Espesor de primavera Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Espesor de la primavera = (Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(El módulo de Young*Ancho del resorte)^-1/3)
t = (Tc*(12*l)/(E*b)^-1/3)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Espesor de la primavera - (Medido en Metro) - El espesor del resorte es importante ya que los resortes hechos de material grueso son más rígidos que los hechos de material delgado.
Control del par - (Medido en Metro de Newton) - Controlar el par implica aplicar fuerza para gestionar el movimiento de rotación, garantizar la estabilidad, ajustar la velocidad y contrarrestar influencias externas como la fricción o los cambios de carga.
Longitud de la tubería - (Medido en Metro) - La longitud de la tubería es la medida o extensión de algo de un extremo a otro de la tubería.
El módulo de Young - (Medido en Pascal) - El módulo de Young es una propiedad mecánica de sustancias sólidas elásticas lineales. Describe la relación entre la tensión longitudinal y la deformación longitudinal.
Ancho del resorte - (Medido en Metro) - El ancho del resorte se define como el ancho total del resorte cuando se mide en forma extendida.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Control del par: 34 Metro de Newton --> 34 Metro de Newton No se requiere conversión
Longitud de la tubería: 0.25 Metro --> 0.25 Metro No se requiere conversión
El módulo de Young: 1000 Pascal --> 1000 Pascal No se requiere conversión
Ancho del resorte: 2.22 Metro --> 2.22 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
t = (Tc*(12*l)/(E*b)^-1/3) --> (34*(12*0.25)/(1000*2.22)^-1/3)
Evaluar ... ...
t = 75480
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
75480 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
75480 Metro <-- Espesor de la primavera
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

25 Características del instrumento Calculadoras

Torque de bobina móvil
​ Vamos Torque en la bobina = Densidad de flujo*Actual*Número de vueltas en la bobina*Temperatura del área de la sección transversal*0.001
Espesor de primavera
​ Vamos Espesor de la primavera = (Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(El módulo de Young*Ancho del resorte)^-1/3)
Par de control de resorte espiral plano
​ Vamos Control del par = (El módulo de Young*Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))/(12*Longitud de la tubería)
Longitud de la primavera
​ Vamos Longitud de la tubería = El módulo de Young*(Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))/Control del par*12
Deflexión angular de la primavera
​ Vamos Deflexión angular del resorte = (Resorte en espiral plano que controla el par/Constante de resorte)*(pi/180)
Tensión máxima de la fibra en resorte plano
​ Vamos Estrés máximo de la fibra = (6*Control del par)/(Ancho del resorte*Espesor de la primavera^2)
Resistencia multiplicadora en ohmímetro
​ Vamos Resistencia multiplicadora = (Diferencia de potencial/Actual)-Resistencia del galvanómetro
Energía consumida en lectura a escala completa
​ Vamos Energía consumida en lectura a escala completa = Lectura actual a gran escala*Lectura de voltaje a escala completa
Desviación máxima de resistencia en ohmímetro
​ Vamos Desviación máxima de desplazamiento = (Porcentaje de linealidad*Desviación a gran escala)/100
Desviación de resistencia a escala completa
​ Vamos Desviación a gran escala = Desviación máxima de desplazamiento/Porcentaje de linealidad
Porcentaje de linealidad en ohmímetro
​ Vamos Porcentaje de linealidad = Desviación máxima de desplazamiento/Desviación a gran escala
Lectura de voltaje a escala completa
​ Vamos Lectura de voltaje a gran escala = Lectura actual a gran escala*Resistencia del medidor
Desviación máxima de desplazamiento
​ Vamos Desviación máxima de desplazamiento = Desviación a gran escala*Porcentaje de linealidad
Velocidad angular de ex
​ Vamos Velocidad angular del primero = Velocidad lineal del primero/(Amplitud de la antigua/2)
Amplitud de ex
​ Vamos Amplitud de la antigua = 2*Velocidad lineal del primero/(Velocidad angular del primero)
Magnitud de la respuesta de salida
​ Vamos Magnitud de la respuesta de salida = Sensibilidad*Magnitud de la respuesta de entrada
Magnitud de entrada
​ Vamos Magnitud de la respuesta de entrada = Magnitud de la respuesta de salida/Sensibilidad
Sensibilidad
​ Vamos Sensibilidad = Magnitud de la respuesta de salida/Magnitud de la respuesta de entrada
Velocidad angular del disco
​ Vamos Velocidad angular del disco = Par de amortiguación/Constante de amortiguación
Lectura más pequeña (Xmin)
​ Vamos Lectura más pequeña = Lectura más grande-Rango de instrumentación
Lectura más grande (Xmax)
​ Vamos Lectura más grande = Rango de instrumentación+Lectura más pequeña
Área del tubo capilar
​ Vamos Área del tubo capilar = Área del bulbo/Longitud de la tubería
Sensibilidad del medidor de CC
​ Vamos Sensibilidad del medidor de CC = 1/Deflexión de corriente a escala completa
Longitud del tubo capilar
​ Vamos Longitud de la tubería = 1/Coeficiente de expansión volumétrica
Sensibilidad inversa o factor de escala
​ Vamos Sensibilidad inversa o factor de escala = 1/Sensibilidad

Espesor de primavera Fórmula

Espesor de la primavera = (Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(El módulo de Young*Ancho del resorte)^-1/3)
t = (Tc*(12*l)/(E*b)^-1/3)

¿Cuál es la constante de resorte k?

La letra k representa la "constante del resorte", un número que esencialmente nos dice qué tan "rígido" es un resorte. Si tiene un valor alto de k, eso significa que se requiere más fuerza para estirarlo una cierta longitud de la que necesitaría para estirar un resorte menos rígido de la misma longitud.

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