Energia de deformação armazenada na mola espiral Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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)
U = 6*(M^2)*l/(E*b*t^3)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia de tensão na mola espiral - (Medido em Joule) - A energia de deformação na mola espiral é a energia armazenada em uma mola espiral em virtude de sua deformação.
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.
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.
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)
Módulo de elasticidade da mola espiral: 207000 Newton/milímetro quadrado --> 207000000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
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
U = 6*(M^2)*l/(E*b*t^3) --> 6*(1.2^2)*5.98/(207000000000*0.01152*0.00125^3)
Avaliando ... ...
U = 11.0933333333333
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
11.0933333333333 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
11.0933333333333 11.09333 Joule <-- Energia de tensão na 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

Energia de deformação armazenada na mola espiral Fórmula

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)
U = 6*(M^2)*l/(E*b*t^3)

Definir a energia de deformação?

A energia de deformação é definida como a energia armazenada em um corpo devido à deformação. A energia de deformação por unidade de volume é conhecida como densidade de energia de deformação e a área sob a curva de tensão-deformação em direção ao ponto de deformação. Quando a força aplicada é liberada, todo o sistema retorna à sua forma original. Geralmente é denotado por U.

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