Nombre de lames extra pleine longueur soumises à une contrainte de flexion sur les lames de longueur graduée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Nombre de feuilles pleine longueur = ((4*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames)/(Contrainte de flexion dans la feuille graduée*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^2))-2*Nombre de feuilles de longueur graduée/3
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
Nombre de feuilles pleine longueur - Le nombre de lames pleine longueur est défini comme le nombre total de lames pleine longueur supplémentaires présentes dans un ressort à lames multiples.
Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames - (Mesuré en Newton) - La force appliquée à l'extrémité du ressort à lames est définie comme la quantité nette de force qui agit sur le ressort.
Longueur du porte-à-faux du ressort à lames - (Mesuré en Mètre) - La longueur du porte-à-faux du ressort à lames est définie comme la moitié de la longueur d'un ressort semi-elliptique.
Contrainte de flexion dans la feuille graduée - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flexion dans la lame graduée est la contrainte de flexion normale qui est induite en un point dans une longueur graduée supplémentaire des feuilles d'un ressort à lames.
Largeur de feuille - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la lame est définie comme la largeur de chaque lame présente dans un ressort à lames multiples.
Épaisseur de feuille - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de la feuille est définie comme l'épaisseur de chaque feuille présente dans un ressort à plusieurs lames.
Nombre de feuilles de longueur graduée - Le nombre de feuilles de longueur graduée est défini comme le nombre de feuilles de longueur graduée, y compris la feuille principale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames: 37500 Newton --> 37500 Newton Aucune conversion requise
Longueur du porte-à-faux du ressort à lames: 500 Millimètre --> 0.5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte de flexion dans la feuille graduée: 448 Newton par millimètre carré --> 448000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Largeur de feuille: 108 Millimètre --> 0.108 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Épaisseur de feuille: 12 Millimètre --> 0.012 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Nombre de feuilles de longueur graduée: 15 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3 --> ((4*37500*0.5)/(448000000*0.108*0.012^2))-2*15/3
Évaluer ... ...
nf = 0.764577821869489
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.764577821869489 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.764577821869489 0.764578 <-- Nombre de feuilles pleine longueur
(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!

8 Nombre de feuilles Calculatrices

Nombre de lames de longueur graduée données Contrainte de flexion sur les lames de longueur graduée
​ Aller Nombre de feuilles de longueur graduée = ((12*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames)/(Contrainte de flexion dans la feuille graduée*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^2*2))-3*Nombre de feuilles pleine longueur/2
Nombre de lames extra pleine longueur soumises à une contrainte de flexion sur les lames de longueur graduée
​ Aller Nombre de feuilles pleine longueur = ((4*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames)/(Contrainte de flexion dans la feuille graduée*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^2))-2*Nombre de feuilles de longueur graduée/3
Nombre de feuilles de longueur graduée donnée Déflexion au point de charge Feuilles de longueur graduée
​ Aller Nombre de feuilles de longueur graduée = 6*Force prise par les feuilles de longueur graduée*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames^3/(Module d'élasticité du ressort*Flèche du vantail gradué au point de charge*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^3)
Nombre de feuilles de longueur graduée donnée Contrainte de flexion dans la plaque
​ Aller Nombre de feuilles de longueur graduée = 6*Force prise par les feuilles de longueur graduée*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/(Contrainte de flexion dans la feuille graduée*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^2)
Nombre de feuilles pleine longueur données Contrainte de flexion dans la plaque Extra pleine longueur
​ Aller Nombre de feuilles pleine longueur = 6*Force prise par les feuilles pleine longueur*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/(Contrainte de flexion en feuille pleine*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^2)
Nombre de feuilles extra pleine longueur données Force appliquée à la fin du printemps
​ Aller Nombre de feuilles pleine longueur = (2*Nombre de feuilles de longueur graduée*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames/(3*Force prise par les feuilles de longueur graduée))-2*Nombre de feuilles de longueur graduée/3
Nombre de feuilles de pleine longueur supplémentaires données Force prise par les feuilles de longueur graduée
​ Aller Nombre de feuilles pleine longueur = 2*Force prise par les feuilles pleine longueur*Nombre de feuilles de longueur graduée/(3*Force prise par les feuilles de longueur graduée)
Nombre de lames de longueur graduée donnée Force prise par les lames de longueur graduée
​ Aller Nombre de feuilles de longueur graduée = Force prise par les feuilles de longueur graduée*3*Nombre de feuilles pleine longueur/(2*Force prise par les feuilles pleine longueur)

Nombre de lames extra pleine longueur soumises à une contrainte de flexion sur les lames de longueur graduée Formule

Nombre de feuilles pleine longueur = ((4*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames)/(Contrainte de flexion dans la feuille graduée*Largeur de feuille*Épaisseur de feuille^2))-2*Nombre de feuilles de longueur graduée/3
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3

Définir la contrainte de flexion?

La contrainte de flexion est la contrainte normale qu'un objet rencontre lorsqu'il est soumis à une charge importante en un point particulier qui provoque la flexion et la fatigue de l'objet. La contrainte de flexion se produit lors de l'utilisation d'équipements industriels et dans les structures en béton et métalliques lorsqu'elles sont soumises à une charge de traction.

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