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Die Steifigkeitskonstante ist ein Maß dafür, inwieweit ein Objekt einer Verformung als Reaktion auf eine ausgeübte Kraft widersteht. Überprüfen Sie FAQs
K=πEd1d24L
K - Steifigkeitskonstante?E - Elastizitätsmodul?d1 - Enddurchmesser 1?d2 - Enddurchmesser 2?L - Gesamtlänge?π - Archimedes-Konstante?

Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung aus:.

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Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
K=πEd1d24L
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
K=π15N/m466000.2mm4.1mm41300mm
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
K=3.141615N/m466000.2mm4.1mm41300mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
K=3.141615N/m466.0002m0.0041m41.3m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
K=3.141615466.00020.004141.3
Nächster Schritt Auswerten
K=17.3144120193884N/m
Letzter Schritt Rundungsantwort
K=17.3144N/m

Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Steifigkeitskonstante
Die Steifigkeitskonstante ist ein Maß dafür, inwieweit ein Objekt einer Verformung als Reaktion auf eine ausgeübte Kraft widersteht.
Symbol: K
Messung: OberflächenspannungEinheit: N/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Elastizitätsmodul
Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear elastischer Festkörper. Er beschreibt das Verhältnis zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Symbol: E
Messung: SteifigkeitskonstanteEinheit: N/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Enddurchmesser 1
Enddurchmesser 1 ist der Durchmesser des ersten Endes der Stange.
Symbol: d1
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Enddurchmesser 2
Enddurchmesser 2 ist der Durchmesser des zweiten oder eines anderen Endes der Stange.
Symbol: d2
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gesamtlänge
Die Gesamtlänge ist das Maß oder die Ausdehnung eines Gegenstands von einem Ende zum anderen.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Steifigkeitskonstante

​ge Steifigkeit der Stange unter axialer Belastung
K=EAcL
​ge Steifigkeit eines Fest-Fest-Trägers mit Last in der Mitte
K=192EIL3

Andere Formeln in der Kategorie Steifheit

​ge Steifigkeit des Kragträgers
κ=3EΙL3

Wie wird Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung ausgewertet?

Der Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung-Evaluator verwendet Stiffness Constant = (pi*Elastizitätsmodul*Enddurchmesser 1*Enddurchmesser 2)/(4*Gesamtlänge), um Steifigkeitskonstante, Die Formel für die Steifigkeit konischer Stäbe unter axialer Belastung ist definiert als Maß für den Widerstand eines konischen Stabs gegen Verformung unter axialer Belastung und bietet eine Möglichkeit, die Fähigkeit des Stabs zu quantifizieren, Druck- oder Zugkräften standzuhalten, ohne seine Form zu ändern auszuwerten. Steifigkeitskonstante wird durch das Symbol K gekennzeichnet.

Wie wird Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung zu verwenden, geben Sie Elastizitätsmodul (E), Enddurchmesser 1 (d1), Enddurchmesser 2 (d2) & Gesamtlänge (L) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung

Wie lautet die Formel zum Finden von Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung?
Die Formel von Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung wird als Stiffness Constant = (pi*Elastizitätsmodul*Enddurchmesser 1*Enddurchmesser 2)/(4*Gesamtlänge) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000119 = (pi*15*466.0002*0.0041)/(4*1.3).
Wie berechnet man Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung?
Mit Elastizitätsmodul (E), Enddurchmesser 1 (d1), Enddurchmesser 2 (d2) & Gesamtlänge (L) können wir Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung mithilfe der Formel - Stiffness Constant = (pi*Elastizitätsmodul*Enddurchmesser 1*Enddurchmesser 2)/(4*Gesamtlänge) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Steifigkeitskonstante?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Steifigkeitskonstante-
  • Stiffness Constant=(Young's Modulus*Rod Cross Sectional Area)/Total LengthOpenImg
  • Stiffness Constant=(192*Young's Modulus*Moment of Inertia)/Total Length^3OpenImg
Kann Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung negativ sein?
NEIN, der in Oberflächenspannung gemessene Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung verwendet?
Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung wird normalerweise mit Newton pro Meter[N/m] für Oberflächenspannung gemessen. Millinewton pro Meter[N/m], Gramm-Kraft pro Zentimeter[N/m], Dyne pro Zentimeter[N/m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Steifigkeit der konischen Stange unter axialer Belastung gemessen werden kann.
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