Statische afbuiging gegeven natuurlijke frequentie (vaste as, uniform verdeelde belasting) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Statische doorbuiging = (0.571/Frequentie)^2
δ = (0.571/f)^2
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Statische doorbuiging - (Gemeten in Meter) - Statische doorbuiging is de uitbreiding of compressie van de beperking.
Frequentie - (Gemeten in Hertz) - Frequentie verwijst naar het aantal keren dat een periodieke gebeurtenis per keer voorkomt en wordt gemeten in cycli/seconde.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Frequentie: 90 Hertz --> 90 Hertz Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
δ = (0.571/f)^2 --> (0.571/90)^2
Evalueren ... ...
δ = 4.0251975308642E-05
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.0251975308642E-05 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.0251975308642E-05 4E-5 Meter <-- Statische doorbuiging
(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 Dipto Mandal
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

17 Natuurlijke frequentie van vrije dwarstrillingen van een as die aan beide uiteinden is bevestigd en een gelijkmatig verdeelde belasting draagt Rekenmachines

Statische doorbuiging op afstand x vanaf het uiteinde van een gegeven aslengte
​ Gaan Statische doorbuiging op afstand x van einde A = (Belasting per lengte-eenheid/(24*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as))*(Afstand van kleine sectie van schacht van eind A^4+(Lengte van de schacht:*Afstand van kleine sectie van schacht van eind A)^2-2*Lengte van de schacht:*Afstand van kleine sectie van schacht van eind A^3)
Buigmoment op enige afstand van één uiteinde
​ Gaan Buigend moment = ((Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^2)/12)+((Belasting per lengte-eenheid*Afstand van kleine sectie van schacht van eind A^2)/2)-((Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:*Afstand van kleine sectie van schacht van eind A)/2)
Natuurlijke cirkelfrequentie van de as, vast aan beide uiteinden en met gelijkmatig verdeelde belasting
​ Gaan Natuurlijke circulaire frequentie = sqrt((504*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/(Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^4))
Natuurlijke frequentie van de as, vast aan beide uiteinden en met gelijkmatig verdeelde belasting
​ Gaan Frequentie = 3.573*sqrt((Young-modulus*Traagheidsmoment van de as*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/(Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^4))
Lengte van de as gegeven natuurlijke cirkelfrequentie (vaste as, uniform verdeelde belasting)
​ Gaan Lengte van de schacht: = ((504*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/(Belasting per lengte-eenheid*Natuurlijke circulaire frequentie^2))^(1/4)
Belasting gegeven natuurlijke cirkelfrequentie (vaste as, uniform verdeelde belasting)
​ Gaan Belasting per lengte-eenheid = ((504*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/(Lengte van de schacht:^4*Natuurlijke circulaire frequentie^2))
MI van as gegeven natuurlijke cirkelfrequentie (vaste as, gelijkmatig verdeelde belasting)
​ Gaan Traagheidsmoment van de as = (Natuurlijke circulaire frequentie^2*Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^4)/(504*Young-modulus*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)
Lengte van de as bij natuurlijke frequentie (vaste as, uniform verdeelde belasting)
​ Gaan Lengte van de schacht: = 3.573^2*((Young-modulus*Traagheidsmoment van de as*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/(Belasting per lengte-eenheid*Frequentie^2))^(1/4)
Belasting gegeven natuurlijke frequentie voor vaste as en gelijkmatig verdeelde belasting
​ Gaan Belasting per lengte-eenheid = (3.573^2)*((Young-modulus*Traagheidsmoment van de as*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)/(Lengte van de schacht:^4*Frequentie^2))
MI van as gegeven natuurlijke frequentie voor vaste as en uniform verdeelde belasting
​ Gaan Traagheidsmoment van de as = (Frequentie^2*Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^4)/(3.573^2*Young-modulus*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)
Lengte van de as bij gegeven statische doorbuiging (vaste as, gelijkmatig verdeelde belasting)
​ Gaan Lengte van de schacht: = ((Statische doorbuiging*384*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as)/(Belasting per lengte-eenheid))^(1/4)
Belasting met behulp van statische afbuiging (vaste as, gelijkmatig verdeelde belasting)
​ Gaan Belasting per lengte-eenheid = ((Statische doorbuiging*384*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as)/(Lengte van de schacht:^4))
Statische doorbuiging van de as als gevolg van gelijkmatig verdeelde belasting bij gegeven lengte van de as
​ Gaan Statische doorbuiging = (Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^4)/(384*Young-modulus*Traagheidsmoment van de as)
MI van as gegeven statische doorbuiging voor vaste as en gelijkmatig verdeelde belasting
​ Gaan Traagheidsmoment van de as = (Belasting per lengte-eenheid*Lengte van de schacht:^4)/(384*Young-modulus*Statische doorbuiging)
Circulaire frequentie gegeven statische afbuiging (vaste as, gelijkmatig verdeelde belasting)
​ Gaan Natuurlijke circulaire frequentie = (2*pi*0.571)/(sqrt(Statische doorbuiging))
Natuurlijke frequentie gegeven statische afbuiging (vaste as, gelijkmatig verdeelde belasting)
​ Gaan Frequentie = 0.571/(sqrt(Statische doorbuiging))
Statische afbuiging gegeven natuurlijke frequentie (vaste as, uniform verdeelde belasting)
​ Gaan Statische doorbuiging = (0.571/Frequentie)^2

Statische afbuiging gegeven natuurlijke frequentie (vaste as, uniform verdeelde belasting) Formule

Statische doorbuiging = (0.571/Frequentie)^2
δ = (0.571/f)^2

Wat is een transversale golfdefinitie?

Transversale golf, beweging waarbij alle punten op een golf oscilleren langs paden loodrecht op de richting van de golfbeweging. Oppervlakkige golven op water, seismische S (secundaire) golven en elektromagnetische (bijv. Radio- en licht) golven zijn voorbeelden van transversale golven.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!