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El momento de flexión en un resorte en espiral es la reacción inducida en un resorte en espiral cuando se aplica una fuerza o momento externo al elemento, lo que hace que se doble. Marque FAQs
M=UEbt36l
M - Momento flector en resorte espiral?U - Tensión de energía en resorte espiral?E - Módulo de elasticidad de resorte espiral?b - Ancho de la tira del resorte espiral?t - Grosor de la tira de primavera?l - Longitud de la tira del resorte espiral?

Ejemplo de Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera con Valores.

Así es como se ve la ecuación Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera con unidades.

Así es como se ve la ecuación Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera.

1199.8197Edit=11.09Edit207000Edit11.52Edit1.25Edit365980Edit
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Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera?

Primer paso Considere la fórmula
M=UEbt36l
Próximo paso Valores sustitutos de variables
M=11.09J207000N/mm²11.52mm1.25mm365980mm
Próximo paso Convertir unidades
M=11.09J2.1E+11Pa0.0115m0.0012m365.98m
Próximo paso Prepárese para evaluar
M=11.092.1E+110.01150.0012365.98
Próximo paso Evaluar
M=1.19981969799312N*m
Próximo paso Convertir a unidad de salida
M=1199.81969799312N*mm
Último paso Respuesta de redondeo
M=1199.8197N*mm

Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera Fórmula Elementos

variables
Funciones
Momento flector en resorte espiral
El momento de flexión en un resorte en espiral es la reacción inducida en un resorte en espiral cuando se aplica una fuerza o momento externo al elemento, lo que hace que se doble.
Símbolo: M
Medición: Esfuerzo de torsiónUnidad: N*mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Tensión de energía en resorte espiral
La energía de deformación en un resorte espiral es la energía almacenada en un resorte espiral en virtud de su deformación.
Símbolo: U
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Módulo de elasticidad de resorte espiral
El módulo de elasticidad de un resorte en espiral es una cantidad que mide la resistencia del resorte a deformarse elásticamente cuando se le aplica tensión.
Símbolo: E
Medición: PresiónUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Ancho de la tira del resorte espiral
El ancho de la tira del resorte espiral se define como el espesor de la tira cableada medida en dirección lateral y con la que se fabrica el resorte espiral.
Símbolo: b
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Grosor de la tira de primavera
El grosor de la tira de resorte se define como el grosor de la tira de alambre con la que se fabrica el resorte en espiral.
Símbolo: t
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Longitud de la tira del resorte espiral
La longitud de la tira del resorte espiral se define como la longitud de la tira delgada de la cual se fabrican las bobinas del resorte espiral.
Símbolo: l
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
sqrt
Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
Sintaxis: sqrt(Number)

Otras fórmulas para encontrar Momento flector en resorte espiral

​Ir Momento de flexión debido a la fuerza dada Esfuerzo de flexión inducido en primavera
M=σbbt212
​Ir Momento flector debido a la fuerza
M=Pr
​Ir Momento de flexión debido a la fuerza dado el ángulo de rotación del árbol con respecto al tambor
M=θEbt312l
​Ir Momento de flexión debido a la fuerza dada la deflexión de un extremo del resorte
M=δEbt312lr

Otras fórmulas en la categoría Momento flector en resorte espiral

​Ir Distancia del centro de gravedad de la espiral desde el extremo exterior dado el momento de flexión debido a la fuerza
r=MP
​Ir Deflexión de un extremo del resorte con respecto al otro extremo
δ=12MlrEbt3
​Ir Distancia del centro de gravedad de la espiral desde el extremo exterior dada la deflexión de un extremo del resorte
r=δEbt312Ml

¿Cómo evaluar Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera?

El evaluador de Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera usa Bending moment in spiral spring = sqrt(Tensión de energía en resorte espiral*Módulo de elasticidad de resorte espiral*Ancho de la tira del resorte espiral*Grosor de la tira de primavera^3/(6*Longitud de la tira del resorte espiral)) para evaluar Momento flector en resorte espiral, La fórmula del momento de flexión dada la energía de deformación almacenada en el resorte se define como una medida de la fuerza de torsión que hace que un objeto se deforme cuando un resorte se somete a una fuerza externa, lo que proporciona información sobre el comportamiento mecánico y la estabilidad del resorte en los sistemas de resortes en espiral. Momento flector en resorte espiral se indica mediante el símbolo M.

¿Cómo evaluar Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera, ingrese Tensión de energía en resorte espiral (U), Módulo de elasticidad de resorte espiral (E), Ancho de la tira del resorte espiral (b), Grosor de la tira de primavera (t) & Longitud de la tira del resorte espiral (l) y presione el botón calcular.

FAQs en Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera

¿Cuál es la fórmula para encontrar Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera?
La fórmula de Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera se expresa como Bending moment in spiral spring = sqrt(Tensión de energía en resorte espiral*Módulo de elasticidad de resorte espiral*Ancho de la tira del resorte espiral*Grosor de la tira de primavera^3/(6*Longitud de la tira del resorte espiral)). Aquí hay un ejemplo: 1.2E+6 = sqrt(11.09*207000000000*0.01152*0.00125^3/(6*5.98)).
¿Cómo calcular Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera?
Con Tensión de energía en resorte espiral (U), Módulo de elasticidad de resorte espiral (E), Ancho de la tira del resorte espiral (b), Grosor de la tira de primavera (t) & Longitud de la tira del resorte espiral (l) podemos encontrar Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera usando la fórmula - Bending moment in spiral spring = sqrt(Tensión de energía en resorte espiral*Módulo de elasticidad de resorte espiral*Ancho de la tira del resorte espiral*Grosor de la tira de primavera^3/(6*Longitud de la tira del resorte espiral)). Esta fórmula también utiliza funciones Raíz cuadrada (sqrt).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Momento flector en resorte espiral?
Estas son las diferentes formas de calcular Momento flector en resorte espiral-
  • Bending moment in spiral spring=Bending Stress in Spiral Spring*Width of Strip of Spiral Spring*Thickness of Strip of Spring^2/12OpenImg
  • Bending moment in spiral spring=Force on spiral spring*Distance of CG of Spiral SpringOpenImg
  • Bending moment in spiral spring=Angle of Rotation of Arbor*Modulus of elasticity of spiral spring*Width of Strip of Spiral Spring*Thickness of Strip of Spring^3/(12*Length of Strip of Spiral Spring)OpenImg
¿Puede el Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera ser negativo?
No, el Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera, medido en Esfuerzo de torsión no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera?
Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera generalmente se mide usando newton milímetro[N*mm] para Esfuerzo de torsión. Metro de Newton[N*mm], newton centimetro[N*mm], Metro de kilonewton[N*mm] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Momento de flexión dado la energía de deformación almacenada en primavera.
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