Longueur du bras de charge compte tenu de la charge et de l'effort Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du bras de charge = Effort sur levier*Longueur du bras d'effort/Charge sur levier
l2 = P*l1/W
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Longueur du bras de charge - (Mesuré en Mètre) - La longueur du bras de charge est la longueur du bras d'un levier à l'extrémité sur laquelle la charge est exercée.
Effort sur levier - (Mesuré en Newton) - L'effort sur le levier est la force appliquée sur l'entrée du levier pour surmonter la résistance afin d'obtenir le travail effectué par la machine.
Longueur du bras d'effort - (Mesuré en Mètre) - La longueur du bras d'effort est définie comme la longueur du bras du levier sur lequel la force d'effort est appliquée.
Charge sur levier - (Mesuré en Newton) - La charge sur le levier est la charge instantanée à laquelle résiste le levier.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Effort sur levier: 294 Newton --> 294 Newton Aucune conversion requise
Longueur du bras d'effort: 900 Millimètre --> 0.9 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Charge sur levier: 2945 Newton --> 2945 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
l2 = P*l1/W --> 294*0.9/2945
Évaluer ... ...
l2 = 0.0898471986417657
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0898471986417657 Mètre -->89.8471986417657 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
89.8471986417657 89.8472 Millimètre <-- Longueur du bras de charge
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

11 Bras de levier Calculatrices

Angle entre les bras du levier compte tenu de l'effort, de la charge et de la réaction nette au point d'appui
​ Aller Angle entre les bras de levier = arccos(((Charge sur levier^2)+(Effort sur levier^2)-(Force nette à la goupille d'appui du levier^2))/(2*Charge sur levier*Effort sur levier))
Longueur du bras d'effort du levier compte tenu du moment de flexion
​ Aller Longueur du bras d'effort = (Diamètre de la goupille d'appui du levier)+(Moment de flexion dans le levier/Effort sur levier)
Longueur du bras de charge compte tenu de la charge et de l'effort
​ Aller Longueur du bras de charge = Effort sur levier*Longueur du bras d'effort/Charge sur levier
Longueur d'effort Bras donné Charge et effort
​ Aller Longueur du bras d'effort = Charge sur levier*Longueur du bras de charge/Effort sur levier
Longueur d'effort Bras donné Effet de levier
​ Aller Longueur du bras d'effort = Longueur du bras de charge*Avantage mécanique du levier
Longueur du bras de charge donnée
​ Aller Longueur du bras de charge = Longueur du bras d'effort/Avantage mécanique du levier
Longueur du grand axe pour le levier à section transversale elliptique compte tenu du petit axe
​ Aller Section de l'axe principal de l'ellipse du levier = 2*Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier
Longueur du petit axe pour le levier à section elliptique donné grand axe
​ Aller Section de l'axe mineur de l'ellipse du levier = Section de l'axe principal de l'ellipse du levier/2
Diamètre extérieur du bossage dans le levier
​ Aller Diamètre extérieur du bossage du levier = 2*Diamètre de la goupille d'appui du levier
Profondeur du bras de levier compte tenu de la largeur
​ Aller Profondeur du bras de levier = 2*Largeur du bras de levier
Largeur du bras de levier compte tenu de la profondeur
​ Aller Largeur du bras de levier = Profondeur du bras de levier/2

Longueur du bras de charge compte tenu de la charge et de l'effort Formule

Longueur du bras de charge = Effort sur levier*Longueur du bras d'effort/Charge sur levier
l2 = P*l1/W

Qu'est-ce que le levier?

Un levier est défini comme un dispositif mécanique sous la forme d'une barre rigide pivotant autour du point d'appui pour multiplier ou transférer la force.

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