Module d'élasticité du ressort compte tenu de la rigidité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Module d'élasticité du ressort = Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal*64*Diamètre moyen de la bobine du ressort*Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal/(Diamètre du fil à ressort^4)
E = kh*64*D*Na/(d^4)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Module d'élasticité du ressort - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité du ressort est une quantité qui mesure la résistance du fil du ressort à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal - (Mesuré en Newton mètre par radian) - La rigidité du ressort de torsion hélicoïdal est une mesure de la résistance offerte par un ressort de torsion hélicoïdal à la déformation, chaque objet dans cet univers a une certaine rigidité.
Diamètre moyen de la bobine du ressort - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre moyen de l'enroulement du ressort est défini comme la moyenne des diamètres intérieur et extérieur d'un ressort.
Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal - Les bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal sont le nombre de bobines ou de spires d'un ressort qui contribue réellement à la capacité de charge du ressort.
Diamètre du fil à ressort - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du fil à ressort est le diamètre du fil dont est fait le ressort.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal: 88.5 Newton millimètre par radian --> 0.0885 Newton mètre par radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Diamètre moyen de la bobine du ressort: 36 Millimètre --> 0.036 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal: 260 --> Aucune conversion requise
Diamètre du fil à ressort: 4 Millimètre --> 0.004 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
E = kh*64*D*Na/(d^4) --> 0.0885*64*0.036*260/(0.004^4)
Évaluer ... ...
E = 207090000000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
207090000000 Pascal -->207090 Newton / Square Millimeter (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
207090 Newton / Square Millimeter <-- Module d'élasticité du ressort
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

9 Ressorts de torsion hélicoïdaux Calculatrices

Diamètre du fil à ressort donné Rigidité
​ Aller Diamètre du fil à ressort = (Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal*64*Diamètre moyen de la bobine du ressort*Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal/Module d'élasticité du ressort)^(1/4)
Nombre de spires du ressort donné Rigidité du ressort de torsion hélicoïdale
​ Aller Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal = Module d'élasticité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4/(64*Diamètre moyen de la bobine du ressort*Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal)
Diamètre moyen de l'enroulement du ressort compte tenu de la rigidité
​ Aller Diamètre moyen de la bobine du ressort = Module d'élasticité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4/(64*Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal*Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal)
Module d'élasticité du ressort compte tenu de la rigidité
​ Aller Module d'élasticité du ressort = Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal*64*Diamètre moyen de la bobine du ressort*Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal/(Diamètre du fil à ressort^4)
Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal
​ Aller Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal = Module d'élasticité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4/(64*Diamètre moyen de la bobine du ressort*Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal)
Diamètre du fil à ressort compte tenu de la contrainte de flexion au printemps
​ Aller Diamètre du fil à ressort = (Facteur Wahl du printemps*32*Moment de flexion au printemps/(pi*Contrainte de flexion dans le ressort de torsion))^(1/3)
Facteur de concentration de contrainte compte tenu de la contrainte de flexion au printemps
​ Aller Facteur Wahl du printemps = Contrainte de flexion dans le ressort de torsion*(pi*Diamètre du fil à ressort^3)/(32*Moment de flexion au printemps)
Moment de flexion appliqué sur le ressort en fonction de la contrainte de flexion
​ Aller Moment de flexion au printemps = Contrainte de flexion dans le ressort de torsion*(pi*Diamètre du fil à ressort^3)/(Facteur Wahl du printemps*32)
Contrainte de flexion au printemps
​ Aller Contrainte de flexion dans le ressort de torsion = Facteur Wahl du printemps*32*Moment de flexion au printemps/(pi*Diamètre du fil à ressort^3)

Module d'élasticité du ressort compte tenu de la rigidité Formule

Module d'élasticité du ressort = Rigidité du ressort de torsion hélicoïdal*64*Diamètre moyen de la bobine du ressort*Bobines actives dans un ressort de torsion hélicoïdal/(Diamètre du fil à ressort^4)
E = kh*64*D*Na/(d^4)

Définir le module d'élasticité?

Le module de Young décrit la relation entre la contrainte (force par unité de surface) et la déformation (déformation proportionnelle dans un objet. Le module de Young est nommé d'après le scientifique britannique Thomas Young. Un objet solide se déforme lorsqu'une charge particulière lui est appliquée. Si l'objet est élastique, le corps retrouve sa forme d'origine lorsque la pression est supprimée. De nombreux matériaux ne sont pas linéaires et élastiques au-delà d'une petite déformation. Le module d'Young constant ne s'applique qu'aux substances élastiques linéaires.

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