Dicke des Frühlings Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dicke der Feder = (Drehmomentregelung*(12*Rohrlänge)/(Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings)^-1/3)
t = (Tc*(12*l)/(E*b)^-1/3)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Dicke der Feder - (Gemessen in Meter) - Die Dicke der Feder ist wichtig, da Federn aus dickem Material steifer sind als Federn aus dünnem Material.
Drehmomentregelung - (Gemessen in Newtonmeter) - Bei der Steuerung des Drehmoments geht es darum, durch Kraftanwendung die Drehbewegung zu steuern, Stabilität sicherzustellen, die Geschwindigkeit anzupassen und äußeren Einflüssen wie Reibung oder Laständerungen entgegenzuwirken.
Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Die Rohrlänge ist das Maß oder die Ausdehnung eines Gegenstands von einem Ende des Rohrs zum anderen.
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Breite des Frühlings - (Gemessen in Meter) - Die Breite der Feder ist definiert als die Gesamtbreite der Feder, gemessen in ausgefahrener Form.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Drehmomentregelung: 34 Newtonmeter --> 34 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Rohrlänge: 0.25 Meter --> 0.25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Elastizitätsmodul: 1000 Pascal --> 1000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Breite des Frühlings: 2.22 Meter --> 2.22 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
t = (Tc*(12*l)/(E*b)^-1/3) --> (34*(12*0.25)/(1000*2.22)^-1/3)
Auswerten ... ...
t = 75480
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
75480 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
75480 Meter <-- Dicke der Feder
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

25 Geräteeigenschaften Taschenrechner

Drehmoment der sich bewegenden Spule
​ Gehen Drehmoment an der Spule = Flussdichte*Aktuell*Anzahl der Windungen in der Spule*Querschnittsbereichstemperatur*0.001
Dicke des Frühlings
​ Gehen Dicke der Feder = (Drehmomentregelung*(12*Rohrlänge)/(Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings)^-1/3)
Flaches Drehmoment zur Steuerung der Spiralfeder
​ Gehen Drehmomentregelung = (Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings*(Dicke der Feder^3))/(12*Rohrlänge)
Länge des Frühlings
​ Gehen Rohrlänge = Elastizitätsmodul*(Breite des Frühlings*(Dicke der Feder^3))/Drehmomentregelung*12
Winkelablenkung der Feder
​ Gehen Winkelauslenkung der Feder = (Flache Spiralfeder zur Drehmomentregelung/Federkonstante)*(pi/180)
Maximale Faserspannung in der flachen Feder
​ Gehen Maximale Faserbeanspruchung = (6*Drehmomentregelung)/(Breite des Frühlings*Dicke der Feder^2)
Multiplikatorwiderstand im Ohmmeter
​ Gehen Multiplikatorwiderstand = (Potenzieller unterschied/Aktuell)-Galvanometerwiderstand
Winkelgeschwindigkeit des Formers
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit des Formers = Lineargeschwindigkeit des Formers/(Breite des Ehemaligen/2)
Breite des Ehemaligen
​ Gehen Breite des Ehemaligen = 2*Lineargeschwindigkeit des Formers/(Winkelgeschwindigkeit des Formers)
Maximale Widerstandsabweichung im Ohmmeter
​ Gehen Maximale Verschiebungsabweichung = (Prozentuale Linearität*Vollständige Abweichung)/100
Vollständige Spannungsablesung
​ Gehen Vollständige Spannungsanzeige = Aktuell bei Full-Scale-Lesung*Widerstand des Messgeräts
Stromverbrauch beim vollständigen Lesen
​ Gehen Stromverbrauch bei Skalenendwert = Strom bei Skalenendwert*Vollskalen-Spannungsanzeige
Prozentuale Linearität im Ohmmeter
​ Gehen Prozentuale Linearität = Maximale Verschiebungsabweichung/Vollständige Abweichung
Vollständige Widerstandsabweichung
​ Gehen Vollständige Abweichung = Maximale Verschiebungsabweichung/Prozentuale Linearität
Maximale Verschiebungsabweichung
​ Gehen Maximale Verschiebungsabweichung = Vollständige Abweichung*Prozentuale Linearität
Größe der Ausgangsantwort
​ Gehen Ausmaß der Ausgabeantwort = Empfindlichkeit*Ausmaß der Eingangsreaktion
Größe der Eingabe
​ Gehen Ausmaß der Eingangsreaktion = Ausmaß der Ausgabeantwort/Empfindlichkeit
Empfindlichkeit
​ Gehen Empfindlichkeit = Ausmaß der Ausgabeantwort/Ausmaß der Eingangsreaktion
Winkelgeschwindigkeit der Scheibe
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit der Scheibe = Dämpfungsmoment/Dämpfungskonstante
Bereich des Kapillarröhrchens
​ Gehen Bereich des Kapillarröhrchens = Bereich der Glühbirne/Rohrlänge
Kleinste Lesung (Xmin)
​ Gehen Kleinste Lesung = Größte Lesung-Instrumentierungsspanne
Größte Lesung (Xmax)
​ Gehen Größte Lesung = Instrumentierungsspanne+Kleinste Lesung
Empfindlichkeit des DC-Messgeräts
​ Gehen Empfindlichkeit des Gleichstrommessgeräts = 1/Vollständige Stromablenkung
Inverse Empfindlichkeit oder Skalierungsfaktor
​ Gehen Inverse Empfindlichkeit oder Skalierungsfaktor = 1/Empfindlichkeit
Länge des Kapillarröhrchens
​ Gehen Rohrlänge = 1/Volumenausdehnungskoeffizient

Dicke des Frühlings Formel

Dicke der Feder = (Drehmomentregelung*(12*Rohrlänge)/(Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings)^-1/3)
t = (Tc*(12*l)/(E*b)^-1/3)

Was ist die Federkonstante k?

Der Buchstabe k stellt die „Federkonstante“ dar, eine Zahl, die im Wesentlichen angibt, wie „steif“ eine Feder ist. Wenn Sie einen großen Wert von k haben, bedeutet dies, dass mehr Kraft erforderlich ist, um ihn um eine bestimmte Länge zu dehnen, als wenn Sie eine weniger steife Feder um dieselbe Länge dehnen müssten.

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