Deflexión del resorte dado el trabajo realizado en el resorte Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Desviación de la primavera = (2*Trabajo hecho)/Carga axial
δ = (2*w)/P
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Desviación de la primavera - (Medido en Metro) - La desviación del resorte es cómo responde un resorte cuando se aplica o libera una fuerza.
Trabajo hecho - (Medido en Joule) - El trabajo realizado por / en un sistema es energía transferida por / al sistema hacia / desde su entorno.
Carga axial - (Medido en Newton) - La carga axial se define como la aplicación de una fuerza sobre una estructura directamente a lo largo de un eje de la estructura.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Trabajo hecho: 30 kilojulio --> 30000 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
Carga axial: 10 kilonewton --> 10000 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
δ = (2*w)/P --> (2*30000)/10000
Evaluar ... ...
δ = 6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6 Metro -->6000 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6000 Milímetro <-- Desviación de la primavera
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

22 Resortes helicoidales Calculadoras

Módulo de rigidez dada la energía de deformación almacenada por Spring
​ Vamos Módulo de rigidez del resorte = (32*Carga axial^2*Bobina de resorte de radio medio^3*Número de bobinas)/(Energía de deformación*Diámetro del alambre de resorte^4)
Número de bobinas dadas Tensión Energía almacenada por resorte
​ Vamos Número de bobinas = (Energía de deformación*Módulo de rigidez del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4)/(32*Carga axial^2*Bobina de resorte de radio medio^3)
Energía de tensión almacenada por Spring
​ Vamos Energía de deformación = (32*Carga axial^2*Bobina de resorte de radio medio^3*Número de bobinas)/(Módulo de rigidez del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4)
Módulo de rigidez dada la deflexión del resorte
​ Vamos Módulo de rigidez del resorte = (64*Carga axial*Bobina de resorte de radio medio^3*Número de bobinas)/(Energía de deformación*Diámetro del alambre de resorte^4)
Número de bobinas dadas Deflexión del resorte
​ Vamos Número de bobinas = (Energía de deformación*Módulo de rigidez del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4)/(64*Carga axial*Bobina de resorte de radio medio^3)
Número de espiras de resorte helicoidal dada la rigidez del resorte
​ Vamos Número de bobinas = (Módulo de rigidez del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4)/(64*Bobina de resorte de radio medio^3*Rigidez del resorte helicoidal)
Módulo de rigidez dada la rigidez del resorte helicoidal
​ Vamos Módulo de rigidez del resorte = (64*Rigidez del resorte helicoidal*Bobina de resorte de radio medio^3*Número de bobinas)/(Diámetro del alambre de resorte^4)
Rigidez del resorte helicoidal
​ Vamos Rigidez del resorte helicoidal = (Módulo de rigidez del resorte*Diámetro del alambre de resorte^4)/(64*Bobina de resorte de radio medio^3*Número de bobinas)
Esfuerzo cortante máximo inducido en el alambre
​ Vamos Esfuerzo cortante máximo en alambre = (16*Carga axial*Bobina de resorte de radio medio)/(pi*Diámetro del alambre de resorte^3)
Esfuerzo cortante máximo inducido en el alambre dado el momento de torsión
​ Vamos Esfuerzo cortante máximo en alambre = (16*Momentos de torsión en las conchas)/(pi*Diámetro del alambre de resorte^3)
Momento de torsión dado el esfuerzo cortante máximo inducido en el alambre
​ Vamos Momentos de torsión en las conchas = (pi*Esfuerzo cortante máximo en alambre*Diámetro del alambre de resorte^3)/16
Número de bobinas dadas Longitud total del alambre del resorte
​ Vamos Número de bobinas = Longitud del alambre de resorte/(2*pi*Bobina de resorte de radio medio)
Longitud total del alambre del resorte helicoidal dado el radio medio del rollo de resorte
​ Vamos Longitud del alambre de resorte = 2*pi*Bobina de resorte de radio medio*Número de bobinas
Momento de torsión en alambre de resorte helicoidal
​ Vamos Momentos de torsión en las conchas = Carga axial*Bobina de resorte de radio medio
Longitud total del alambre del resorte helicoidal
​ Vamos Longitud del alambre de resorte = Longitud de una bobina*Número de bobinas
Rigidez del resorte dada la desviación del resorte
​ Vamos Rigidez del resorte helicoidal = Carga axial/Desviación de la primavera
Deflexión del resorte dada la rigidez del resorte
​ Vamos Desviación de la primavera = Carga axial/Rigidez del resorte helicoidal
Trabajo realizado en el resorte dada la carga axial en el resorte
​ Vamos Trabajo hecho = (Carga axial*Desviación de la primavera)/2
Deflexión del resorte dado el trabajo realizado en el resorte
​ Vamos Desviación de la primavera = (2*Trabajo hecho)/Carga axial
Trabajo realizado en el resorte dada la carga promedio
​ Vamos Trabajo hecho = Carga promedio*Desviación de la primavera
Deflexión dada la carga promedio en el resorte
​ Vamos Desviación de la primavera = Trabajo hecho/Carga promedio
Carga promedio en resorte
​ Vamos Carga promedio = Trabajo hecho/Desviación de la primavera

Deflexión del resorte dado el trabajo realizado en el resorte Fórmula

Desviación de la primavera = (2*Trabajo hecho)/Carga axial
δ = (2*w)/P

¿Qué te dice la energía de tensión?

La energía de deformación se define como la energía almacenada en un cuerpo debido a la deformación. La energía de deformación por unidad de volumen se conoce como densidad de energía de deformación y el área bajo la curva tensión-deformación hacia el punto de deformación. Cuando se libera la fuerza aplicada, todo el sistema vuelve a su forma original.

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