Longitud del brazo de esfuerzo dado apalancamiento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud del brazo de esfuerzo = Longitud del brazo de carga*Ventaja mecánica de la palanca
l1 = l2*MA
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Longitud del brazo de esfuerzo - (Medido en Metro) - La longitud del brazo de esfuerzo se define como la longitud del brazo de la palanca sobre la que se aplica la fuerza de esfuerzo.
Longitud del brazo de carga - (Medido en Metro) - La longitud del brazo de carga es la longitud del brazo de una palanca en el extremo sobre el que se ejerce la carga.
Ventaja mecánica de la palanca - La ventaja mecánica de la palanca es la relación entre la carga levantada y el esfuerzo aplicado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud del brazo de carga: 95 Milímetro --> 0.095 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Ventaja mecánica de la palanca: 9.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
l1 = l2*MA --> 0.095*9.5
Evaluar ... ...
l1 = 0.9025
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.9025 Metro -->902.5 Milímetro (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
902.5 Milímetro <-- Longitud del brazo de esfuerzo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

11 Brazo de palanca Calculadoras

Ángulo entre los brazos de la palanca dado el esfuerzo, la carga y la reacción neta en el fulcro
​ Vamos Ángulo entre brazos de palanca = arccos(((Carga en palanca^2)+(Esfuerzo en la palanca^2)-(Fuerza neta en palanca Fulcrum Pin^2))/(2*Carga en palanca*Esfuerzo en la palanca))
Longitud del brazo de esfuerzo de la palanca dado el momento de flexión
​ Vamos Longitud del brazo de esfuerzo = (Diámetro del pasador de fulcro de palanca)+(Momento flector en palanca/Esfuerzo en la palanca)
Longitud del brazo de esfuerzo dada la carga y el esfuerzo
​ Vamos Longitud del brazo de esfuerzo = Carga en palanca*Longitud del brazo de carga/Esfuerzo en la palanca
Longitud del brazo de carga dada la carga y el esfuerzo
​ Vamos Longitud del brazo de carga = Esfuerzo en la palanca*Longitud del brazo de esfuerzo/Carga en palanca
Longitud del brazo de carga dado el apalancamiento
​ Vamos Longitud del brazo de carga = Longitud del brazo de esfuerzo/Ventaja mecánica de la palanca
Longitud del brazo de esfuerzo dado apalancamiento
​ Vamos Longitud del brazo de esfuerzo = Longitud del brazo de carga*Ventaja mecánica de la palanca
Longitud del eje mayor para palanca de sección transversal elíptica dado el eje menor
​ Vamos Sección de elipse del eje principal de la palanca = 2*Sección de elipse del eje menor de la palanca
Longitud del eje menor para palanca de sección transversal elíptica dado el eje mayor
​ Vamos Sección de elipse del eje menor de la palanca = Sección de elipse del eje principal de la palanca/2
Diámetro exterior del saliente en la palanca
​ Vamos Diámetro exterior del saliente de la palanca = 2*Diámetro del pasador de fulcro de palanca
Ancho del brazo de palanca dada la profundidad
​ Vamos Ancho del brazo de palanca = Profundidad del brazo de palanca/2
Profundidad del brazo de palanca ancho dado
​ Vamos Profundidad del brazo de palanca = 2*Ancho del brazo de palanca

Longitud del brazo de esfuerzo dado apalancamiento Fórmula

Longitud del brazo de esfuerzo = Longitud del brazo de carga*Ventaja mecánica de la palanca
l1 = l2*MA

¿Qué es la palanca?

Una palanca se define como un dispositivo mecánico en forma de barra rígida que gira alrededor del fulcro para multiplicar o transferir la fuerza.

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