Carico assiale sulla molla data la flessione della molla Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Carico assiale = (Sfornare l'energia*Modulo di rigidità della molla*Diametro del filo della molla^4)/(64*Bobina della molla a raggio medio^3*Numero di bobine)
P = (U*G*d^4)/(64*R^3*N)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Carico assiale - (Misurato in Newton) - Il carico assiale è definito come l'applicazione di una forza su una struttura direttamente lungo un asse della struttura.
Sfornare l'energia - (Misurato in Joule) - L'energia di deformazione è definita come l'energia immagazzinata in un corpo a causa della deformazione.
Modulo di rigidità della molla - (Misurato in Pascal) - Il modulo di rigidità della molla è il coefficiente elastico quando viene applicata una forza di taglio con conseguente deformazione laterale. Ci dà una misura di quanto è rigido un corpo.
Diametro del filo della molla - (Misurato in metro) - Il diametro del filo della molla è la lunghezza del diametro del filo della molla.
Bobina della molla a raggio medio - (Misurato in metro) - Mean Radius Spring Coil è il raggio medio delle spire della molla.
Numero di bobine - Il numero di bobine è il numero di spire o il numero di bobine attive presenti. La bobina è un elettromagnete utilizzato per generare un campo magnetico in una macchina elettromagnetica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sfornare l'energia: 5 Kilojoule --> 5000 Joule (Controlla la conversione qui)
Modulo di rigidità della molla: 4 Megapascal --> 4000000 Pascal (Controlla la conversione qui)
Diametro del filo della molla: 26 Millimetro --> 0.026 metro (Controlla la conversione qui)
Bobina della molla a raggio medio: 320 Millimetro --> 0.32 metro (Controlla la conversione qui)
Numero di bobine: 2 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P = (U*G*d^4)/(64*R^3*N) --> (5000*4000000*0.026^4)/(64*0.32^3*2)
Valutare ... ...
P = 2179.03137207031
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2179.03137207031 Newton -->2.17903137207031 Kilonewton (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
2.17903137207031 2.179031 Kilonewton <-- Carico assiale
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

6 Carico assiale Calcolatrici

Carico assiale sulla molla dato l'energia di deformazione immagazzinata dalla molla
Partire Carico assiale = sqrt((Sfornare l'energia*Modulo di rigidità della molla*Diametro del filo della molla^4)/(32*Bobina della molla a raggio medio^3*Numero di bobine))
Carico assiale sulla molla data la flessione della molla
Partire Carico assiale = (Sfornare l'energia*Modulo di rigidità della molla*Diametro del filo della molla^4)/(64*Bobina della molla a raggio medio^3*Numero di bobine)
Carico assiale sulla molla dato il massimo sforzo di taglio indotto nel filo
Partire Carico assiale = (Massimo sforzo di taglio sull'albero*pi*Diametro del filo della molla^3)/(16*Bobina della molla a raggio medio)
Carico assiale sulla molla
Partire Carico assiale = Momenti tortuosi sulle conchiglie/Bobina della molla a raggio medio
Carico assiale della molla per una data flessione e rigidità della molla
Partire Carico assiale = Rigidità della molla elicoidale*Deviazione della primavera
Carico assiale sulla molla dato il lavoro svolto sulla molla
Partire Carico assiale = (2*Lavoro fatto)/Deviazione della primavera

Carico assiale sulla molla data la flessione della molla Formula

Carico assiale = (Sfornare l'energia*Modulo di rigidità della molla*Diametro del filo della molla^4)/(64*Bobina della molla a raggio medio^3*Numero di bobine)
P = (U*G*d^4)/(64*R^3*N)

Cosa ti dice l'energia di deformazione?

L'energia di deformazione è definita come l'energia immagazzinata in un corpo a causa della deformazione. L'energia di deformazione per unità di volume è nota come densità di energia di deformazione e l'area sotto la curva sforzo-deformazione verso il punto di deformazione. Quando la forza applicata viene rilasciata, l'intero sistema ritorna alla sua forma originale.

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