Elasticiteitsmodulus gegeven doorbuiging in bladveer en moment Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Young-modulus = (Buigmoment*Lengte in het voorjaar^2)/(8*Afbuiging van de lente*Gebied Traagheidsmoment)
E = (M*L^2)/(8*δ*I)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Young-modulus - (Gemeten in Pascal) - Young's Modulus is een mechanische eigenschap van lineair elastische vaste stoffen. Het beschrijft de relatie tussen longitudinale spanning en longitudinale rek.
Buigmoment - (Gemeten in Newtonmeter) - Buigmoment is de reactie die in een structureel element wordt geïnduceerd wanneer een externe kracht of moment wordt uitgeoefend, waardoor het element buigt.
Lengte in het voorjaar - (Gemeten in Meter) - Lengte in de lente is de maat of omvang van iets van begin tot eind.
Afbuiging van de lente - (Gemeten in Meter) - Doorbuiging van de veer is hoe een veer reageert wanneer er kracht wordt uitgeoefend of losgelaten.
Gebied Traagheidsmoment - (Gemeten in Meter ^ 4) - Gebied Traagheidsmoment is een moment rond de centrale as zonder rekening te houden met de massa.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Buigmoment: 67.5 Kilonewton-meter --> 67500 Newtonmeter (Bekijk de conversie ​hier)
Lengte in het voorjaar: 4170 Millimeter --> 4.17 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Afbuiging van de lente: 3.4 Millimeter --> 0.0034 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Gebied Traagheidsmoment: 0.0016 Meter ^ 4 --> 0.0016 Meter ^ 4 Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E = (M*L^2)/(8*δ*I) --> (67500*4.17^2)/(8*0.0034*0.0016)
Evalueren ... ...
E = 26970375689.3382
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
26970375689.3382 Pascal -->26970.3756893382 Megapascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
26970.3756893382 26970.38 Megapascal <-- Young-modulus
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 700+ rekenmachines!

5 Bladveren Rekenmachines

Lengte gegeven Doorbuiging in bladveer
​ Gaan Lengte in het voorjaar = sqrt((8*Afbuiging van de lente*Young-modulus*Gebied Traagheidsmoment)/Buigmoment)
Doorbuiging in bladveer gegeven moment
​ Gaan Afbuiging van de lente = ((Buigmoment*Lengte in het voorjaar^2)/(8*Young-modulus*Gebied Traagheidsmoment))
Elasticiteitsmodulus gegeven doorbuiging in bladveer en moment
​ Gaan Young-modulus = (Buigmoment*Lengte in het voorjaar^2)/(8*Afbuiging van de lente*Gebied Traagheidsmoment)
Traagheidsmoment gegeven doorbuiging in bladveer
​ Gaan Gebied Traagheidsmoment = (Buigmoment*Lengte in het voorjaar^2)/(8*Young-modulus*Afbuiging van de lente)
Moment gegeven Doorbuiging in bladveer
​ Gaan Buigmoment = (8*Afbuiging van de lente*Young-modulus*Gebied Traagheidsmoment)/Lengte in het voorjaar^2

Elasticiteitsmodulus gegeven doorbuiging in bladveer en moment Formule

Young-modulus = (Buigmoment*Lengte in het voorjaar^2)/(8*Afbuiging van de lente*Gebied Traagheidsmoment)
E = (M*L^2)/(8*δ*I)

Wat is bladveer?

Een bladveer heeft de vorm van een slank boogvormig stuk verenstaal met een rechthoekige doorsnede. In de meest gebruikelijke configuratie biedt het midden van de boog locatie voor de as, terwijl aan beide uiteinden gevormde lussen zorgen voor bevestiging aan het voertuigchassis. Voor zeer zware voertuigen kan een bladveer worden gemaakt van meerdere bladeren die in meerdere lagen op elkaar zijn gestapeld, vaak met steeds kortere bladeren.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!