Calculatrice A à Z
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Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui Calculatrice
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Conception du roulement à contact glissant
Stress dans la conception
Théorème de Castigliano pour la déflexion dans les structures complexes
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Conception de la broche d'appui
Bras de levier
Composants du levier
✖
La force à l'axe d'appui du levier est la force agissant sur l'axe d'appui (le pivot autour duquel tourne un levier) utilisé comme articulation à un point d'appui.
ⓘ
Force à la goupille d'appui du levier [R
f
]
Unité de Force Atomique
Attonewton
Centinewton
Décanewton
Décinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Obliger
Grave-Obliger
Hectonewton
Joule / Centimètre
Joule par mètre
Kilogramme-Obliger
Kilonewton
kilopond
Kilopound-Obliger
Kip-Obliger
Méganewton
Micronewton
Milligrave-Obliger
Millinewton
Nanonewton
Newton
Ounce-Obliger
Petanewton
piconewton
Étang
Livre pied par seconde carrée
Livre
Pound-Obliger
sthène
Téranewton
Ton-Obliger(Longue)
Tonne-obliger(métrique)
Ton-Obliger(Short)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
La pression d'appui dans l'axe d'appui du levier est la force de compression agissant sur la zone de contact entre deux composants n'ayant aucun mouvement relatif entre eux.
ⓘ
Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier [P
b
]
Atmosphère technique
attopascal
Bar
Barye
Centimètre Mercure (0 °C)
Eau centimétrique (4 °C)
Centipascal
Décapascal
Décipascal
Dyne par centimètre carré
Exapascal
Femtopascal
Pied Eau de Mer (15°C)
Eau de pied (4 °C)
Pied d'eau (60 °F)
Gigapascal
Gram-Force par centimètre carré
Hectopascal
Mercure en pouces (32 °F)
Mercure en pouces (60 °F)
Pouce d'eau (4 °C)
Pouce d'eau (60 °F)
Kilogram-force / sq. cm
Kilogramme-force par mètre carré
Kilogramme-Force / Sq. Millimètre
Kilonewton par mètre carré
Kilopascal
Kilopound par pouce carré
Kip-Force / pouce carré
Mégapascal
Mètre Eau de mer
Compteur d'eau (4 °C)
Microbar
Micropascal
millibar
Mercure millimétrique (0 °C)
Eau millimétrée (4 °C)
millipascal
Nanopascal
Newton / centimètre carré
Newton / mètre carré
Newton / Square Millimeter
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Livre par pouce carré
Poundal / pied carré
Livre-force par pied carré
Livre-force par pouce carré
Pounds / Square Foot
Ambiance Standard
Térapascal
Ton-Force (long) par pied carré
Ton-Force (longue) / pouce carré
Ton-Force (court) par pied carré
Ton-Force (court) par pouce carré
Torr
+10%
-10%
✖
Le diamètre de l'axe d'appui du levier est le diamètre de l'axe utilisé au niveau du joint d'appui d'un levier.
ⓘ
Diamètre de la goupille d'appui du levier [d
1
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
+10%
-10%
✖
La longueur de l'axe d'appui du levier est la longueur totale de l'axe utilisé au niveau de l'articulation d'appui d'un levier.
ⓘ
Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui [l
f
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui
Formule
`"l"_{"f"} = "R"_{"f"}/("P"_{"b"}*"d"_{"1"})`
Exemple
`"12.27586mm"="3560N"/("25N/mm²"*"11.6mm")`
Calculatrice
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Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur de la goupille d'appui du levier
=
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
)
l
f
=
R
f
/(
P
b
*
d
1
)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Longueur de la goupille d'appui du levier
-
(Mesuré en Mètre)
- La longueur de l'axe d'appui du levier est la longueur totale de l'axe utilisé au niveau de l'articulation d'appui d'un levier.
Force à la goupille d'appui du levier
-
(Mesuré en Newton)
- La force à l'axe d'appui du levier est la force agissant sur l'axe d'appui (le pivot autour duquel tourne un levier) utilisé comme articulation à un point d'appui.
Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier
-
(Mesuré en Pascal)
- La pression d'appui dans l'axe d'appui du levier est la force de compression agissant sur la zone de contact entre deux composants n'ayant aucun mouvement relatif entre eux.
Diamètre de la goupille d'appui du levier
-
(Mesuré en Mètre)
- Le diamètre de l'axe d'appui du levier est le diamètre de l'axe utilisé au niveau du joint d'appui d'un levier.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force à la goupille d'appui du levier:
3560 Newton --> 3560 Newton Aucune conversion requise
Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier:
25 Newton / Square Millimeter --> 25000000 Pascal
(Vérifiez la conversion
ici
)
Diamètre de la goupille d'appui du levier:
11.6 Millimètre --> 0.0116 Mètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
l
f
= R
f
/(P
b
*d
1
) -->
3560/(25000000*0.0116)
Évaluer ... ...
l
f
= 0.0122758620689655
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0122758620689655 Mètre -->12.2758620689655 Millimètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
12.2758620689655
≈
12.27586 Millimètre
<--
Longueur de la goupille d'appui du levier
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui
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!
<
8 Conception de la broche d'appui Calculatrices
Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier compte tenu de la force de réaction et du diamètre de l'axe
Aller
Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier
=
Force à la goupille d'appui du levier
/(
Diamètre de la goupille d'appui du levier
*
Longueur de la goupille d'appui du levier
)
Diamètre de l'axe d'appui du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui
Aller
Diamètre de la goupille d'appui du levier
=
Force à la goupille d'appui du levier
/(
Pression d'appui dans l'axe d'appui du levier
*
Longueur de la goupille d'appui du levier
)
Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui
Aller
Longueur de la goupille d'appui du levier
=
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
)
Contrainte de compression dans l'axe d'appui du levier compte tenu de la force de réaction, de la profondeur du bras de levier
Aller
Contrainte de compression dans la broche d'appui
=
Force à la goupille d'appui du levier
/(
Diamètre de la goupille d'appui du levier
*
Longueur du bossage de la goupille
)
Longueur du bossage de l'axe d'appui compte tenu de la contrainte de compression dans l'axe
Aller
Longueur du bossage de la goupille
=
Force à la goupille d'appui du levier
/(
Contrainte de compression dans la broche d'appui
*
Diamètre de la goupille d'appui du levier
)
Diamètre de l'axe d'appui compte tenu de la contrainte de compression dans l'axe
Aller
Diamètre de la goupille d'appui du levier
=
Force à la goupille d'appui du levier
/(
Contrainte de compression dans la broche d'appui
*
Longueur du bossage de la goupille
)
Diamètre de l'axe d'appui du levier compte tenu du moment de flexion et de la force d'effort
Aller
Diamètre de la goupille d'appui du levier
= (
Longueur du bras d'effort
)-(
Moment de flexion dans le levier
/
Effort sur levier
)
Longueur maximale de l'axe de pivotement du levier compte tenu du diamètre de l'axe de pivotement
Aller
Longueur de la goupille d'appui du levier
= 2*
Diamètre de la goupille d'appui du levier
Longueur de l'axe flucrum du levier compte tenu de la force de réaction et de la pression d'appui Formule
Longueur de la goupille d'appui du levier
=
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
)
l
f
=
R
f
/(
P
b
*
d
1
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