Nombre de spires données Longueur totale du fil du ressort Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Nombre de bobines = Longueur du fil du ressort/(2*pi*Bobine de ressort à rayon moyen)
N = Lwire/(2*pi*R)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Nombre de bobines - Le nombre de bobines est le nombre de tours ou le nombre de bobines actives présentes. La bobine est un électro-aimant utilisé pour générer un champ magnétique dans une machine électro-magnétique.
Longueur du fil du ressort - (Mesuré en Mètre) - La longueur du fil du ressort est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un bout à l'autre.
Bobine de ressort à rayon moyen - (Mesuré en Mètre) - Mean Radius Spring Coil est le rayon moyen des spires du ressort.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur du fil du ressort: 450 Millimètre --> 0.45 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Bobine de ressort à rayon moyen: 320 Millimètre --> 0.32 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
N = Lwire/(2*pi*R) --> 0.45/(2*pi*0.32)
Évaluer ... ...
N = 0.223811638722978
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.223811638722978 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.223811638722978 0.223812 <-- Nombre de bobines
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

22 Ressorts hélicoïdaux Calculatrices

Nombre de bobines données Énergie de déformation stockée par le ressort
​ Aller Nombre de bobines = (Énergie de déformation*Module de rigidité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4)/(32*Charge axiale^2*Bobine de ressort à rayon moyen^3)
Module de rigidité donné Énergie de déformation stockée par le ressort
​ Aller Module de rigidité du ressort = (32*Charge axiale^2*Bobine de ressort à rayon moyen^3*Nombre de bobines)/(Énergie de déformation*Diamètre du fil à ressort^4)
Énergie de déformation stockée par le ressort
​ Aller Énergie de déformation = (32*Charge axiale^2*Bobine de ressort à rayon moyen^3*Nombre de bobines)/(Module de rigidité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4)
Module de rigidité compte tenu de la flèche du ressort
​ Aller Module de rigidité du ressort = (64*Charge axiale*Bobine de ressort à rayon moyen^3*Nombre de bobines)/(Énergie de déformation*Diamètre du fil à ressort^4)
Nombre de spires donné Déviation du ressort
​ Aller Nombre de bobines = (Énergie de déformation*Module de rigidité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4)/(64*Charge axiale*Bobine de ressort à rayon moyen^3)
Nombre de spires de ressort hélicoïdal compte tenu de la rigidité du ressort
​ Aller Nombre de bobines = (Module de rigidité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4)/(64*Bobine de ressort à rayon moyen^3*Rigidité du ressort hélicoïdal)
Module de rigidité compte tenu de la rigidité du ressort hélicoïdal
​ Aller Module de rigidité du ressort = (64*Rigidité du ressort hélicoïdal*Bobine de ressort à rayon moyen^3*Nombre de bobines)/(Diamètre du fil à ressort^4)
Rigidité du ressort hélicoïdal
​ Aller Rigidité du ressort hélicoïdal = (Module de rigidité du ressort*Diamètre du fil à ressort^4)/(64*Bobine de ressort à rayon moyen^3*Nombre de bobines)
Contrainte de cisaillement maximale induite dans le fil
​ Aller Contrainte de cisaillement maximale dans le fil = (16*Charge axiale*Bobine de ressort à rayon moyen)/(pi*Diamètre du fil à ressort^3)
Contrainte de cisaillement maximale induite dans le fil compte tenu du moment de torsion
​ Aller Contrainte de cisaillement maximale dans le fil = (16*Moments de torsion sur les coquillages)/(pi*Diamètre du fil à ressort^3)
Moment de torsion compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale induite dans le fil
​ Aller Moments de torsion sur les coquillages = (pi*Contrainte de cisaillement maximale dans le fil*Diamètre du fil à ressort^3)/16
Nombre de spires données Longueur totale du fil du ressort
​ Aller Nombre de bobines = Longueur du fil du ressort/(2*pi*Bobine de ressort à rayon moyen)
Longueur totale du fil du ressort hélicoïdal donné Rayon moyen du rouleau de printemps
​ Aller Longueur du fil du ressort = 2*pi*Bobine de ressort à rayon moyen*Nombre de bobines
Moment de torsion sur le fil du ressort hélicoïdal
​ Aller Moments de torsion sur les coquillages = Charge axiale*Bobine de ressort à rayon moyen
Longueur totale du fil du ressort hélicoïdal
​ Aller Longueur du fil du ressort = Longueur d'une bobine*Nombre de bobines
Déviation du ressort en fonction de la rigidité du ressort
​ Aller Déviation du ressort = Charge axiale/Rigidité du ressort hélicoïdal
Raideur du ressort compte tenu de la déflexion du ressort
​ Aller Rigidité du ressort hélicoïdal = Charge axiale/Déviation du ressort
Travail effectué sur le ressort compte tenu de la charge axiale sur le ressort
​ Aller Travail effectué = (Charge axiale*Déviation du ressort)/2
Déviation du ressort compte tenu du travail effectué sur le ressort
​ Aller Déviation du ressort = (2*Travail effectué)/Charge axiale
Travail effectué sur le ressort compte tenu de la charge moyenne
​ Aller Travail effectué = Charge moyenne*Déviation du ressort
Flèche donnée Charge moyenne sur le ressort
​ Aller Déviation du ressort = Travail effectué/Charge moyenne
Charge moyenne sur le ressort
​ Aller Charge moyenne = Travail effectué/Déviation du ressort

Nombre de spires données Longueur totale du fil du ressort Formule

Nombre de bobines = Longueur du fil du ressort/(2*pi*Bobine de ressort à rayon moyen)
N = Lwire/(2*pi*R)

Où se produit la contrainte de cisaillement?

La contrainte de cisaillement maximale se produit sur l'axe neutre et est nulle sur les surfaces supérieure et inférieure de la poutre. Le flux de cisaillement a les unités de force par unité de distance.

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