Módulo de elasticidade dado ângulo de rotação da árvore Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Módulo de elasticidade da mola espiral = 12*Momento fletor na mola espiral*Comprimento da tira de mola espiral/(Ângulo de rotação do mandril*Largura da tira da mola espiral*(Espessura da Faixa de Primavera^3))
E = 12*M*l/(θ*b*(t^3))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Módulo de elasticidade da mola espiral - (Medido em Pascal) - O módulo de elasticidade da mola espiral é uma grandeza que mede a resistência da mola em ser deformada elasticamente quando aplicada a ela.
Momento fletor na mola espiral - (Medido em Medidor de Newton) - Momento fletor em mola espiral é a reação induzida em uma mola espiral quando uma força ou momento externo é aplicado ao elemento, fazendo com que o elemento se dobre.
Comprimento da tira de mola espiral - (Medido em Metro) - O comprimento da tira de mola espiral é definido como o comprimento da tira fina da qual as bobinas de mola espiral são fabricadas.
Ângulo de rotação do mandril - (Medido em Radiano) - O ângulo de rotação do mandril é definido como quantos graus o mandril é girado em relação à linha do tambor.
Largura da tira da mola espiral - (Medido em Metro) - A Largura da Tira da Mola Espiral é definida como a espessura da tira aramada medida na direção lateral e pela qual a mola espiral é fabricada.
Espessura da Faixa de Primavera - (Medido em Metro) - A Espessura da Tira de Mola é definida como a espessura da tira aramada pela qual a mola espiral é fabricada.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento fletor na mola espiral: 1200 Newton Milímetro --> 1.2 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento da tira de mola espiral: 5980 Milímetro --> 5.98 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo de rotação do mandril: 18.84 Radiano --> 18.84 Radiano Nenhuma conversão necessária
Largura da tira da mola espiral: 11.52 Milímetro --> 0.01152 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura da Faixa de Primavera: 1.25 Milímetro --> 0.00125 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E = 12*M*l/(θ*b*(t^3)) --> 12*1.2*5.98/(18.84*0.01152*(0.00125^3))
Avaliando ... ...
E = 203142250530.786
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
203142250530.786 Pascal -->203142.250530786 Newton/milímetro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
203142.250530786 203142.3 Newton/milímetro quadrado <-- Módulo de elasticidade da mola espiral
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

10+ Mecânica de Materiais de Mola Calculadoras

Comprimento da tira da extremidade externa à extremidade interna dada a deflexão de uma extremidade da mola
​ Vai Comprimento da tira de mola espiral = Deflexão da mola espiral*Módulo de elasticidade da mola espiral*Largura da tira da mola espiral*Espessura da Faixa de Primavera^3/(12*Momento fletor na mola espiral*Distância do CG da Mola Espiral)
Módulo de elasticidade dado a deflexão de uma extremidade da mola em relação à outra extremidade
​ Vai Módulo de elasticidade da mola espiral = 12*Momento fletor na mola espiral*Comprimento da tira de mola espiral*Distância do CG da Mola Espiral/(Deflexão da mola espiral*Largura da tira da mola espiral*Espessura da Faixa de Primavera^3)
Módulo de elasticidade do fio da mola dada a energia de tensão armazenada na mola
​ Vai Módulo de elasticidade da mola espiral = (6*(Momento fletor na mola espiral^2)*Comprimento da tira de mola espiral)/(Energia de tensão na mola espiral*Largura da tira da mola espiral*Espessura da Faixa de Primavera^3)
Energia de deformação armazenada na mola espiral
​ Vai Energia de tensão na mola espiral = 6*(Momento fletor na mola espiral^2)*Comprimento da tira de mola espiral/(Módulo de elasticidade da mola espiral*Largura da tira da mola espiral*Espessura da Faixa de Primavera^3)
Comprimento da tira da extremidade externa à extremidade interna dada a energia de tensão armazenada na mola
​ Vai Comprimento da tira de mola espiral = Energia de tensão na mola espiral*Módulo de elasticidade da mola espiral*Largura da tira da mola espiral*Espessura da Faixa de Primavera^3/(6*Momento fletor na mola espiral^2)
Comprimento da tira da extremidade externa à extremidade interna, dado o ângulo de rotação do mandril
​ Vai Comprimento da tira de mola espiral = Ângulo de rotação do mandril*Módulo de elasticidade da mola espiral*Largura da tira da mola espiral*(Espessura da Faixa de Primavera^3)/(12*Momento fletor na mola espiral)
Módulo de elasticidade dado ângulo de rotação da árvore
​ Vai Módulo de elasticidade da mola espiral = 12*Momento fletor na mola espiral*Comprimento da tira de mola espiral/(Ângulo de rotação do mandril*Largura da tira da mola espiral*(Espessura da Faixa de Primavera^3))
Ângulo de rotação do mandril em relação ao tambor
​ Vai Ângulo de rotação do mandril = 12*Momento fletor na mola espiral*Comprimento da tira de mola espiral/(Módulo de elasticidade da mola espiral*Largura da tira da mola espiral*(Espessura da Faixa de Primavera^3))
Tensão máxima de flexão induzida na extremidade externa da mola
​ Vai Tensão de flexão na mola espiral = 12*Momento fletor na mola espiral/(Largura da tira da mola espiral*Espessura da Faixa de Primavera^2)
Força dada ao momento de flexão devido a essa força
​ Vai Força na mola espiral = Momento fletor na mola espiral/Distância do CG da Mola Espiral

Módulo de elasticidade dado ângulo de rotação da árvore Fórmula

Módulo de elasticidade da mola espiral = 12*Momento fletor na mola espiral*Comprimento da tira de mola espiral/(Ângulo de rotação do mandril*Largura da tira da mola espiral*(Espessura da Faixa de Primavera^3))
E = 12*M*l/(θ*b*(t^3))

Definir Módulo de Elasticidade?

Propriedade mecânica de um material para resistir à compressão ou ao alongamento em relação ao seu comprimento. O módulo de Young descreve a relação entre a tensão (força por unidade de área) e a deformação (deformação proporcional em um objeto. O módulo de Young tem o nome do cientista britânico Thomas Young. Um objeto sólido deforma-se quando uma carga específica é aplicada a ele.

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