Puntbelasting in het midden van de veerbelasting gegeven buigmoment in het midden van de bladveer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Puntbelasting in het midden van de veer = (4*Buigmoment in de lente)/(Tijdspanne van de lente)
w = (4*Mb)/(l)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Puntbelasting in het midden van de veer - (Gemeten in Newton) - Puntbelasting in het midden van de veer is een equivalente belasting die op één enkel punt wordt uitgeoefend.
Buigmoment in de lente - (Gemeten in Newtonmeter) - Buigmoment in de lente is de reactie die wordt opgewekt in een structureel element wanneer een externe kracht of moment op het element wordt uitgeoefend, waardoor het element buigt.
Tijdspanne van de lente - (Gemeten in Meter) - De spanwijdte van de lente is in feite de verlengde lengte van de lente.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Buigmoment in de lente: 5200 Newton millimeter --> 5.2 Newtonmeter (Bekijk de conversie hier)
Tijdspanne van de lente: 6 Millimeter --> 0.006 Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
w = (4*Mb)/(l) --> (4*5.2)/(0.006)
Evalueren ... ...
w = 3466.66666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3466.66666666667 Newton -->3.46666666666667 Kilonewton (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
3.46666666666667 3.466667 Kilonewton <-- Puntbelasting in het midden van de veer
(Berekening voltooid in 00.017 seconden)

Credits

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

17 Torsie van de bladveer Rekenmachines

Puntbelasting die in het midden van de veer werkt, gegeven maximale buigspanning ontwikkeld in platen
Gaan Puntbelasting in het midden van de veer = (2*Aantal platen*Breedte van lagerplaat van volledige grootte*Dikte van plaat^2*Maximale buigspanning in platen)/(3*Tijdspanne van de lente)
Maximale buigspanning ontwikkeld in platen gegeven puntbelasting in het midden
Gaan Maximale buigspanning in platen = (3*Puntbelasting in het midden van de veer*Tijdspanne van de lente)/(2*Aantal platen*Breedte van lagerplaat van volledige grootte*Dikte van plaat^2)
Aantal platen gegeven Maximale buigspanning ontwikkeld in platen
Gaan Aantal platen = (3*Puntbelasting in het midden van de veer*Tijdspanne van de lente)/(2*Maximale buigspanning in platen*Breedte van lagerplaat van volledige grootte*Dikte van plaat^2)
Maximale buigspanning ontwikkeld gezien de centrale doorbuiging van de bladveer
Gaan Maximale buigspanning in platen = (4*Elasticiteitsmodulus Bladveer*Dikte van plaat*Doorbuiging van het centrum van de bladveer)/(Tijdspanne van de lente^2)
Centrale doorbuiging van bladveer voor gegeven elasticiteitsmodulus
Gaan Doorbuiging van het centrum van de bladveer = (Maximale buigspanning in platen*Tijdspanne van de lente^2)/(4*Elasticiteitsmodulus Bladveer*Dikte van plaat)
Elasticiteitsmodulus gegeven centrale afbuiging van bladveer
Gaan Elasticiteitsmodulus Bladveer = (Maximale buigspanning in platen*Tijdspanne van de lente^2)/(4*Doorbuiging van het centrum van de bladveer*Dikte van plaat)
Totaal weerstandsmoment door n platen
Gaan Totale weerstandsmomenten = (Aantal platen*Maximale buigspanning in platen*Breedte van lagerplaat van volledige grootte*Dikte van plaat^2)/6
Aantal platen in bladveer gegeven totaal weerstandsmoment door n platen
Gaan Aantal platen = (6*Buigmoment in de lente)/(Maximale buigspanning in platen*Breedte van lagerplaat van volledige grootte*Dikte van plaat^2)
Maximale buigspanning ontwikkeld gezien de straal van de plaat waarop ze zijn gebogen
Gaan Maximale buigspanning in platen = (Elasticiteitsmodulus Bladveer*Dikte van plaat)/(2*Straal van plaat)
Elasticiteitsmodulus gegeven straal van de plaat waarnaar ze gebogen zijn
Gaan Elasticiteitsmodulus Bladveer = (2*Maximale buigspanning in platen*Straal van plaat)/(Dikte van plaat)
Straal van de plaat waarop ze zijn gebogen
Gaan Straal van plaat = (Elasticiteitsmodulus Bladveer*Dikte van plaat)/(2*Maximale buigspanning in platen)
Puntbelasting in het midden van de veerbelasting gegeven buigmoment in het midden van de bladveer
Gaan Puntbelasting in het midden van de veer = (4*Buigmoment in de lente)/(Tijdspanne van de lente)
Straal van de plaat waarnaar ze zijn gebogen gegeven centrale afbuiging van bladveer
Gaan Straal van plaat = (Tijdspanne van de lente^2)/(8*Doorbuiging van het centrum van de bladveer)
Centrale afbuiging van bladveer
Gaan Doorbuiging van het centrum van de bladveer = (Tijdspanne van de lente^2)/(8*Straal van plaat)
Traagheidsmoment van elke bladveerplaat
Gaan Traagheidsmoment = (Breedte van lagerplaat van volledige grootte*Dikte van plaat^3)/12
Belasting aan het ene uiteinde gegeven buigmoment in het midden van de bladveer
Gaan Laad aan één kant = (2*Buigmoment in de lente)/Tijdspanne van de lente
Totaal weerstandsmoment door n platen gegeven buigmoment op elke plaat
Gaan Totale weerstandsmomenten = Aantal platen*Buigmoment in de lente

Puntbelasting in het midden van de veerbelasting gegeven buigmoment in het midden van de bladveer Formule

Puntbelasting in het midden van de veer = (4*Buigmoment in de lente)/(Tijdspanne van de lente)
w = (4*Mb)/(l)

Wat is moment en buigmoment?

Een moment is gelijk aan een kracht vermenigvuldigd met de lengte van de lijn die door het reactiepunt gaat en die loodrecht op de kracht staat. Een buigmoment is een interne reactie op een buigbelasting. Het werkt daarom op een oppervlak dat normaal zou zijn ten opzichte van de neutrale as van het onderdeel.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!