Liczba poddanych liści o bardzo pełnej długości Naprężenie zginające na liściach o stopniowanej długości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba liści o pełnej długości = ((4*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej*Długość wspornika sprężyny płytkowej)/(Naprężenie zginające w liściu stopniowanym*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2))-2*Liczba stopniowanych liści/3
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Liczba liści o pełnej długości - Liczba liści o pełnej długości jest zdefiniowana jako całkowita liczba dodatkowych liści o pełnej długości obecnych w sprężynie wielolistnej.
Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej - (Mierzone w Newton) - Siła przyłożona na końcu sprężyny piórowej jest definiowana jako siła netto działająca na sprężynę.
Długość wspornika sprężyny płytkowej - (Mierzone w Metr) - Długość wspornika resoru piórowego jest definiowana jako połowa długości resoru półeliptycznego.
Naprężenie zginające w liściu stopniowanym - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie zginające w piórze stopniowanym to normalne naprężenie zginające, które jest indukowane w punkcie dodatkowych stopniowanych piór resoru płytkowego.
Szerokość skrzydła - (Mierzone w Metr) - Szerokość skrzydła jest definiowana jako szerokość każdego skrzydła występującego w sprężynie wielopiórowej.
Grubość liścia - (Mierzone w Metr) - Grubość liścia jest definiowana jako grubość każdego liścia obecnego w sprężynie wielolistnej.
Liczba stopniowanych liści - Liczba liści o stopniowanej długości jest zdefiniowana jako liczba liści o stopniowanej długości, w tym liść główny.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej: 37500 Newton --> 37500 Newton Nie jest wymagana konwersja
Długość wspornika sprężyny płytkowej: 500 Milimetr --> 0.5 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Naprężenie zginające w liściu stopniowanym: 448 Newton na milimetr kwadratowy --> 448000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szerokość skrzydła: 108 Milimetr --> 0.108 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Grubość liścia: 12 Milimetr --> 0.012 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Liczba stopniowanych liści: 15 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3 --> ((4*37500*0.5)/(448000000*0.108*0.012^2))-2*15/3
Ocenianie ... ...
nf = 0.764577821869489
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.764577821869489 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.764577821869489 0.764578 <-- Liczba liści o pełnej długości
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

8 Liczba liści Kalkulatory

Liczba podanych skrzydeł o stopniowanej długości Ugięcie w punkcie obciążenia Liście o stopniowanej długości
​ Iść Liczba stopniowanych liści = 6*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej^3/(Moduł sprężystości sprężyny*Ugięcie wyskalowanego skrzydła w punkcie obciążenia*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^3)
Liczba podanych skrzydeł o stopniowanej długości Naprężenie zginające na liściach o stopniowanej długości
​ Iść Liczba stopniowanych liści = ((12*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej*Długość wspornika sprężyny płytkowej)/(Naprężenie zginające w liściu stopniowanym*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2*2))-3*Liczba liści o pełnej długości/2
Liczba poddanych liści o bardzo pełnej długości Naprężenie zginające na liściach o stopniowanej długości
​ Iść Liczba liści o pełnej długości = ((4*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej*Długość wspornika sprężyny płytkowej)/(Naprężenie zginające w liściu stopniowanym*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2))-2*Liczba stopniowanych liści/3
Liczba stopniowanych listew o podanej naprężeniu zginającym w płycie
​ Iść Liczba stopniowanych liści = 6*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej/(Naprężenie zginające w liściu stopniowanym*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2)
Liczba liści o pełnej długości poddana naprężeniu zginającemu w płycie o bardzo pełnej długości
​ Iść Liczba liści o pełnej długości = 6*Siła przyjęta przez liście o pełnej długości*Długość wspornika sprężyny płytkowej/(Naprężenie zginające w pełnym skrzydle*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2)
Liczba liści o bardzo pełnej długości podana Siła przyłożona pod koniec wiosny
​ Iść Liczba liści o pełnej długości = (2*Liczba stopniowanych liści*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej/(3*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości))-2*Liczba stopniowanych liści/3
Liczba dodatkowych liści o pełnej długości przy danej sile podjętej przez liście o stopniowanej długości
​ Iść Liczba liści o pełnej długości = 2*Siła przyjęta przez liście o pełnej długości*Liczba stopniowanych liści/(3*Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości)
Liczba podanych liści o stopniowanej długości Siła pobierana przez liście o stopniowanej długości
​ Iść Liczba stopniowanych liści = Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości*3*Liczba liści o pełnej długości/(2*Siła przyjęta przez liście o pełnej długości)

Liczba poddanych liści o bardzo pełnej długości Naprężenie zginające na liściach o stopniowanej długości Formułę

Liczba liści o pełnej długości = ((4*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej*Długość wspornika sprężyny płytkowej)/(Naprężenie zginające w liściu stopniowanym*Szerokość skrzydła*Grubość liścia^2))-2*Liczba stopniowanych liści/3
nf = ((4*P*L)/(σbg*b*t^2))-2*ng/3

Zdefiniować naprężenie zginające?

Naprężenie zginające to normalne naprężenie, które napotyka obiekt, gdy jest poddawany dużemu obciążeniu w określonym punkcie, co powoduje zginanie i zmęczenie obiektu. Naprężenie zginające występuje podczas obsługi urządzeń przemysłowych oraz w konstrukcjach betonowych i metalowych, gdy są one poddawane obciążeniu rozciągającemu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!