Épaisseur de chaque feuille donnée contrainte de flexion dans la plaque extra pleine longueur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Épaisseur de feuille = sqrt(6*Force prise par les feuilles pleine longueur*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/(Nombre de feuilles pleine longueur*Largeur de feuille*Contrainte de flexion en feuille pleine))
t = sqrt(6*Pf*L/(nf*b*σbf))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
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.
Force prise par les feuilles pleine longueur - (Mesuré en Newton) - La force prise par les feuilles pleine longueur est définie comme la partie de la force qui est prise par les feuilles pleine longueur supplémentaires.
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.
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.
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.
Contrainte de flexion en feuille pleine - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flexion dans la lame pleine est la contrainte de flexion normale qui est induite en un point dans les feuilles extra pleine longueur d'un ressort à lames.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force prise par les feuilles pleine longueur: 8600 Newton --> 8600 Newton Aucune conversion requise
Longueur du porte-à-faux du ressort à lames: 500 Millimètre --> 0.5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Nombre de feuilles pleine longueur: 3 --> Aucune conversion requise
Largeur de feuille: 108 Millimètre --> 0.108 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte de flexion en feuille pleine: 450 Newton par millimètre carré --> 450000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
t = sqrt(6*Pf*L/(nf*b*σbf)) --> sqrt(6*8600*0.5/(3*0.108*450000000))
Évaluer ... ...
t = 0.0133024333304207
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0133024333304207 Mètre -->13.3024333304207 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
13.3024333304207 13.30243 Millimètre <-- Épaisseur de feuille
(Calcul effectué en 00.020 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!

5 Épaisseur de la feuille Calculatrices

Épaisseur de chaque feuille compte tenu de la déflexion
​ Aller Épaisseur de feuille = (12*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames*(Longueur du porte-à-faux du ressort à lames^3)/((3*Nombre de feuilles pleine longueur+2*Nombre de feuilles de longueur graduée)*Module d'élasticité du ressort*Largeur de feuille*Flèche du vantail gradué au point de charge))^(1/3)
Épaisseur de chaque feuille compte tenu de la contrainte de flexion sur les feuilles de longueur graduée
​ Aller Épaisseur de feuille = sqrt(12*Force appliquée à l'extrémité du ressort à lames*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/((3*Nombre de feuilles pleine longueur+2*Nombre de feuilles de longueur graduée)*Largeur de feuille*Contrainte de flexion dans la feuille graduée))
Épaisseur de chaque feuille donnée Flèche au point de charge pour les feuilles de longueur graduée
​ Aller Épaisseur de feuille = ((6*Force prise par les feuilles de longueur graduée*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames^3)/(Module d'élasticité du ressort*Nombre de feuilles de longueur graduée*Largeur de feuille*Flèche du vantail gradué au point de charge))^(1/3)
Épaisseur de chaque feuille donnée contrainte de flexion dans la plaque
​ Aller Épaisseur de feuille = sqrt(6*Force prise par les feuilles de longueur graduée*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/(Nombre de feuilles de longueur graduée*Largeur de feuille*Contrainte de flexion dans la feuille graduée))
Épaisseur de chaque feuille donnée contrainte de flexion dans la plaque extra pleine longueur
​ Aller Épaisseur de feuille = sqrt(6*Force prise par les feuilles pleine longueur*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/(Nombre de feuilles pleine longueur*Largeur de feuille*Contrainte de flexion en feuille pleine))

Épaisseur de chaque feuille donnée contrainte de flexion dans la plaque extra pleine longueur Formule

Épaisseur de feuille = sqrt(6*Force prise par les feuilles pleine longueur*Longueur du porte-à-faux du ressort à lames/(Nombre de feuilles pleine longueur*Largeur de feuille*Contrainte de flexion en feuille pleine))
t = sqrt(6*Pf*L/(nf*b*σbf))

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'ils sont soumis à une charge de traction.

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