Punktlast in der Mitte der Federlast bei gegebenem Biegemoment in der Mitte der Blattfeder Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Punktlast in der Mitte der Feder = (4*Biegemoment im Frühjahr)/(Spanne des Frühlings)
w = (4*Mb)/(l)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Punktlast in der Mitte der Feder - (Gemessen in Newton) - Die Punktlast in der Mitte der Feder ist eine äquivalente Last, die auf einen einzelnen Punkt ausgeübt wird.
Biegemoment im Frühjahr - (Gemessen in Newtonmeter) - Biegemoment im Frühling ist die Reaktion, die in einem Strukturelement induziert wird, wenn eine externe Kraft oder ein externes Moment auf das Element ausgeübt wird, wodurch sich das Element biegt.
Spanne des Frühlings - (Gemessen in Meter) - Die Federspanne ist im Wesentlichen die ausgedehnte Länge der Feder.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Biegemoment im Frühjahr: 5200 Newton Millimeter --> 5.2 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spanne des Frühlings: 6 Millimeter --> 0.006 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
w = (4*Mb)/(l) --> (4*5.2)/(0.006)
Auswerten ... ...
w = 3466.66666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3466.66666666667 Newton -->3.46666666666667 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.46666666666667 3.466667 Kilonewton <-- Punktlast in der Mitte der Feder
(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!

17 Torsion der Blattfeder Taschenrechner

Punktlast, die in der Mitte der Feder wirkt, bei maximaler in den Platten entwickelter Biegespannung
​ Gehen Punktlast in der Mitte der Feder = (2*Anzahl der Platten*Breite der Lagerplatte in voller Größe*Dicke der Platte^2*Maximale Biegespannung in Platten)/(3*Spanne des Frühlings)
Anzahl der Platten mit maximaler in den Platten entwickelter Biegespannung
​ Gehen Anzahl der Platten = (3*Punktlast in der Mitte der Feder*Spanne des Frühlings)/(2*Maximale Biegespannung in Platten*Breite der Lagerplatte in voller Größe*Dicke der Platte^2)
Maximale Biegespannung in Platten bei Punktlast in der Mitte
​ Gehen Maximale Biegespannung in Platten = (3*Punktlast in der Mitte der Feder*Spanne des Frühlings)/(2*Anzahl der Platten*Breite der Lagerplatte in voller Größe*Dicke der Platte^2)
Maximale Biegespannung entsteht bei zentraler Durchbiegung der Blattfeder
​ Gehen Maximale Biegespannung in Platten = (4*Elastizitätsmodul der Blattfeder*Dicke der Platte*Auslenkung der Mitte der Blattfeder)/(Spanne des Frühlings^2)
Zentrale Auslenkung der Blattfeder bei gegebenem Elastizitätsmodul
​ Gehen Auslenkung der Mitte der Blattfeder = (Maximale Biegespannung in Platten*Spanne des Frühlings^2)/(4*Elastizitätsmodul der Blattfeder*Dicke der Platte)
Elastizitätsmodul bei zentraler Auslenkung der Blattfeder
​ Gehen Elastizitätsmodul der Blattfeder = (Maximale Biegespannung in Platten*Spanne des Frühlings^2)/(4*Auslenkung der Mitte der Blattfeder*Dicke der Platte)
Anzahl der Platten in der Blattfeder bei gegebenem Gesamtwiderstandsmoment von n Platten
​ Gehen Anzahl der Platten = (6*Biegemoment im Frühjahr)/(Maximale Biegespannung in Platten*Breite der Lagerplatte in voller Größe*Dicke der Platte^2)
Gesamtwiderstandsmoment von n Platten
​ Gehen Gesamtwiderstandsmomente = (Anzahl der Platten*Maximale Biegespannung in Platten*Breite der Lagerplatte in voller Größe*Dicke der Platte^2)/6
Maximale Biegespannung entsteht bei gegebenem Plattenradius, auf den sie gebogen werden
​ Gehen Maximale Biegespannung in Platten = (Elastizitätsmodul der Blattfeder*Dicke der Platte)/(2*Plattenradius)
Elastizitätsmodul bei gegebenem Plattenradius, auf den sie gebogen werden
​ Gehen Elastizitätsmodul der Blattfeder = (2*Maximale Biegespannung in Platten*Plattenradius)/(Dicke der Platte)
Radius der Platte, zu der sie gebogen werden
​ Gehen Plattenradius = (Elastizitätsmodul der Blattfeder*Dicke der Platte)/(2*Maximale Biegespannung in Platten)
Punktlast in der Mitte der Federlast bei gegebenem Biegemoment in der Mitte der Blattfeder
​ Gehen Punktlast in der Mitte der Feder = (4*Biegemoment im Frühjahr)/(Spanne des Frühlings)
Radius der Platte, auf den sie bei zentraler Auslenkung der Blattfeder gebogen werden
​ Gehen Plattenradius = (Spanne des Frühlings^2)/(8*Auslenkung der Mitte der Blattfeder)
Trägheitsmoment jeder Blattfederplatte
​ Gehen Trägheitsmoment = (Breite der Lagerplatte in voller Größe*Dicke der Platte^3)/12
Zentrale Auslenkung der Blattfeder
​ Gehen Auslenkung der Mitte der Blattfeder = (Spanne des Frühlings^2)/(8*Plattenradius)
Belastung an einem Ende bei gegebenem Biegemoment in der Mitte der Blattfeder
​ Gehen An einem Ende laden = (2*Biegemoment im Frühjahr)/Spanne des Frühlings
Gesamtwiderstandsmoment von n Platten bei gegebenem Biegemoment auf jeder Platte
​ Gehen Gesamtwiderstandsmomente = Anzahl der Platten*Biegemoment im Frühjahr

Punktlast in der Mitte der Federlast bei gegebenem Biegemoment in der Mitte der Blattfeder Formel

Punktlast in der Mitte der Feder = (4*Biegemoment im Frühjahr)/(Spanne des Frühlings)
w = (4*Mb)/(l)

Was ist Moment und Biegemoment?

Ein Moment entspricht einer Kraft multipliziert mit der Länge der Linie, die durch den Reaktionspunkt verläuft und senkrecht zur Kraft ist. Ein Biegemoment ist eine interne Reaktion auf eine Biegebelastung. Es wirkt daher auf eine Oberfläche, die normal zur neutralen Achse des Teils wäre.

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