Kalkulator for strengespenning – gitar og bass
Beregn den faktiske trekkraften i en gitar- eller bass-streng i pund (lbs), kilogram (kg) og Newton, basert på strengetykkelse, mensur og ønsket tone.
🔒 Behandles i sin helhet i nettleseren din – ingenting du skriver inn her blir noen gang lastet opp.
Resultat
En streng under spenning er en bit wire eller omspunnet wire som prøver å vibrere ved en spesifikk frekvens, og fysikken som forbinder tykkelse, mensurlengde og tonehøyde med denne spenningen er nøyaktig og veldokumentert. Bølgeformelen for en vibrerende streng sier at frekvensen den vil svinge med avhenger av lengden dens, spenningen som trekker den, og hvor mye masse den har per lengdeenhet (dens «egenvekt»). Snu forholdet på hodet og du kan løse for den ene variabelen gitarister faktisk bryr seg om: Hvor hardt drar denne strengen i halsen akkurat nå, i pund eller kilogram?
For en plain steel-streng – den lyse E- og B-strengen på de fleste elektriske gitarer – er beregningen av egenvekten eksakt, ikke et estimat. En streng er en sylinder, så tverrsnittsarealet dens er π×(diameter/2)², og stål har en veletablert tetthet på omtrent 0,284 pund per kubikktomme. Multipliser de to og du får masse i pund per tomme streng, uten gjetting. Det er derfor en 0,010-tommers lys E-streng med en mensur på 25,5 tommer stemt til standard E4 havner rundt 16 lbs trekkraft – et tall du kan verifisere uavhengig med en tommestokk, et mikrometer og formelen som vises sammen med hvert resultat her.
Omspunne strenger – nikkelomspunnede elgitarstrenger, fosforbronse akustiske strenger og roundwound bass-strenger – er en annen historie, og denne kalkulatoren er ærlig om det. En omspunnet streng har en stålkjerne (eller annen materialkjerne) viklet med en separat wire, så massen dens avhenger av både kjernens diameter og viklingstrådens materiale, tykkelse og viklingstetthet, noe som ikke fanges opp ved en enkel måling av ytre diameter. I stedet for å late som en omspunnet streng er en solid stav av ett ensartet materiale, bruker dette verktøyet en dokumentert effektiv-tetthetsmultiplikator – typisk 1,5 til 2 ganger en massiv stålkjerne med samme ytre diameter – for å tilnærme den ekstra massen viklingen utgjør. Tilnærmingen er tydelig merket overalt, fordi det ville være uhederlig å presentere det som nøyaktig.
Hvorfor er dette viktig for en aktiv musiker? Fordi spenning, ikke bare tykkelsestall, er det halsen faktisk kjenner. Å gå fra et 0,009-sett til et 0,011-sett, eller å stemme et 0,010-sett ned en hel tone, endrer trekkraften på halsen med flere pund per streng – noen ganger nok til å kreve justering av halsstaven, en annen fjærspenning i svikestallen eller et helt nytt oppsett. Å kjenne spenningen på forhånd, i reelle enheter, gjør et strengeskift fra gjetning til en beregning.