Longitud del brazo de carga dado el apalancamiento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud del brazo de carga = Longitud del brazo de esfuerzo/Ventaja mecánica de la palanca
l2 = l1/MA
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
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.
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.
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 esfuerzo: 900 Milímetro --> 0.9 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
l2 = l1/MA --> 0.9/9.5
Evaluar ... ...
l2 = 0.0947368421052632
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0947368421052632 Metro -->94.7368421052632 Milímetro (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
94.7368421052632 94.73684 Milímetro <-- Longitud del brazo de carga
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
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 carga dado el apalancamiento Fórmula

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