Doorbuiging van de lente gegeven werk gedaan aan de lente Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Afbuiging van de lente = (2*Werk gedaan)/Axiale belasting
δ = (2*w)/P
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Afbuiging van de lente - (Gemeten in Meter) - Doorbuiging van de veer is hoe een veer reageert wanneer er kracht wordt uitgeoefend of losgelaten.
Werk gedaan - (Gemeten in Joule) - Werk dat door/aan een systeem wordt gedaan, is energie die wordt overgedragen door/naar het systeem van/naar zijn omgeving.
Axiale belasting - (Gemeten in Newton) - Axiale belasting wordt gedefinieerd als het uitoefenen van een kracht op een constructie direct langs een as van de constructie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Werk gedaan: 30 Kilojoule --> 30000 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
Axiale belasting: 10 Kilonewton --> 10000 Newton (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
δ = (2*w)/P --> (2*30000)/10000
Evalueren ... ...
δ = 6
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6 Meter -->6000 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
6000 Millimeter <-- Afbuiging van de lente
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

22 Spiraalvormige veren Rekenmachines

Stijfheidsmodulus gegeven spanningsenergie opgeslagen door lente
​ Gaan Modulus van stijfheid van de lente = (32*Axiale belasting^2*Gemiddelde straalveerspoel^3*Aantal spoelen)/(Spanningsenergie*Diameter van veerdraad^4)
Aantal spoelen gegeven Strain Energy opgeslagen door Spring
​ Gaan Aantal spoelen = (Spanningsenergie*Modulus van stijfheid van de lente*Diameter van veerdraad^4)/(32*Axiale belasting^2*Gemiddelde straalveerspoel^3)
Spanningsenergie opgeslagen door de lente
​ Gaan Spanningsenergie = (32*Axiale belasting^2*Gemiddelde straalveerspoel^3*Aantal spoelen)/(Modulus van stijfheid van de lente*Diameter van veerdraad^4)
Stijfheidsmodulus gegeven doorbuiging van de veer
​ Gaan Modulus van stijfheid van de lente = (64*Axiale belasting*Gemiddelde straalveerspoel^3*Aantal spoelen)/(Spanningsenergie*Diameter van veerdraad^4)
Aantal spoelen gegeven doorbuiging van de veer
​ Gaan Aantal spoelen = (Spanningsenergie*Modulus van stijfheid van de lente*Diameter van veerdraad^4)/(64*Axiale belasting*Gemiddelde straalveerspoel^3)
Aantal spiralen van spiraalveer gegeven stijfheid van de veer
​ Gaan Aantal spoelen = (Modulus van stijfheid van de lente*Diameter van veerdraad^4)/(64*Gemiddelde straalveerspoel^3*Stijfheid van spiraalvormige veer)
Modulus van stijfheid gegeven stijfheid van spiraalveer
​ Gaan Modulus van stijfheid van de lente = (64*Stijfheid van spiraalvormige veer*Gemiddelde straalveerspoel^3*Aantal spoelen)/(Diameter van veerdraad^4)
Stijfheid van spiraalveer
​ Gaan Stijfheid van spiraalvormige veer = (Modulus van stijfheid van de lente*Diameter van veerdraad^4)/(64*Gemiddelde straalveerspoel^3*Aantal spoelen)
Maximale schuifspanning geïnduceerd in draad
​ Gaan Maximale schuifspanning in draad = (16*Axiale belasting*Gemiddelde straalveerspoel)/(pi*Diameter van veerdraad^3)
Maximale schuifspanning geïnduceerd in draad gegeven draaimoment
​ Gaan Maximale schuifspanning in draad = (16*Draaiende momenten op schelpen)/(pi*Diameter van veerdraad^3)
Draaimoment gegeven maximale schuifspanning geïnduceerd in draad
​ Gaan Draaiende momenten op schelpen = (pi*Maximale schuifspanning in draad*Diameter van veerdraad^3)/16
Aantal spoelen gegeven Totale lengte van de draad van de veer
​ Gaan Aantal spoelen = Lengte van de draad van de lente:/(2*pi*Gemiddelde straalveerspoel)
Totale lengte van de draad van de spiraalveer gegeven de gemiddelde straal van de loempia
​ Gaan Lengte van de draad van de lente: = 2*pi*Gemiddelde straalveerspoel*Aantal spoelen
Draaimoment op draad van spiraalveer
​ Gaan Draaiende momenten op schelpen = Axiale belasting*Gemiddelde straalveerspoel
Stijfheid van de lente gegeven doorbuiging van de lente
​ Gaan Stijfheid van spiraalvormige veer = Axiale belasting/Afbuiging van de lente
Doorbuiging van de veer gegeven stijfheid van de veer
​ Gaan Afbuiging van de lente = Axiale belasting/Stijfheid van spiraalvormige veer
Totale lengte van de draad van de spiraalveer
​ Gaan Lengte van de draad van de lente: = Lengte van één spoel*Aantal spoelen
Doorbuiging van de lente gegeven werk gedaan aan de lente
​ Gaan Afbuiging van de lente = (2*Werk gedaan)/Axiale belasting
Werk gedaan aan veer gegeven axiale belasting op veer
​ Gaan Werk gedaan = (Axiale belasting*Afbuiging van de lente)/2
Werk gedaan aan veer gegeven gemiddelde belasting
​ Gaan Werk gedaan = Gemiddelde belasting*Afbuiging van de lente
Doorbuiging gegeven gemiddelde belasting op veer
​ Gaan Afbuiging van de lente = Werk gedaan/Gemiddelde belasting
Gemiddelde belasting op veer
​ Gaan Gemiddelde belasting = Werk gedaan/Afbuiging van de lente

Doorbuiging van de lente gegeven werk gedaan aan de lente Formule

Afbuiging van de lente = (2*Werk gedaan)/Axiale belasting
δ = (2*w)/P

Wat vertelt spanningsenergie je?

Spanningsenergie wordt gedefinieerd als de energie die door vervorming in een lichaam wordt opgeslagen. De vervormingsenergie per volume-eenheid staat bekend als vervormingsenergiedichtheid en het gebied onder de spanning-vervormingscurve naar het vervormingspunt. Wanneer de uitgeoefende kracht wordt losgelaten, keert het hele systeem terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!