Beregner for ækvivalent fjederstivhed • Bærbar balancer, vibrationsanalysator "Balanset" til dynamisk balancering af knusere, ventilatorer, mulchere, snegle på mejetærskere, aksler, centrifuger, turbiner og mange andre rotorer Beregner for ækvivalent fjederstivhed • Bærbar balancer, vibrationsanalysator "Balanset" til dynamisk balancering af knusere, ventilatorer, mulchere, snegle på mejetærskere, aksler, centrifuger, turbiner og mange andre rotorer
Tilbage til listen over lommeregnere

Beregner for ækvivalent fjederstivhed

Beregn kombineret stivhed for fjedre i serie eller parallel

Beregningsparametre

Baseret på ISO 26909 og Hookes lovprincipper






Brug + for parallel, || for serie. Eksempel: (k1+k2)||(k3+k4)


Beregningsresultater

Ækvivalent stivhed:
Total overholdelse:
Kraftfordeling:
Afbøjningsfordeling:

Systemanalyse:

Sådan fungerer lommeregneren

Fjedre i parallel

Når fjedre er anbragt side om side (parallelt), deler de belastningen ligeligt:

k_eq = k₁ + k₂ + k₃ + … + k_n

Karakteristika:

  • Den samlede stivhed øges
  • Samme nedbøjning for alle fjedre
  • Kraften fordeles mellem fjedrene
  • Bruges til at øge lasteevnen

Fjedre i serie

Når fjedrene er forbundet ende mod ende (serieforbundet), oplever de den samme kraft:

1/k_ligning = 1/k₁ + 1/k₂ + 1/k₃ + … + 1/k_n

Karakteristika:

  • Den samlede stivhed falder
  • Samme kraft gennem alle fjedre
  • Den samlede udbøjning er summen af individuelle udbøjninger
  • Bruges til at øge arbejdsområdet

Blandede konfigurationer

Komplekse arrangementer kombinerer serie- og parallelforbindelser:

  • Beregn først parallelle grupper
  • Beregn derefter seriekombinationer
  • Arbejd indefra og ud for at opnå indbyggede konfigurationer

Fjedertyper og anvendelser

  • Kompressionsfjedre: Mest almindelige, modstår trykkræfter
  • Forlængerfjedre: Modstå trækkræfter, have initial spænding
  • Torsionsfjedre: Modstå rotationskræfter, k i N·m/rad
  • Skivefjedre: Høj lasteevne i lille rum, ikke-lineær

Vigtige overvejelser

  • Fjederhastigheden kan variere med udbøjning (ikke-lineære fjedre)
  • Overvej spiralbinding i kompressionsfjedre
  • Tag højde for den indledende spænding i forlængerfjedre
  • Temperatur påvirker fjederens stivhed
  • Træthedslevetiden afhænger af stressniveauet

Praktiske anvendelser

  • Vibrationsisolering: Seriefjedre til lavere frekvens
  • Lastdeling: Parallelle fjedre til tunge belastninger
  • Finjustering: Blandede konfigurationer for specifikke egenskaber
  • Redundans: Flere fjedre for sikkerhed

© 2024 Industriudstyrsberegnere. Alle rettigheder forbeholdes.

📘 Fjederstivhedsberegner

Beregner den ækvivalente stivhed af flere fjedre i serie-, parallel- eller blandede konfigurationer.
Parallel: k = k₁ + k₂ + … | Serie: 1/k = 1/k₁ + 1/k₂ + …

💼 Applikationer

  • Kompressorens vibrationsisolering: Krævet fn = 5 Hz, masse 1200 kg. Krævet k = 118 kN/m. Løsning: 4 parallelle fjedre × 29,5 kN/m hver.
  • Instrumentophæng: Har 5000 N/m fjedre, skal bruge 2000 N/m. Løsning: 2 i serie → k = 2500 N/m. Tilføj justering for finjustering.
  • To-trins isolering: Øvre: 4 fjedre × 10000 N/m parallel = 40 kN/m. Nedre: 4 × 8000 N/m = 32 kN/m. Trin i serie → effektiv ~18 kN/m.
  • Nødudskiftning: Brækket fjeder 12000 N/m. Kun 6000 N/m tilgængelig. Løsning: 2 parallelle = 12000 N/m ✓

Forårsformel:

Spiralfjeder: k = Gd⁴ / (8D³n) hvor G = forskydningsmodul (80 GPa stål), d = trådØ, D = gennemsnitlig spiralØ, n = aktive spiraler

Kategorier:

da_DKDA
WhatsApp