Aantal extra bladen van volledige lengte gegeven Buigspanning op bladen met gegradueerde lengte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Aantal bladeren van volledige lengte = ((4*Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer*Lengte van de uitkraging van de bladveer)/(Buigspanning in gegradueerd blad*Breedte van blad*Dikte van blad^2))-2*Aantal bladeren met gegradueerde lengte/3
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
Aantal bladeren van volledige lengte - Aantal bladeren met volledige lengte wordt gedefinieerd als het totale aantal extra bladeren van volledige lengte dat aanwezig is in een meerbladige veer.
Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer - (Gemeten in Newton) - Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer wordt gedefinieerd als de netto hoeveelheid kracht die op de veer inwerkt.
Lengte van de uitkraging van de bladveer - (Gemeten in Meter) - De lengte van de cantilever van de bladveer wordt gedefinieerd als de helft van de lengte van een semi-elliptische veer.
Buigspanning in gegradueerd blad - (Gemeten in Pascal) - Buigspanning in een gegradueerd blad is de normale buigspanning die wordt veroorzaakt op een punt in een blad met extra gegradueerde lengte van een bladveer.
Breedte van blad - (Gemeten in Meter) - Breedte van het blad wordt gedefinieerd als de breedte van elk blad dat aanwezig is in een meerbladige veer.
Dikte van blad - (Gemeten in Meter) - Bladdikte wordt gedefinieerd als de dikte van elk blad dat aanwezig is in een meerbladige veer.
Aantal bladeren met gegradueerde lengte - Aantal bladeren met gegradueerde lengte wordt gedefinieerd als het aantal bladeren met een geleidelijke lengte, inclusief hoofdblad.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer: 37500 Newton --> 37500 Newton Geen conversie vereist
Lengte van de uitkraging van de bladveer: 500 Millimeter --> 0.5 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Buigspanning in gegradueerd blad: 448 Newton per vierkante millimeter --> 448000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Breedte van blad: 108 Millimeter --> 0.108 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte van blad: 12 Millimeter --> 0.012 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Aantal bladeren met gegradueerde lengte: 15 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3 --> ((4*37500*0.5)/(448000000*0.108*0.012^2))-2*15/3
Evalueren ... ...
nf = 0.764577821869489
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.764577821869489 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.764577821869489 0.764578 <-- Aantal bladeren van volledige lengte
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

8 Aantal bladeren Rekenmachines

Aantal bladen met gegradueerde lengte gegeven Doorbuiging op laadpunt Bladen met gegradueerde lengte
​ Gaan Aantal bladeren met gegradueerde lengte = 6*Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren*Lengte van de uitkraging van de bladveer^3/(Elasticiteitsmodulus van de lente*Doorbuiging van gegradueerde vleugel bij lastpunt*Breedte van blad*Dikte van blad^3)
Aantal bladen met gegradueerde lengte gegeven Buigspanning op bladen met gegradueerde lengte
​ Gaan Aantal bladeren met gegradueerde lengte = ((12*Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer*Lengte van de uitkraging van de bladveer)/(Buigspanning in gegradueerd blad*Breedte van blad*Dikte van blad^2*2))-3*Aantal bladeren van volledige lengte/2
Aantal extra bladen van volledige lengte gegeven Buigspanning op bladen met gegradueerde lengte
​ Gaan Aantal bladeren van volledige lengte = ((4*Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer*Lengte van de uitkraging van de bladveer)/(Buigspanning in gegradueerd blad*Breedte van blad*Dikte van blad^2))-2*Aantal bladeren met gegradueerde lengte/3
Aantal bladeren met gegradueerde lengte gegeven Buigspanning in plaat
​ Gaan Aantal bladeren met gegradueerde lengte = 6*Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren*Lengte van de uitkraging van de bladveer/(Buigspanning in gegradueerd blad*Breedte van blad*Dikte van blad^2)
Aantal extra bladeren van volledige lengte gegeven Kracht uitgeoefend aan het einde van de lente
​ Gaan Aantal bladeren van volledige lengte = (2*Aantal bladeren met gegradueerde lengte*Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer/(3*Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren))-2*Aantal bladeren met gegradueerde lengte/3
Aantal bladeren over volledige lengte gegeven Buigspanning in plaat Extra volledige lengte
​ Gaan Aantal bladeren van volledige lengte = 6*Kracht genomen door bladeren van volledige lengte*Lengte van de uitkraging van de bladveer/(Buigspanning in volledig blad*Breedte van blad*Dikte van blad^2)
Aantal extra bladeren van volledige lengte gegeven kracht genomen door bladeren met gegradueerde lengte
​ Gaan Aantal bladeren van volledige lengte = 2*Kracht genomen door bladeren van volledige lengte*Aantal bladeren met gegradueerde lengte/(3*Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren)
Aantal bladen met gegradueerde lengte gegeven Kracht opgenomen door bladen met gegradueerde lengte
​ Gaan Aantal bladeren met gegradueerde lengte = Kracht genomen door gegradueerde lengte bladeren*3*Aantal bladeren van volledige lengte/(2*Kracht genomen door bladeren van volledige lengte)

Aantal extra bladen van volledige lengte gegeven Buigspanning op bladen met gegradueerde lengte Formule

Aantal bladeren van volledige lengte = ((4*Kracht uitgeoefend aan het einde van de bladveer*Lengte van de uitkraging van de bladveer)/(Buigspanning in gegradueerd blad*Breedte van blad*Dikte van blad^2))-2*Aantal bladeren met gegradueerde lengte/3
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3

Buigspanning definiëren?

Buigspanning is de normale spanning die een object tegenkomt wanneer het op een bepaald punt aan een grote belasting wordt onderworpen, waardoor het object buigt en vermoeid raakt. Buigspanning treedt op bij het gebruik van industriële apparatuur en in betonnen en metalen constructies wanneer deze onderhevig zijn aan trekbelasting.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!