Ugięcie kątowe sprężyny Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kątowe ugięcie sprężyny = (Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy/Stała sprężyny)*(pi/180)
θs = (Tc/Κ)*(pi/180)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Kątowe ugięcie sprężyny - (Mierzone w Radian) - Ugięcie kątowe sprężyny definiuje się jako reakcję sprężyny na przyłożenie lub zwolnienie siły.
Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy - (Mierzone w Newtonometr) - Moment sterujący płaską sprężyną spiralną definiuje się jako moment sterujący zapewniany przez dwie płaskie sprężyny śrubowe z brązu fosforowego.
Stała sprężyny - (Mierzone w Newton na metr) - Stała sprężyny to przemieszczenie sprężyny z jej położenia równowagi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy: 34 Newtonometr --> 34 Newtonometr Nie jest wymagana konwersja
Stała sprężyny: 51 Newton na metr --> 51 Newton na metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θs = (Tc/Κ)*(pi/180) --> (34/51)*(pi/180)
Ocenianie ... ...
θs = 0.0116355283466289
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0116355283466289 Radian -->0.666666666666792 Stopień (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.666666666666792 0.666667 Stopień <-- Kątowe ugięcie sprężyny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

25 Charakterystyka instrumentu Kalkulatory

Grubość wiosny
​ Iść Grubość sprężyny = (Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Moduł Younga*Szerokość wiosny)^-1/3)
Płaski moment obrotowy kontrolujący sprężynę spiralną
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = (Moduł Younga*Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/(12*Długość rury)
Długość wiosny
​ Iść Długość rury = Moduł Younga*(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/Kontrolowanie momentu obrotowego*12
Moment obrotowy ruchomej cewki
​ Iść Moment obrotowy na cewce = Gęstość strumienia*Aktualny*Liczba zwojów cewki*Pole przekroju*0.001
Ugięcie kątowe sprężyny
​ Iść Kątowe ugięcie sprężyny = (Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy/Stała sprężyny)*(pi/180)
Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie
​ Iść Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość wiosny*Grubość sprężyny^2)
Pobór mocy przy odczycie pełnej skali
​ Iść Moc zużywana przy odczycie pełnej skali = Prąd przy odczycie pełnej skali*Odczyt napięcia w pełnej skali
Rezystancja mnożnika w omomierzu
​ Iść Opór mnożnika = (Potencjalna różnica/Aktualny)-Oporność galwanometru
Maksymalne odchylenie rezystancji w omomierzu
​ Iść Maksymalne odchylenie przemieszczenia = (Procentowa liniowość*Odchylenie w pełnej skali)/100
Odchylenie rezystancji w pełnej skali
​ Iść Odchylenie w pełnej skali = Maksymalne odchylenie przemieszczenia/Procentowa liniowość
Maksymalne odchylenie przemieszczenia
​ Iść Maksymalne odchylenie przemieszczenia = Odchylenie w pełnej skali*Procentowa liniowość
Procentowa liniowość w omomierzu
​ Iść Procentowa liniowość = Maksymalne odchylenie przemieszczenia/Odchylenie w pełnej skali
Odczyt napięcia w pełnej skali
​ Iść Odczyt napięcia w pełnej skali = Prąd przy odczycie pełnej skali*Rezystancja miernika
Skala odpowiedzi wyjściowej
​ Iść Wielkość odpowiedzi wyjściowej = Wrażliwość*Wielkość odpowiedzi wejściowej
Wielkość wkładu
​ Iść Wielkość odpowiedzi wejściowej = Wielkość odpowiedzi wyjściowej/Wrażliwość
Wrażliwość
​ Iść Wrażliwość = Wielkość odpowiedzi wyjściowej/Wielkość odpowiedzi wejściowej
Prędkość kątowa byłego
​ Iść Prędkość kątowa byłego = Prędkość liniowa pierwszego/(Szerokość byłego/2)
Szerokość byłego
​ Iść Szerokość byłego = 2*Prędkość liniowa pierwszego/(Prędkość kątowa byłego)
Najmniejszy odczyt (Xmin)
​ Iść Najmniejsze czytanie = Największe czytanie-Rozpiętość oprzyrządowania
Największy odczyt (Xmax)
​ Iść Największe czytanie = Rozpiętość oprzyrządowania+Najmniejsze czytanie
Obszar rurki kapilarnej
​ Iść Powierzchnia rurki kapilarnej = Powierzchnia żarówki/Długość rury
Prędkość kątowa dysku
​ Iść Prędkość kątowa dysku = Moment tłumienia/Stała tłumienia
Czułość miernika prądu stałego
​ Iść Czułość miernika prądu stałego = 1/Pełna skala odchylenia prądu
Długość rurki kapilarnej
​ Iść Długość rury = 1/Współczynnik rozszerzalności objętościowej
Odwrotna czułość lub współczynnik skali
​ Iść Odwrotna czułość lub współczynnik skali = 1/Wrażliwość

Ugięcie kątowe sprężyny Formułę

Kątowe ugięcie sprężyny = (Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy/Stała sprężyny)*(pi/180)
θs = (Tc/Κ)*(pi/180)

Jaka jest stała sprężyny k?

Litera k reprezentuje „stałą sprężystości”, czyli liczbę, która zasadniczo mówi nam, jak „sztywna” jest sprężyna. Jeśli masz dużą wartość k, oznacza to, że do rozciągnięcia jej na pewną długość potrzeba więcej siły niż do rozciągnięcia mniej sztywnej sprężyny tej samej długości.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!