Contrainte de flexion dans le levier de section rectangulaire 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*Largeur du bras de levier*(Profondeur du bras de levier^2))
σb = (32*Mb)/(pi*bl*(d^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.
Largeur du bras de levier - (Mesuré en Mètre) - La largeur du bras de levier est l'épaisseur ou la largeur du bras de levier mesurée perpendiculairement à la force appliquée sur les bras respectifs.
Profondeur du bras de levier - (Mesuré en Mètre) - La profondeur du bras de levier est l'épaisseur du bras de levier mesurée parallèlement à la force appliquée sur les bras respectifs.
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)
Largeur du bras de levier: 14.2 Millimètre --> 0.0142 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur du bras de levier: 36.5 Millimètre --> 0.0365 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σb = (32*Mb)/(pi*bl*(d^2)) --> (32*261.05)/(pi*0.0142*(0.0365^2))
Évaluer ... ...
σb = 140556110.214104
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
140556110.214104 Pascal -->140.556110214104 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
140.556110214104 140.5561 Newton par millimètre carré <-- Contrainte de flexion dans le bras de levier
(Calcul effectué en 00.007 secondes)

Crédits

Creator Image
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!
Verifier Image
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 rectangulaire donnée moment de flexion Formule

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))
σb = (32*Mb)/(pi*bl*(d^2))
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