Carga puntual en el centro del resorte Carga dada Momento de flexión en el centro del resorte plano Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Carga puntual en el centro del resorte = (4*Momento flector en primavera)/(lapso de primavera)
w = (4*Mb)/(l)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Carga puntual en el centro del resorte - (Medido en Newton) - La carga puntual en el centro del resorte es una carga equivalente aplicada a un solo punto.
Momento flector en primavera - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión en resorte es la reacción inducida en un elemento estructural cuando se aplica una fuerza o momento externo al elemento, lo que hace que se doble.
lapso de primavera - (Medido en Metro) - El lapso de resorte es básicamente la longitud expandida del resorte.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento flector en primavera: 5200 newton milímetro --> 5.2 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
lapso de primavera: 6 Milímetro --> 0.006 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
w = (4*Mb)/(l) --> (4*5.2)/(0.006)
Evaluar ... ...
w = 3466.66666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3466.66666666667 Newton -->3.46666666666667 kilonewton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
3.46666666666667 3.466667 kilonewton <-- Carga puntual en el centro del resorte
(Cálculo completado en 00.004 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 Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

17 Torsión de la ballesta Calculadoras

Carga puntual que actúa en el centro del resorte dado el esfuerzo de flexión máximo desarrollado en las placas
​ Vamos Carga puntual en el centro del resorte = (2*Número de placas*Ancho de la placa de soporte de tamaño completo*Grosor de la placa^2*Esfuerzo máximo de flexión en placas)/(3*lapso de primavera)
Esfuerzo de flexión máximo desarrollado en placas con carga puntual en el centro
​ Vamos Esfuerzo máximo de flexión en placas = (3*Carga puntual en el centro del resorte*lapso de primavera)/(2*Número de placas*Ancho de la placa de soporte de tamaño completo*Grosor de la placa^2)
Número de placas dadas Esfuerzo de flexión máximo desarrollado en las placas
​ Vamos Número de placas = (3*Carga puntual en el centro del resorte*lapso de primavera)/(2*Esfuerzo máximo de flexión en placas*Ancho de la placa de soporte de tamaño completo*Grosor de la placa^2)
Número de placas en la ballesta dado el momento de resistencia total por n placas
​ Vamos Número de placas = (6*Momento flector en primavera)/(Esfuerzo máximo de flexión en placas*Ancho de la placa de soporte de tamaño completo*Grosor de la placa^2)
Momento resistente total por n placas
​ Vamos Momentos de resistencia total = (Número de placas*Esfuerzo máximo de flexión en placas*Ancho de la placa de soporte de tamaño completo*Grosor de la placa^2)/6
Esfuerzo de flexión máximo desarrollado dada la deflexión central de la ballesta
​ Vamos Esfuerzo máximo de flexión en placas = (4*Módulo de elasticidad Ballesta*Grosor de la placa*Deflexión del centro de la ballesta)/(lapso de primavera^2)
Deflexión central de la ballesta para un módulo de elasticidad dado
​ Vamos Deflexión del centro de la ballesta = (Esfuerzo máximo de flexión en placas*lapso de primavera^2)/(4*Módulo de elasticidad Ballesta*Grosor de la placa)
Módulo de elasticidad dada la deflexión central de la ballesta
​ Vamos Módulo de elasticidad Ballesta = (Esfuerzo máximo de flexión en placas*lapso de primavera^2)/(4*Deflexión del centro de la ballesta*Grosor de la placa)
Esfuerzo de flexión máximo desarrollado dado el radio de la placa a la que se doblan
​ Vamos Esfuerzo máximo de flexión en placas = (Módulo de elasticidad Ballesta*Grosor de la placa)/(2*Radio de placa)
Módulo de elasticidad dado el radio de la placa a la que se doblan
​ Vamos Módulo de elasticidad Ballesta = (2*Esfuerzo máximo de flexión en placas*Radio de placa)/(Grosor de la placa)
Radio de placa a la que se doblan
​ Vamos Radio de placa = (Módulo de elasticidad Ballesta*Grosor de la placa)/(2*Esfuerzo máximo de flexión en placas)
Carga puntual en el centro del resorte Carga dada Momento de flexión en el centro del resorte plano
​ Vamos Carga puntual en el centro del resorte = (4*Momento flector en primavera)/(lapso de primavera)
Momento de inercia de cada plato de ballesta
​ Vamos Momento de inercia = (Ancho de la placa de soporte de tamaño completo*Grosor de la placa^3)/12
Radio de la placa a la que se doblan dada la desviación central de la ballesta
​ Vamos Radio de placa = (lapso de primavera^2)/(8*Deflexión del centro de la ballesta)
Deflexión central de ballesta
​ Vamos Deflexión del centro de la ballesta = (lapso de primavera^2)/(8*Radio de placa)
Momento de resistencia total por n placas dado el momento de flexión en cada placa
​ Vamos Momentos de resistencia total = Número de placas*Momento flector en primavera
Carga en un extremo dado el momento de flexión en el centro de la ballesta
​ Vamos Carga en un extremo = (2*Momento flector en primavera)/lapso de primavera

Carga puntual en el centro del resorte Carga dada Momento de flexión en el centro del resorte plano Fórmula

Carga puntual en el centro del resorte = (4*Momento flector en primavera)/(lapso de primavera)
w = (4*Mb)/(l)

¿Qué es momento y momento flector?

Un momento equivale a una fuerza multiplicada por la longitud de la línea que pasa por el punto de reacción y que es perpendicular a la fuerza. Un momento de flexión es una reacción interna a una carga de flexión. Por tanto, actúa sobre una superficie que sería normal al eje neutro de la pieza.

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