Answer
ອັດຕາພາກຮຽນ spring $k$ ສໍາລັບພາກຮຽນ spring ຄື້ນ Crest-to-Crest ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການໂຫຼດທີ່ນໍາໃຊ້ $P$ ແລະ deflection $f$. ການນໍາໃຊ້ສູດພິເສດຂອງ Munter, ການໂຫຼດສະແດງອອກເປັນ $P = (E \cdot b \cdot t^3 \cdot f \cdot N) / (D_m^3 \cdot n^4 \cdot K)$, ເຊິ່ງ $E$ ແມ່ນໂມດູນຂອງຄວາມຍືດຍຸ່ນ, $b$ ແມ່ນກໍາແພງ radial, $t$ ແມ່ນຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸ, $n ຕໍ່ຄື້ນ, $n $ ແມ່ນຕົວເລກ. $D_m$ ແມ່ນເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະເລ່ຍ. ເພື່ອຊອກຫາອັດຕາພາກຮຽນ spring $k = P/f$, ພວກເຮົາຈັດຮຽງໃຫມ່ເປັນ $k = (E \cdot b \cdot t^3 \cdot N) / (D_m^3 \cdot n^4 \cdot K)$. ປັດໄຈ $K$ ແມ່ນການແກ້ໄຂຄົງທີ່ສໍາລັບໂປຣໄຟລ໌ຄື້ນ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 1.0 ສໍາລັບຄື້ນ sinusoidal ທິດສະດີແຕ່ຖືກປັບສໍາລັບເລຂາຄະນິດການຕິດຕໍ່ crest ຕົວຈິງ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ aerospace ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າຈໍານວນຂອງ turns $n$ ຢູ່ໃນຕົວຫານທີ່ມີພະລັງງານຂອງ 4, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການເພີ່ມຈໍານວນຂອງການ turns ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອັດຕາພາກຮຽນ spring, ອະນຸຍາດໃຫ້ deflection ສູງໃນສະຖານທີ່ຈໍາກັດ.