Stijfheid van spiraalvormige torsieveer Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De stijfheid van een schroefveer is de mate van weerstand tegen verdraaiing of torsie van een schroefveer wanneer er een koppel op wordt uitgeoefend. Controleer FAQs
kh=Ed464DNa
kh - Stijfheid van de spiraalvormige torsieveer?E - Elasticiteitsmodulus van de lente?d - Diameter van de veerdraad?D - Gemiddelde spoeldiameter van de veer?Na - Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren?

Stijfheid van spiraalvormige torsieveer Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Stijfheid van spiraalvormige torsieveer-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Stijfheid van spiraalvormige torsieveer-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Stijfheid van spiraalvormige torsieveer-vergelijking eruit ziet als.

88.4615Edit=207000Edit4Edit46436Edit260Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Fysica » Category Mechanisch » Category Ontwerp van auto-elementen » fx Stijfheid van spiraalvormige torsieveer

Stijfheid van spiraalvormige torsieveer Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Stijfheid van spiraalvormige torsieveer?

Eerste stap Overweeg de formule
kh=Ed464DNa
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
kh=207000N/mm²4mm46436mm260
Volgende stap Eenheden converteren
kh=2.1E+11Pa0.004m4640.036m260
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
kh=2.1E+110.0044640.036260
Volgende stap Evalueer
kh=0.0884615384615385Nm/rad
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
kh=88.4615384615385Nmm/rad
Laatste stap Afrondingsantwoord
kh=88.4615Nmm/rad

Stijfheid van spiraalvormige torsieveer Formule Elementen

Variabelen
Stijfheid van de spiraalvormige torsieveer
De stijfheid van een schroefveer is de mate van weerstand tegen verdraaiing of torsie van een schroefveer wanneer er een koppel op wordt uitgeoefend.
Symbool: kh
Meting: RolstijfheidEenheid: Nmm/rad
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Elasticiteitsmodulus van de lente
Elasticiteitsmodulus van de veer is een grootheid die de weerstand van de draad meet om elastisch te worden vervormd wanneer er spanning op wordt uitgeoefend.
Symbool: E
Meting: DrukEenheid: N/mm²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Diameter van de veerdraad
De diameter van de veerdraad is de diameter van de draad waarvan de veer is gemaakt.
Symbool: d
Meting: LengteEenheid: mm
Opmerking: Waarde moet groter zijn dan 0.
Gemiddelde spoeldiameter van de veer
De gemiddelde spoeldiameter van de veer wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de binnen- en buitendiameters van een veer.
Symbool: D
Meting: LengteEenheid: mm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren
Actieve spoelen in een schroefvormige torsieveer zijn het aantal spoelen in een schroefvormige torsieveer die actief deelnemen aan de opslag van energie.
Symbool: Na
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Andere formules in de categorie Spiraalvormige torsieveren

​Gan Buigstress in de lente
σbt=K32Mbπd3
​Gan Buigmoment toegepast op veer gegeven buigspanning
Mb=σbtπd3K32
​Gan Diameter van veerdraad gegeven buigspanning in de lente
d=(K32Mbπσbt)13
​Gan Spanningsconcentratiefactor gegeven Buigspanning in het voorjaar
K=σbtπd332Mb

Hoe Stijfheid van spiraalvormige torsieveer evalueren?

De beoordelaar van Stijfheid van spiraalvormige torsieveer gebruikt Stiffness of helical torsion spring = Elasticiteitsmodulus van de lente*Diameter van de veerdraad^4/(64*Gemiddelde spoeldiameter van de veer*Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren) om de Stijfheid van de spiraalvormige torsieveer, De stijfheid van de spiraalvormige torsieveerformule wordt gedefinieerd als een maat voor de weerstand van de veer tegen verdraaiing of torsievervorming, wat een kritische parameter is in het ontwerp en de analyse van spiraalvormige veren die in verschillende mechanische systemen worden gebruikt. Het kenmerkt het vermogen van de veer om energie op te slaan en zijn vorm te behouden onder torsiebelastingen, te evalueren. Stijfheid van de spiraalvormige torsieveer wordt aangegeven met het symbool kh.

Hoe kan ik Stijfheid van spiraalvormige torsieveer evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Stijfheid van spiraalvormige torsieveer te gebruiken, voert u Elasticiteitsmodulus van de lente (E), Diameter van de veerdraad (d), Gemiddelde spoeldiameter van de veer (D) & Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren (Na) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Stijfheid van spiraalvormige torsieveer

Wat is de formule om Stijfheid van spiraalvormige torsieveer te vinden?
De formule van Stijfheid van spiraalvormige torsieveer wordt uitgedrukt als Stiffness of helical torsion spring = Elasticiteitsmodulus van de lente*Diameter van de veerdraad^4/(64*Gemiddelde spoeldiameter van de veer*Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren). Hier is een voorbeeld: 88500.01 = 207000000000*0.004^4/(64*0.03598435*260).
Hoe bereken je Stijfheid van spiraalvormige torsieveer?
Met Elasticiteitsmodulus van de lente (E), Diameter van de veerdraad (d), Gemiddelde spoeldiameter van de veer (D) & Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren (Na) kunnen we Stijfheid van spiraalvormige torsieveer vinden met behulp van de formule - Stiffness of helical torsion spring = Elasticiteitsmodulus van de lente*Diameter van de veerdraad^4/(64*Gemiddelde spoeldiameter van de veer*Actieve spoelen in spiraalvormige torsieveren).
Kan de Stijfheid van spiraalvormige torsieveer negatief zijn?
Nee, de Stijfheid van spiraalvormige torsieveer, gemeten in Rolstijfheid kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Stijfheid van spiraalvormige torsieveer te meten?
Stijfheid van spiraalvormige torsieveer wordt meestal gemeten met de Newton millimeter per radiaal[Nmm/rad] voor Rolstijfheid. Newtonmeter per radiaal[Nmm/rad], Newton millimeter per graad[Nmm/rad], Newtonmeter per graad[Nmm/rad] zijn de weinige andere eenheden waarin Stijfheid van spiraalvormige torsieveer kan worden gemeten.
Copied!