschnitts = (Maximale Biegespannung bei Prüflast*Länge im Frühling^2)/(4*Elastizitätsmodul*Durchbiegung der Feder)
Maximale Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
​ Gehen Maximale Biegespannung bei Prüflast = (4*Dicke des Abschnitts*Elastizitätsmodul*Durchbiegung der Feder)/Länge im Frühling^2

Elastizitätsmodul bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder Formel

Elastizitätsmodul = (Maximale Biegespannung bei Prüflast*Länge im Frühling^2)/(4*Dicke des Abschnitts*Durchbiegung der Feder)
E = (fproof load*L^2)/(4*t*δ)

Was ist Blattfeder?

Eine Blattfeder hat die Form einer schlanken bogenförmigen Länge aus Federstahl mit rechteckigem Querschnitt. In der gängigsten Konfiguration bietet die Mitte des Bogens Platz für die Achse, während an beiden Enden ausgebildete Schlaufen die Befestigung am Fahrzeugchassis ermöglichen. Bei sehr schweren Fahrzeugen kann eine Blattfeder aus mehreren Blättern bestehen, die in mehreren Schichten übereinander gestapelt sind, häufig mit zunehmend kürzeren Blättern.

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