Longueur d'effort Bras donné Effet de levier Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du bras d'effort = Longueur du bras de charge*Avantage mécanique du levier
l1 = l2*MA
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
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.
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.
Avantage mécanique du levier - L'avantage mécanique du levier est le rapport entre la charge soulevée et l'effort appliqué.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur du bras de charge: 95 Millimètre --> 0.095 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Avantage mécanique du levier: 9.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
l1 = l2*MA --> 0.095*9.5
Évaluer ... ...
l1 = 0.9025
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.9025 Mètre -->902.5 Millimètre (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
902.5 Millimètre <-- Longueur du bras d'effort
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
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 d'effort Bras donné Effet de levier Formule

Longueur du bras d'effort = Longueur du bras de charge*Avantage mécanique du levier
l1 = l2*MA

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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