A feszítési energia egy fémrugó rugalmas alakváltozása miatt keletkezik. Ez a potenciális energia egyik formája, és jelzi, hogy mekkora mechanikai munka történik, amikor a fémrugót megterhelik vagy megfeszítik. Mechanikai munkát végezni, akarat mechanikus energia szükséges. Ez mindennapi életünkben mindenhol megtalálható: a belső égésű motor az üzemanyagban lévő kémiai energiát égés útján mechanikai kinetikus energiává alakítja, az elektromos motor elektromos energiából mechanikai energiát állít elő, a fémrugó pedig a mechanikai energiát feszültségi energia formájában tárolja. amikor fel van töltve. A feszültségi energián kívül más típusú mechanikai energia is felfedezhető:
- Minden testnek van egy a földi gravitációs mezőben lévő tömege miatt helyzeti energia (Helyzet vagy magasság energia). Például szabadesést okoz.
- Amikor egy test egy felületen mozog, a súrlódási ellenállás hőt és így hőt hoz létre Súrlódó energia .
- Minél gyorsabban mozog egy test, annál magasabb kinetikus energia , szintén Kinetikus energia hívott.
- Ha a test körkörös mozgást végez, akkor hazudik Forgási energia előtt.
Table of Contents
Mechanikai energia átalakítása fémrugókban
Terhelt Fém rugó mechanikai energia feszültségenergia formájában. Ez a feszültségenergia akkor szabadul fel, amikor a terhelés felszabadul. Például, ha egy golyó a fémrugó előtt van, az mozgásba hozza. A fémrugó feszültsége felhasználható más testek felgyorsítására. Amint elvégzik a gyorsítási munkát, a labda kinetikus energiával rendelkezik. Ezt követően Energiatakarékossági törvény az energia nem veszik el a folyamat során, csak átalakul. Az energia mechanikai formáinak ez az átalakulása a mechanika összes folyamatának alapja. Egy tökéletlen rendszerben (természetes környezetben) azonban a golyónak ez a mozgási energiája a súrlódási erők és a légellenállás miatt nullára vész el a mozgás során.
A feszültségi energia kiszámítása
A feszültség energiája megfeszítéskor egy fémrugóban tárolódik. Ez a megterhelt rugómenettől függ s (mm) a fémrugó és a rugóállandó R. (N / mm).
A következők a fémrugókra vonatkoznak:
- A rugóállandó R (N/mm) a fémrugó keménységét jelzi.
- A szorítási energia ESpann arányos a rugóállandóval R (N/mm): ESpann ~ R
- A szorítási energia ESpann arányos a rugóút négyzetével s (mm) arányos: ESpann ~ s²
A span energia képlete:
ESpann=12 · R · s2
A tavaszi állandóhoz R (N / mm) Lapos és alakú rugók terhelési tesztben (a ható erőre) F a rugó elhajlása s mért), a következő képlet érvényes:
R=F2 – F1 · s2 – s1
F1 = Rugóerő előretöltött
s1 = A rugó elhajlása előre betöltve
F2 = Rugóerő megterhelve
s2 = Megterhelt rugó elhajlás
További információ a Formázott rugók kiszámítása , Lapos rugók , Érintkező rugók és Levélrugók . A Gutekunst Formfedern műszaki szakértői támogatják Önt a megfelelő fémrugó tervezésében. Egyszerűen küldje el „ Rukók kérés „vagy e-mailben info@gutekunst-formfedern.de a kívánt fémrugó adatai a mennyiség és a rajz részleteivel, vagy a CAD adatok. Rövid időn belül nem kötelező érvényű ajánlatot teszünk Önnek.
További információ: