Contrainte de flexion dans le levier de section elliptique donnée moment de flexion Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de flexion dans le bras de levier = (32*Moment de flexion dans le levier)/(pi*Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier*(Section de l'axe principal de l'ellipse du levier^2))
σb = (32*Mb)/(pi*b*(a^2))
Cette formule utilise 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Contrainte de flexion dans le bras de levier - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flexion dans le bras de levier ou la contrainte de flexion admissible est la quantité de contrainte de flexion qui peut être générée dans le levier avant sa défaillance ou sa rupture.
Moment de flexion dans le levier - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion dans le levier est la réaction induite dans le levier lorsqu'une force ou un moment externe est appliqué au levier, provoquant la flexion du levier.
Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier - (Mesuré en Mètre) - L'axe mineur de la section d'ellipse du levier est le segment de ligne perpendiculaire à l'axe principal et se croise au centre de la section transversale elliptique d'un levier.
Section de l'axe principal de l'ellipse du levier - (Mesuré en Mètre) - La section d'ellipse de l'axe principal du levier est le segment de ligne qui traverse les deux points focaux de la section transversale elliptique d'un levier.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Moment de flexion dans le levier: 261050 Newton Millimètre --> 261.05 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ici)
Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier: 13 Millimètre --> 0.013 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Section de l'axe principal de l'ellipse du levier: 38 Millimètre --> 0.038 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σb = (32*Mb)/(pi*b*(a^2)) --> (32*261.05)/(pi*0.013*(0.038^2))
Évaluer ... ...
σb = 141648916.749676
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
141648916.749676 Pascal -->141.648916749676 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
141.648916749676 141.6489 Newton par millimètre carré <-- Contrainte de flexion dans le bras de levier
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Saurabh Patil
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

15 Composants du levier Calculatrices

Contrainte de flexion dans le levier de section elliptique
Aller Contrainte de flexion dans le bras de levier = (32*(Effort sur levier*((Longueur du bras d'effort)-(Diamètre de la goupille d'appui du levier))))/(pi*Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier*(Section de l'axe principal de l'ellipse du levier^2))
Contrainte de flexion dans le levier de section rectangulaire
Aller Contrainte de flexion dans le bras de levier = (32*(Effort sur levier*((Longueur du bras d'effort)-(Diamètre de la goupille d'appui du levier))))/(pi*Largeur du bras de levier*(Profondeur du bras de levier^2))
Force de réaction au point d'appui du levier compte tenu de l'effort, de la charge et de l'angle contenu
Aller Force à la goupille d'appui du levier = sqrt(Charge sur levier^2+Effort sur levier^2-2*Charge sur levier*Effort sur levier*cos(Angle entre les bras de levier))
Contrainte de flexion dans le levier de section elliptique donnée moment de flexion
Aller Contrainte de flexion dans le bras de levier = (32*Moment de flexion dans le levier)/(pi*Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier*(Section de l'axe principal de l'ellipse du levier^2))
Contrainte de flexion dans le levier de section rectangulaire donnée moment de flexion
Aller Contrainte de flexion dans le bras de levier = (32*Moment de flexion dans le levier)/(pi*Largeur du bras de levier*(Profondeur du bras de levier^2))
Force de réaction au point d'appui du levier compte tenu de la pression d'appui
Aller Force à la goupille d'appui du levier = Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier*Diamètre de la goupille d'appui du levier*Longueur de la goupille d'appui du levier
Moment de flexion maximal dans le levier
Aller Moment de flexion dans le levier = Effort sur levier*((Longueur du bras d'effort)-(Diamètre de la goupille d'appui du levier))
Force d'effort appliquée sur le levier en fonction du moment de flexion
Aller Effort sur levier = Moment de flexion dans le levier/(Longueur du bras d'effort-Diamètre de la goupille d'appui du levier)
Charger en utilisant les longueurs et l'effort
Aller Charge sur levier = Longueur du bras d'effort*Effort sur levier/Longueur du bras de charge
Effort utilisant la longueur et la charge
Aller Effort sur levier = Longueur du bras de charge*Charge sur levier/Longueur du bras d'effort
Force de réaction au point d'appui du levier à angle droit
Aller Force à la goupille d'appui du levier = sqrt(Charge sur levier^2+Effort sur levier^2)
Effet de levier
Aller Avantage mécanique du levier = Longueur du bras d'effort/Longueur du bras de charge
Charger à l'aide de l'effet de levier
Aller Charge sur levier = Effort sur levier*Avantage mécanique du levier
Effort utilisant l'effet de levier
Aller Effort sur levier = Charge sur levier/Avantage mécanique du levier
Avantage mécanique
Aller Avantage mécanique du levier = Charge sur levier/Effort sur levier

Contrainte de flexion dans le levier de section elliptique donnée moment de flexion Formule

Contrainte de flexion dans le bras de levier = (32*Moment de flexion dans le levier)/(pi*Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier*(Section de l'axe principal de l'ellipse du levier^2))
σb = (32*Mb)/(pi*b*(a^2))
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