Espesor de cada hoja dada Deflexión en el punto de carga para hojas de longitud graduada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Grosor de la hoja = ((6*Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada*Longitud del voladizo de ballesta^3)/(Módulo de elasticidad del resorte*Número de hojas de longitud graduada*Ancho de hoja*Deflexión de la hoja graduada en el punto de carga))^(1/3)
t = ((6*Pg*L^3)/(E*ng*b*δg))^(1/3)
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
Grosor de la hoja - (Medido en Metro) - El grosor de la hoja se define como el grosor de cada hoja presente en un resorte de hojas múltiples.
Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada - (Medido en Newton) - La fuerza tomada por las hojas de longitud graduada se define como la parte de la fuerza que toman las hojas de longitud graduada.
Longitud del voladizo de ballesta - (Medido en Metro) - La longitud del voladizo del resorte plano se define como la mitad de la longitud de un resorte semielíptico.
Módulo de elasticidad del resorte - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad del resorte es una cantidad que mide la resistencia del alambre del resorte a deformarse elásticamente cuando se le aplica una tensión.
Número de hojas de longitud graduada - El número de hojas de longitud graduada se define como el número de hojas de longitud graduada, incluida la hoja maestra.
Ancho de hoja - (Medido en Metro) - El ancho de la hoja se define como el ancho de cada hoja presente en un resorte de hojas múltiples.
Deflexión de la hoja graduada en el punto de carga - (Medido en Metro) - La desviación de la hoja graduada en el punto de carga es cuánto se desvía la hoja del resorte de su posición en el punto de aplicación de la carga.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada: 28900 Newton --> 28900 Newton No se requiere conversión
Longitud del voladizo de ballesta: 500 Milímetro --> 0.5 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de elasticidad del resorte: 207000 Newton/Milímetro cuadrado --> 207000000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Número de hojas de longitud graduada: 15 --> No se requiere conversión
Ancho de hoja: 108 Milímetro --> 0.108 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Deflexión de la hoja graduada en el punto de carga: 36 Milímetro --> 0.036 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
t = ((6*Pg*L^3)/(E*ng*b*δg))^(1/3) --> ((6*28900*0.5^3)/(207000000000*15*0.108*0.036))^(1/3)
Evaluar ... ...
t = 0.012154126396284
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.012154126396284 Metro -->12.154126396284 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
12.154126396284 12.15413 Milímetro <-- Grosor de la hoja
(Cálculo completado en 00.023 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ 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!

5 Grosor de la hoja Calculadoras

Espesor de cada hoja dada la deflexión
​ Vamos Grosor de la hoja = (12*Fuerza aplicada al final de la ballesta*(Longitud del voladizo de ballesta^3)/((3*Número de hojas de longitud completa+2*Número de hojas de longitud graduada)*Módulo de elasticidad del resorte*Ancho de hoja*Deflexión de la hoja graduada en el punto de carga))^(1/3)
Espesor de cada hoja dado el esfuerzo de flexión en hojas de longitud graduada
​ Vamos Grosor de la hoja = sqrt(12*Fuerza aplicada al final de la ballesta*Longitud del voladizo de ballesta/((3*Número de hojas de longitud completa+2*Número de hojas de longitud graduada)*Ancho de hoja*Tensión de flexión en hoja graduada))
Espesor de cada hoja dada Deflexión en el punto de carga para hojas de longitud graduada
​ Vamos Grosor de la hoja = ((6*Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada*Longitud del voladizo de ballesta^3)/(Módulo de elasticidad del resorte*Número de hojas de longitud graduada*Ancho de hoja*Deflexión de la hoja graduada en el punto de carga))^(1/3)
Espesor de cada hoja dado el esfuerzo de flexión en la placa de longitud extra completa
​ Vamos Grosor de la hoja = sqrt(6*Fuerza tomada por hojas de longitud completa*Longitud del voladizo de ballesta/(Número de hojas de longitud completa*Ancho de hoja*Esfuerzo de flexión en hoja completa))
Espesor de cada hoja dada la tensión de flexión en la placa
​ Vamos Grosor de la hoja = sqrt(6*Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada*Longitud del voladizo de ballesta/(Número de hojas de longitud graduada*Ancho de hoja*Tensión de flexión en hoja graduada))

Espesor de cada hoja dada Deflexión en el punto de carga para hojas de longitud graduada Fórmula

Grosor de la hoja = ((6*Fuerza Tomada por Hojas de Longitud Graduada*Longitud del voladizo de ballesta^3)/(Módulo de elasticidad del resorte*Número de hojas de longitud graduada*Ancho de hoja*Deflexión de la hoja graduada en el punto de carga))^(1/3)
t = ((6*Pg*L^3)/(E*ng*b*δg))^(1/3)

¿Definir deflexión?

En ingeniería, la deflexión es el grado en que un elemento estructural se desplaza bajo una carga (debido a su deformación). La distancia de deflexión de un miembro bajo una carga se puede calcular integrando la función que describe matemáticamente la pendiente de la forma deflectada del miembro bajo esa carga.

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