Steifigkeit der Feder für Hartnell Governor bei Total Lift Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Federsteifigkeit = (Federkraft bei maximalem Drehradius-Federkraft bei minimalem Drehradius)/Totaler Hub der Hülse
s = (S2-S1)/h
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Federsteifigkeit - (Gemessen in Newton pro Meter) - Die Federsteifigkeit ist ein Maß für die Steifigkeit der Feder.
Federkraft bei maximalem Drehradius - (Gemessen in Newton) - Die Federkraft bei maximalem Rotationsradius ist die Kraft, die eine komprimierte oder gedehnte Feder auf ein daran befestigtes Objekt ausübt.
Federkraft bei minimalem Drehradius - (Gemessen in Newton) - Die Federkraft bei minimalem Rotationsradius ist die Kraft, die eine komprimierte oder gedehnte Feder auf ein daran befestigtes Objekt ausübt.
Totaler Hub der Hülse - (Gemessen in Meter) - Der Gesamthub der Hülse ist die vertikale Strecke, die die Hülse aufgrund einer Änderung der Gleichgewichtsgeschwindigkeit zurücklegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Federkraft bei maximalem Drehradius: 12 Newton --> 12 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Federkraft bei minimalem Drehradius: 8 Newton --> 8 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Totaler Hub der Hülse: 25 Meter --> 25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
s = (S2-S1)/h --> (12-8)/25
Auswerten ... ...
s = 0.16
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.16 Newton pro Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.16 Newton pro Meter <-- Federsteifigkeit
(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 Steifigkeit der Feder Taschenrechner

Federsteifigkeit für Hartnell-Governor bei gegebener Zentrifugalkraft bei maximalem Radius
​ Gehen Federsteifigkeit = (2*(Zentrifugalkraft bei maximalem Rotationsradius-Zentrifugalkraft)*Länge des Kugelarms des Hebels^2)/((Maximaler Rotationsradius-Rotationsradius, wenn sich der Regler in der Mittelposition befindet)*Länge des Hülsenarms des Hebels^2)
Federsteifigkeit für Hartnell-Governor bei gegebener Zentrifugalkraft bei minimalem Radius
​ Gehen Federsteifigkeit = (2*(Zentrifugalkraft-Fliehkraft bei minimalem Rotationsradius)*Länge des Kugelarms des Hebels^2)/((Rotationsradius, wenn sich der Regler in der Mittelposition befindet-Minimaler Rotationsradius)*Länge des Hülsenarms des Hebels^2)
Steifigkeit der Feder für den Hartnell-Governor bei gegebener Zentrifugalkraft
​ Gehen Federsteifigkeit = (2*(Zentrifugalkraft bei maximalem Rotationsradius-Fliehkraft bei minimalem Rotationsradius)*Länge des Kugelarms des Hebels^2)/((Maximaler Rotationsradius-Minimaler Rotationsradius)*Länge des Hülsenarms des Hebels^2)
Steifigkeit der Feder oder Kraft, die erforderlich ist, um die Feder um einen mm für den Hartnell-Regler zusammenzudrücken
​ Gehen Federsteifigkeit = ((Federkraft bei maximalem Drehradius-Federkraft bei minimalem Drehradius)*Länge des Kugelarms des Hebels)/((Maximaler Rotationsradius-Minimaler Rotationsradius)*Länge des Hülsenarms des Hebels)
Steifigkeit jeder Kugelfeder
​ Gehen Federsteifigkeit = (Zentrifugalkraft bei maximaler Gleichgewichtsdrehzahl-Zentrifugalkraft bei minimaler Gleichgewichtsdrehzahl)/(4*(Maximaler Rotationsradius-Minimaler Rotationsradius))
Steifigkeit der Feder für Hartnell Governor bei Total Lift
​ Gehen Federsteifigkeit = (Federkraft bei maximalem Drehradius-Federkraft bei minimalem Drehradius)/Totaler Hub der Hülse

Steifigkeit der Feder für Hartnell Governor bei Total Lift Formel

Federsteifigkeit = (Federkraft bei maximalem Drehradius-Federkraft bei minimalem Drehradius)/Totaler Hub der Hülse
s = (S2-S1)/h

Was ist Federsteifigkeit?

Die Steifheit k eines Körpers ist ein Maß für den Widerstand, den ein elastischer Körper gegen Verformung bietet. Jedes Objekt in diesem Universum hat eine gewisse Steifheit.

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