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La fuerza aplicada al final del resorte plano se define como la cantidad neta de fuerza que actúa sobre el resorte. Marque FAQs
P=σbg(3nf+2ng)bt212L
P - Fuerza aplicada al final de la ballesta?σbg - Esfuerzo de flexión en hojas graduadas?nf - Número de hojas de longitud completa?ng - Número de hojas de longitud graduada?b - Ancho de hoja?t - Grosor de la hoja?L - Longitud del voladizo de ballesta?

Ejemplo de Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada con Valores.

Así es como se ve la ecuación Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada con unidades.

Así es como se ve la ecuación Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada.

45287.424Edit=448Edit(33Edit+215Edit)108Edit12Edit212500Edit
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Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada?

Primer paso Considere la fórmula
P=σbg(3nf+2ng)bt212L
Próximo paso Valores sustitutos de variables
P=448N/mm²(33+215)108mm12mm212500mm
Próximo paso Convertir unidades
P=4.5E+8Pa(33+215)0.108m0.012m2120.5m
Próximo paso Prepárese para evaluar
P=4.5E+8(33+215)0.1080.0122120.5
Último paso Evaluar
P=45287.424N

Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada Fórmula Elementos

variables
Fuerza aplicada al final de la ballesta
La fuerza aplicada al final del resorte plano se define como la cantidad neta de fuerza que actúa sobre el resorte.
Símbolo: P
Medición: FuerzaUnidad: N
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Esfuerzo de flexión en hojas graduadas
La tensión de flexión en una hoja graduada es la tensión de flexión normal que se induce en un punto en una hoja de longitud graduada adicional de una ballesta.
Símbolo: σbg
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Número de hojas de longitud completa
El número de hojas de longitud completa se define como el número total de hojas adicionales de longitud completa presentes en un resorte de hojas múltiples.
Símbolo: nf
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Número de hojas de longitud graduada
El número de hojas de longitud graduada se define como el número de hojas de longitud graduada, incluida la hoja maestra.
Símbolo: ng
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Ancho de hoja
El ancho de la hoja se define como el ancho de cada hoja presente en un resorte de hojas múltiples.
Símbolo: b
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Grosor de la hoja
El grosor de la hoja se define como el grosor de cada hoja presente en un resorte de hojas múltiples.
Símbolo: t
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Longitud del voladizo de ballesta
La longitud del voladizo del resorte plano se define como la mitad de la longitud de un resorte semielíptico.
Símbolo: L
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Fuerza aplicada al final de la ballesta

​Ir Fuerza aplicada al final de la ballesta
P=Pg+Pf
​Ir Fuerza aplicada al final de la primavera dada Fuerza tomada por longitud graduada Hojas
P=Pg3nf+2ng2ng

Otras fórmulas en la categoría Fuerza tomada por las hojas

​Ir Fuerza tomada por las hojas de longitud graduada dada la tensión de flexión en la placa
Pg=σbgngbt26L
​Ir Fuerza Tomada por Longitud graduada sale dada Deflexión en el punto de carga
Pg=δgEngbt36L3

¿Cómo evaluar Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada?

El evaluador de Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada usa Force Applied at End of Leaf Spring = Esfuerzo de flexión en hojas graduadas*(3*Número de hojas de longitud completa+2*Número de hojas de longitud graduada)*Ancho de hoja*Grosor de la hoja^2/(12*Longitud del voladizo de ballesta) para evaluar Fuerza aplicada al final de la ballesta, La fórmula para la fuerza aplicada en el extremo del resorte dada la tensión de flexión en una longitud graduada se define como una medida de la fuerza ejercida en el extremo de un resorte cuando está sujeto a una tensión de flexión a lo largo de una longitud graduada, lo cual es fundamental para determinar la capacidad del resorte para soportar cargas y tensiones externas. Fuerza aplicada al final de la ballesta se indica mediante el símbolo P.

¿Cómo evaluar Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada, ingrese Esfuerzo de flexión en hojas graduadas bg), Número de hojas de longitud completa (nf), Número de hojas de longitud graduada (ng), Ancho de hoja (b), Grosor de la hoja (t) & Longitud del voladizo de ballesta (L) y presione el botón calcular.

FAQs en Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada

¿Cuál es la fórmula para encontrar Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada?
La fórmula de Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada se expresa como Force Applied at End of Leaf Spring = Esfuerzo de flexión en hojas graduadas*(3*Número de hojas de longitud completa+2*Número de hojas de longitud graduada)*Ancho de hoja*Grosor de la hoja^2/(12*Longitud del voladizo de ballesta). Aquí hay un ejemplo: 45287.42 = 448000000*(3*3+2*15)*0.108*0.012^2/(12*0.5).
¿Cómo calcular Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada?
Con Esfuerzo de flexión en hojas graduadas bg), Número de hojas de longitud completa (nf), Número de hojas de longitud graduada (ng), Ancho de hoja (b), Grosor de la hoja (t) & Longitud del voladizo de ballesta (L) podemos encontrar Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada usando la fórmula - Force Applied at End of Leaf Spring = Esfuerzo de flexión en hojas graduadas*(3*Número de hojas de longitud completa+2*Número de hojas de longitud graduada)*Ancho de hoja*Grosor de la hoja^2/(12*Longitud del voladizo de ballesta).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Fuerza aplicada al final de la ballesta?
Estas son las diferentes formas de calcular Fuerza aplicada al final de la ballesta-
  • Force Applied at End of Leaf Spring=Force Taken by Graduated Length Leaves+Force Taken by Full Length LeavesOpenImg
  • Force Applied at End of Leaf Spring=Force Taken by Graduated Length Leaves*(3*Number of Full length Leaves+2*Number of Graduated Length Leaves)/(2*Number of Graduated Length Leaves)OpenImg
¿Puede el Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada ser negativo?
No, el Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada, medido en Fuerza no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada?
Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada generalmente se mide usando Newton[N] para Fuerza. Exanewton[N], meganewton[N], kilonewton[N] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Fuerza aplicada al final del resorte dada la tensión de flexión en las hojas de longitud graduada.
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