Толщина пластины с учетом центрального отклонения листовой рессоры Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Толщина пластины = (Максимальное напряжение изгиба в плитах*Промежуток весны^2)/(4*Модуль упругости листовой рессоры*Отклонение центра листовой рессоры)
tp = (σ*l^2)/(4*E*δ)
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Толщина пластины - (Измеряется в метр) - Толщина пластины — это состояние или качество толстости. Мера наименьшего размера цельной фигуры: доска толщиной в два дюйма.
Максимальное напряжение изгиба в плитах - (Измеряется в паскаль) - Максимальное напряжение изгиба в пластинах — это реакция, возникающая в элементе конструкции, когда к элементу прикладывается внешняя сила или момент, вызывающие изгиб элемента.
Промежуток весны - (Измеряется в метр) - Размах пружины - это в основном увеличенная длина пружины.
Модуль упругости листовой рессоры - (Измеряется в паскаль) - Модуль упругости Пластинчатая пружина - это величина, которая измеряет сопротивление объекта или вещества упругой деформации при воздействии на него напряжения.
Отклонение центра листовой рессоры - (Измеряется в метр) - Отклонение центра листовой рессоры — это численное измерение того, насколько далеко друг от друга находятся объекты или точки.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Максимальное напряжение изгиба в плитах: 15 Мегапаскаль --> 15000000 паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Промежуток весны: 6 Миллиметр --> 0.006 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Модуль упругости листовой рессоры: 10 Мегапаскаль --> 10000000 паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Отклонение центра листовой рессоры: 4 Миллиметр --> 0.004 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
tp = (σ*l^2)/(4*E*δ) --> (15000000*0.006^2)/(4*10000000*0.004)
Оценка ... ...
tp = 0.003375
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.003375 метр -->3.375 Миллиметр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.375 Миллиметр <-- Толщина пластины
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Паял Прия
Бирса технологический институт (НЕМНОГО), Синдри
Паял Прия проверил этот калькулятор и еще 1900+!

6 Толщина плиты Калькуляторы

Толщина пластины с учетом максимального изгибающего напряжения, развиваемого в пластине
​ Идти Толщина пластины = sqrt((3*Точечная нагрузка в центре пружины*Промежуток весны)/(2*Количество тарелок*Ширина полноразмерной несущей пластины*Максимальное напряжение изгиба в плитах))
Толщина каждой пластины с учетом полного момента сопротивления n пластин
​ Идти Толщина пластины = sqrt((6*Изгибающий момент весной)/(Максимальное напряжение изгиба в плитах*Количество тарелок*Ширина полноразмерной несущей пластины))
Толщина пластины с учетом центрального отклонения листовой рессоры
​ Идти Толщина пластины = (Максимальное напряжение изгиба в плитах*Промежуток весны^2)/(4*Модуль упругости листовой рессоры*Отклонение центра листовой рессоры)
Толщина каждой пластины с учетом изгибающего момента на одной пластине
​ Идти Толщина пластины = sqrt((6*Изгибающий момент весной)/(Максимальное напряжение изгиба в плитах*Ширина полноразмерной несущей пластины))
Толщина пластины с учетом радиуса пластины, к которой они согнуты
​ Идти Толщина пластины = (2*Максимальное напряжение изгиба в плитах*Радиус плиты)/(Модуль упругости листовой рессоры)
Толщина каждой пластины с учетом момента инерции каждой пластины
​ Идти Толщина пластины = ((12*Момент инерции)/(Ширина полноразмерной несущей пластины))^(1/3)

Толщина пластины с учетом центрального отклонения листовой рессоры формула

Толщина пластины = (Максимальное напряжение изгиба в плитах*Промежуток весны^2)/(4*Модуль упругости листовой рессоры*Отклонение центра листовой рессоры)
tp = (σ*l^2)/(4*E*δ)

Что такое изгибающее напряжение в балке?

Когда балка подвергается внешним нагрузкам, в балке возникают поперечные силы и изгибающие моменты. Сама балка должна обладать внутренним сопротивлением, чтобы противостоять силам сдвига и изгибающим моментам. Напряжения, вызванные изгибающими моментами, называются изгибающими напряжениями.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!