Aceleración del cuerpo dada la rigidez del eje Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Aceleración = (-Rigidez del eje*Desplazamiento del cuerpo)/Carga adjunta al extremo libre de la restricción
a = (-s*sbody)/Wattached
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Aceleración - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración es la tasa de cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo.
Rigidez del eje - (Medido en Newton por metro) - Rigidez del eje significa que la desviación lateral del eje y/o el ángulo de torsión del eje debe estar dentro de un límite prescrito.
Desplazamiento del cuerpo - (Medido en Metro) - El desplazamiento del cuerpo se define como el cambio de posición de un objeto.
Carga adjunta al extremo libre de la restricción - (Medido en Kilogramo) - La carga unida al extremo libre de la restricción es un peso o fuente de presión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Rigidez del eje: 0.63 Newton por metro --> 0.63 Newton por metro No se requiere conversión
Desplazamiento del cuerpo: 0.75 Metro --> 0.75 Metro No se requiere conversión
Carga adjunta al extremo libre de la restricción: 0.52 Kilogramo --> 0.52 Kilogramo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
a = (-s*sbody)/Wattached --> (-0.63*0.75)/0.52
Evaluar ... ...
a = -0.908653846153846
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-0.908653846153846 Metro/Segundo cuadrado --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-0.908653846153846 -0.908654 Metro/Segundo cuadrado <-- Aceleración
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Dipto Mandal
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Guwahati
¡Dipto Mandal ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

8 Frecuencia natural de vibraciones transversales libres Calculadoras

Longitud del eje
​ Vamos Longitud del eje = ((Deflexión estática*3*El módulo de Young*Momento de inercia del eje)/(Carga adjunta al extremo libre de la restricción))^(1/3)
Carga en el extremo libre en vibraciones transversales libres
​ Vamos Carga adjunta al extremo libre de la restricción = (Deflexión estática*3*El módulo de Young*Momento de inercia del eje)/(Longitud del eje^3)
Deflexión estática dado el momento de inercia del eje
​ Vamos Deflexión estática = (Carga adjunta al extremo libre de la restricción*Longitud del eje^3)/(3*El módulo de Young*Momento de inercia del eje)
Momento de inercia del eje dada la deflexión estática
​ Vamos Momento de inercia del eje = (Carga adjunta al extremo libre de la restricción*Longitud del eje^3)/(3*El módulo de Young*Deflexión estática)
Período de tiempo de vibraciones transversales libres
​ Vamos Periodo de tiempo = 2*pi*sqrt(Carga adjunta al extremo libre de la restricción/Rigidez del eje)
Frecuencia natural de vibraciones transversales libres
​ Vamos Frecuencia = (sqrt(Rigidez del eje/Carga adjunta al extremo libre de la restricción))/2*pi
Aceleración del cuerpo dada la rigidez del eje
​ Vamos Aceleración = (-Rigidez del eje*Desplazamiento del cuerpo)/Carga adjunta al extremo libre de la restricción
Fuerza de restauración usando la rigidez del eje
​ Vamos Fuerza = -Rigidez del eje*Desplazamiento del cuerpo

Aceleración del cuerpo dada la rigidez del eje Fórmula

Aceleración = (-Rigidez del eje*Desplazamiento del cuerpo)/Carga adjunta al extremo libre de la restricción
a = (-s*sbody)/Wattached

¿Cuál es la diferencia entre ondas longitudinales y transversales?

Las ondas transversales siempre se caracterizan porque el movimiento de las partículas es perpendicular al movimiento de las ondas. Una onda longitudinal es una onda en la que las partículas del medio se mueven en una dirección paralela a la dirección en que se mueve la onda.

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