Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Całkowita liczba liści jest zdefiniowana jako suma liści o stopniowanej długości i dodatkowych liści o pełnej długości. Sprawdź FAQs
n=2ngnfPPi(3nf+2ng)
n - Całkowita liczba liści?ng - Liczba stopniowanych liści?nf - Liczba liści o pełnej długości?P - Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej?Pi - Wstępne obciążenie dla resoru piórowego?

Przykład Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki wygląda jak.

18.0288Edit=215Edit3Edit37500Edit4800Edit(33Edit+215Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Projektowanie elementów samochodowych » fx Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki

Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki?

Pierwszy krok Rozważ formułę
n=2ngnfPPi(3nf+2ng)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
n=215337500N4800N(33+215)
Następny krok Przygotuj się do oceny
n=2153375004800(33+215)
Następny krok Oceniać
n=18.0288461538462
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
n=18.0288

Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki Formuła Elementy

Zmienne
Całkowita liczba liści
Całkowita liczba liści jest zdefiniowana jako suma liści o stopniowanej długości i dodatkowych liści o pełnej długości.
Symbol: n
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Liczba stopniowanych liści
Liczba liści o stopniowanej długości jest zdefiniowana jako liczba liści o stopniowanej długości, w tym liść główny.
Symbol: ng
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Liczba liści o pełnej długości
Liczba liści o pełnej długości jest zdefiniowana jako całkowita liczba dodatkowych liści o pełnej długości obecnych w sprężynie wielolistnej.
Symbol: nf
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej
Siła przyłożona na końcu sprężyny piórowej jest definiowana jako siła netto działająca na sprężynę.
Symbol: P
Pomiar: ZmuszaćJednostka: N
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Wstępne obciążenie dla resoru piórowego
Wstępne napięcie resoru piórowego definiuje się jako siłę, która musi być utrzymana pomiędzy piórami resoru wielopiórowego, aby zamknąć szczelinę.
Symbol: Pi
Pomiar: ZmuszaćJednostka: N
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Całkowita liczba liści

​Iść Całkowita liczba liści podana początkowym dociskiem sprężyny liściowej
n=2PL3ECbt3

Inne formuły w kategorii Przycinanie sprężyny płytkowej

​Iść Początkowy docisk w sprężynie liściowej
C=2PL3Enbt3
​Iść Siła przyłożona pod koniec wiosny
P=CEnb(t3)2(L3)
​Iść Długość wspornika ze wstępnym chwytem sprężyny płytkowej
L=(CEnbt32P)13
​Iść Moduł sprężystości przy początkowym chwytie sprężyny
E=2PL3Cnbt3

Jak ocenić Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki?

Ewaluator Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki używa Total Number of Leaves = 2*Liczba stopniowanych liści*Liczba liści o pełnej długości*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej/(Wstępne obciążenie dla resoru piórowego*(3*Liczba liści o pełnej długości+2*Liczba stopniowanych liści)) do oceny Całkowita liczba liści, Wzór na całkowitą liczbę liści podanych w obciążeniu wstępnym wymaganym do zamknięcia szczeliny jest zdefiniowany jako suma liści o stopniowanej długości i dodatkowych liści o pełnej długości w sprężynie wielolistnej. Całkowita liczba liści jest oznaczona symbolem n.

Jak ocenić Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki, wpisz Liczba stopniowanych liści (ng), Liczba liści o pełnej długości (nf), Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej (P) & Wstępne obciążenie dla resoru piórowego (Pi) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki

Jaki jest wzór na znalezienie Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki?
Formuła Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki jest wyrażona jako Total Number of Leaves = 2*Liczba stopniowanych liści*Liczba liści o pełnej długości*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej/(Wstępne obciążenie dla resoru piórowego*(3*Liczba liści o pełnej długości+2*Liczba stopniowanych liści)). Oto przykład: 18.02885 = 2*15*3*37500/(4800*(3*3+2*15)).
Jak obliczyć Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki?
Dzięki Liczba stopniowanych liści (ng), Liczba liści o pełnej długości (nf), Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej (P) & Wstępne obciążenie dla resoru piórowego (Pi) możemy znaleźć Całkowita liczba liści podanego obciążenia wstępnego wymaganego do zamknięcia luki za pomocą formuły - Total Number of Leaves = 2*Liczba stopniowanych liści*Liczba liści o pełnej długości*Siła przyłożona na końcu sprężyny płytkowej/(Wstępne obciążenie dla resoru piórowego*(3*Liczba liści o pełnej długości+2*Liczba stopniowanych liści)).
Jakie są inne sposoby obliczenia Całkowita liczba liści?
Oto różne sposoby obliczania Całkowita liczba liści-
  • Total Number of Leaves=2*Force Applied at End of Leaf Spring*Length of Cantilever of Leaf Spring^3/(Modulus of Elasticity of Spring*Nip in Leaf Spring*Width of Leaf*Thickness of Leaf^3)OpenImg
Copied!