Numero di spire della molla data la rigidità della molla di torsione elicoidale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Bobine attive in molla di torsione elicoidale = Modulo di elasticità della molla*Diametro del filo della molla^4/(64*Diametro medio della bobina della molla*Rigidità della molla di torsione elicoidale)
Na = E*d^4/(64*D*kh)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Bobine attive in molla di torsione elicoidale - Il numero di spire attive in una molla di torsione elicoidale è il numero di spire in una molla di torsione elicoidale che partecipano attivamente all'accumulo di energia.
Modulo di elasticità della molla - (Misurato in Pascal) - Il modulo di elasticità di una molla è la misura della rigidità della molla e rappresenta la quantità di sforzo che può sopportare senza deformarsi in modo permanente.
Diametro del filo della molla - (Misurato in Metro) - Il diametro del filo della molla è il diametro del filo utilizzato in una molla di torsione elicoidale, che influisce sulla rigidità della molla e sulla capacità di carico.
Diametro medio della bobina della molla - (Misurato in Metro) - Il diametro medio della spira della molla è il diametro medio della spira in una molla di torsione elicoidale, che ne influenza la rigidità e le prestazioni complessive.
Rigidità della molla di torsione elicoidale - (Misurato in Newton metro per radiante) - La rigidità della molla di torsione elicoidale è la misura della resistenza alla torsione di una molla elicoidale quando le viene applicata una coppia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Modulo di elasticità della molla: 207000 Newton / millimetro quadrato --> 207000000000 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Diametro del filo della molla: 4 Millimetro --> 0.004 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Diametro medio della bobina della molla: 35.98435 Millimetro --> 0.03598435 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Rigidità della molla di torsione elicoidale: 88.50001 Newton Millimetro per Radiante --> 0.08850001 Newton metro per radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Na = E*d^4/(64*D*kh) --> 207000000000*0.004^4/(64*0.03598435*0.08850001)
Valutare ... ...
Na = 260.000004063502
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
260.000004063502 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
260.000004063502 260 <-- Bobine attive in molla di torsione elicoidale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Osmania University (OU), Hyderabad
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Molle di torsione elicoidali Calcolatrici

Diametro del filo della molla data la sollecitazione di flessione in primavera
​ LaTeX ​ Partire Diametro del filo della molla = (Fattore Wahl di Primavera*32*Momento flettente in primavera/(pi*Sollecitazione di flessione nella molla di torsione))^(1/3)
Fattore di concentrazione dello sforzo dato lo sforzo di flessione in primavera
​ LaTeX ​ Partire Fattore Wahl di Primavera = Sollecitazione di flessione nella molla di torsione*(pi*Diametro del filo della molla^3)/(32*Momento flettente in primavera)
Momento flettente applicato sulla molla data la sollecitazione flettente
​ LaTeX ​ Partire Momento flettente in primavera = Sollecitazione di flessione nella molla di torsione*(pi*Diametro del filo della molla^3)/(Fattore Wahl di Primavera*32)
Sollecitazione di flessione in primavera
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazione di flessione nella molla di torsione = Fattore Wahl di Primavera*32*Momento flettente in primavera/(pi*Diametro del filo della molla^3)

Numero di spire della molla data la rigidità della molla di torsione elicoidale Formula

​LaTeX ​Partire
Bobine attive in molla di torsione elicoidale = Modulo di elasticità della molla*Diametro del filo della molla^4/(64*Diametro medio della bobina della molla*Rigidità della molla di torsione elicoidale)
Na = E*d^4/(64*D*kh)

Definizione di molla elicoidale?

Una bobina nelle molle si riferisce al singolo anello o giro del filo che forma la forma elicoidale della molla. Il numero di spire, il loro diametro e la spaziatura determinano le proprietà meccaniche della molla, come la rigidità e la capacità di carico. Le spire consentono alla molla di comprimersi, estendersi o torcersi, consentendole di assorbire e rilasciare energia. Il design delle spire influenza le prestazioni della molla, con spire strettamente avvolte che forniscono una rigidità maggiore e spire ampiamente distanziate che offrono una maggiore flessibilità. Le spire sono essenziali in vari tipi di molle, tra cui molle a compressione, estensione e torsione.

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