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Axiale Belastung ist definiert als das Aufbringen einer Kraft auf eine Struktur direkt entlang einer Achse der Struktur. Überprüfen Sie FAQs
P=UGd464R3N
P - Axiale Belastung?U - Belastungsenergie?G - Steifigkeitsmodul der Feder?d - Durchmesser des Federdrahtes?R - Federspule mit mittlerem Radius?N - Anzahl der Spulen?

Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung aus:.

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Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
P=UGd464R3N
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
P=5KJ4MPa26mm464320mm32
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
P=5000J4E+6Pa0.026m4640.32m32
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
P=50004E+60.0264640.3232
Nächster Schritt Auswerten
P=2179.03137207031N
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
P=2.17903137207031kN
Letzter Schritt Rundungsantwort
P=2.179kN

Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung Formel Elemente

Variablen
Axiale Belastung
Axiale Belastung ist definiert als das Aufbringen einer Kraft auf eine Struktur direkt entlang einer Achse der Struktur.
Symbol: P
Messung: MachtEinheit: kN
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Belastungsenergie
Die Dehnungsenergie ist definiert als die in einem Körper aufgrund von Verformung gespeicherte Energie.
Symbol: U
Messung: EnergieEinheit: KJ
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Steifigkeitsmodul der Feder
Der Steifigkeitsmodul der Feder ist der Elastizitätskoeffizient, wenn eine Scherkraft ausgeübt wird, die zu einer seitlichen Verformung führt. Es gibt uns ein Maß dafür, wie steif ein Körper ist.
Symbol: G
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des Federdrahtes
Der Durchmesser des Federdrahtes ist der Durchmesser und die Länge des Federdrahtes.
Symbol: d
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Federspule mit mittlerem Radius
Der mittlere Radius der Federwindung ist der mittlere Radius der Federwindungen.
Symbol: R
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Spulen
Die Anzahl der Spulen ist die Anzahl der Windungen oder die Anzahl der vorhandenen aktiven Spulen. Die Spule ist ein Elektromagnet, der in einer elektromagnetischen Maschine ein Magnetfeld erzeugt.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Axiale Belastung

​ge Axiale Federlast bei gegebener Auslenkung und Federsteifigkeit
P=kδ
​ge Axiale Belastung der Feder bei gegebener von der Feder gespeicherter Dehnungsenergie
P=UGd432R3N
​ge Axiale Belastung der Feder bei gegebener an der Feder geleisteter Arbeit
P=2wδ
​ge Axiale Belastung der Feder
P=DR

Wie wird Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung ausgewertet?

Der Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung-Evaluator verwendet Axial Load = (Belastungsenergie*Steifigkeitsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4)/(64*Federspule mit mittlerem Radius^3*Anzahl der Spulen), um Axiale Belastung, Die axiale Belastung der Feder bei Auslenkung der Feder ist definiert als das Aufbringen einer Kraft auf eine Struktur direkt entlang einer Achse der Struktur auszuwerten. Axiale Belastung wird durch das Symbol P gekennzeichnet.

Wie wird Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung zu verwenden, geben Sie Belastungsenergie (U), Steifigkeitsmodul der Feder (G), Durchmesser des Federdrahtes (d), Federspule mit mittlerem Radius (R) & Anzahl der Spulen (N) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung

Wie lautet die Formel zum Finden von Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung?
Die Formel von Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung wird als Axial Load = (Belastungsenergie*Steifigkeitsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4)/(64*Federspule mit mittlerem Radius^3*Anzahl der Spulen) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 617.981 = (5000*4000000*0.026^4)/(64*0.32^3*2).
Wie berechnet man Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung?
Mit Belastungsenergie (U), Steifigkeitsmodul der Feder (G), Durchmesser des Federdrahtes (d), Federspule mit mittlerem Radius (R) & Anzahl der Spulen (N) können wir Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung mithilfe der Formel - Axial Load = (Belastungsenergie*Steifigkeitsmodul der Feder*Durchmesser des Federdrahtes^4)/(64*Federspule mit mittlerem Radius^3*Anzahl der Spulen) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Axiale Belastung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Axiale Belastung-
  • Axial Load=Stiffness of Helical Spring*Deflection of SpringOpenImg
  • Axial Load=sqrt((Strain Energy*Modulus of Rigidity of Spring*Diameter of Spring Wire^4)/(32*Mean Radius Spring Coil^3*Number of Coils))OpenImg
  • Axial Load=(2*Work Done)/Deflection of SpringOpenImg
Kann Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung verwendet?
Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung wird normalerweise mit Kilonewton[kN] für Macht gemessen. Newton[kN], Exanewton[kN], Meganewton[kN] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Axiale Belastung der Feder bei gegebener Federauslenkung gemessen werden kann.
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