Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de flexão no braço da alavanca = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca*(Eixo Principal da Seção da Elipse da Alavanca^2))
σb = (32*(P*((l1)-(d1))))/(pi*b*(a^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Tensão de flexão no braço da alavanca - (Medido em Pascal) - Tensão de flexão no braço da alavanca ou tensão de flexão permitida é a quantidade de tensão de flexão que pode ser gerada na alavanca antes de sua falha ou fratura.
Esforço na Alavanca - (Medido em Newton) - Esforço na Alavanca é a força aplicada na entrada da alavanca para vencer a resistência para realizar o trabalho da máquina.
Comprimento do braço de esforço - (Medido em Metro) - O comprimento do braço de esforço é definido como o comprimento do braço da alavanca sobre o qual a força de esforço é aplicada.
Diâmetro do pino de fulcro da alavanca - (Medido em Metro) - Diâmetro do pino de fulcro da alavanca é o diâmetro do pino usado na junta de fulcro de uma alavanca.
Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca - (Medido em Metro) - Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca é o segmento de linha que é perpendicular ao eixo maior e cruza no centro da seção transversal elíptica de uma alavanca.
Eixo Principal da Seção da Elipse da Alavanca - (Medido em Metro) - Eixo Maior da Seção da Elipse da Alavanca é o segmento de linha que cruza os dois pontos focais da seção transversal elíptica de uma alavanca.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Esforço na Alavanca: 294 Newton --> 294 Newton Nenhuma conversão necessária
Comprimento do braço de esforço: 900 Milímetro --> 0.9 Metro (Verifique a conversão aqui)
Diâmetro do pino de fulcro da alavanca: 11.6 Milímetro --> 0.0116 Metro (Verifique a conversão aqui)
Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca: 13 Milímetro --> 0.013 Metro (Verifique a conversão aqui)
Eixo Principal da Seção da Elipse da Alavanca: 38 Milímetro --> 0.038 Metro (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σb = (32*(P*((l1)-(d1))))/(pi*b*(a^2)) --> (32*(294*((0.9)-(0.0116))))/(pi*0.013*(0.038^2))
Avaliando ... ...
σb = 141724665.413833
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
141724665.413833 Pascal -->141.724665413833 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
141.724665413833 141.7247 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de flexão no braço da alavanca
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

15 Componentes da alavanca Calculadoras

Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica
Vai Tensão de flexão no braço da alavanca = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca*(Eixo Principal da Seção da Elipse da Alavanca^2))
Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular
Vai Tensão de flexão no braço da alavanca = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Largura do braço da alavanca*(Profundidade do braço da alavanca^2))
Força de Reação no Fulcro da Alavanca dado Esforço, Carga e Ângulo Contido
Vai Força no pino de fulcro da alavanca = sqrt(Carga na alavanca^2+Esforço na Alavanca^2-2*Carga na alavanca*Esforço na Alavanca*cos(Ângulo entre os braços da alavanca))
Tensão de flexão na alavanca de seção transversal elíptica dado o momento de flexão
Vai Tensão de flexão no braço da alavanca = (32*Momento de flexão na alavanca)/(pi*Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca*(Eixo Principal da Seção da Elipse da Alavanca^2))
Tensão de flexão na alavanca de seção transversal retangular dado o momento de flexão
Vai Tensão de flexão no braço da alavanca = (32*Momento de flexão na alavanca)/(pi*Largura do braço da alavanca*(Profundidade do braço da alavanca^2))
Força de Reação no Fulcro da Alavanca dada a Pressão de Mancal
Vai Força no pino de fulcro da alavanca = Pressão de rolamento no pino de fulcro da alavanca*Diâmetro do pino de fulcro da alavanca*Comprimento do pino de fulcro da alavanca
Momento fletor máximo na alavanca
Vai Momento de flexão na alavanca = Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))
Força de Esforço Aplicada na Alavanca dado o Momento de Flexão
Vai Esforço na Alavanca = Momento de flexão na alavanca/(Comprimento do braço de esforço-Diâmetro do pino de fulcro da alavanca)
Carregar usando Comprimentos e Esforço
Vai Carga na alavanca = Comprimento do braço de esforço*Esforço na Alavanca/Comprimento do braço de carga
Esforço usando Comprimento e Carga
Vai Esforço na Alavanca = Comprimento do braço de carga*Carga na alavanca/Comprimento do braço de esforço
Força de reação no ponto de apoio da alavanca em ângulo reto
Vai Força no pino de fulcro da alavanca = sqrt(Carga na alavanca^2+Esforço na Alavanca^2)
Aproveitar
Vai Vantagem Mecânica da Alavanca = Comprimento do braço de esforço/Comprimento do braço de carga
Carregar usando Alavancagem
Vai Carga na alavanca = Esforço na Alavanca*Vantagem Mecânica da Alavanca
Esforço usando Alavancagem
Vai Esforço na Alavanca = Carga na alavanca/Vantagem Mecânica da Alavanca
Vantagem mecânica
Vai Vantagem Mecânica da Alavanca = Carga na alavanca/Esforço na Alavanca

Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica Fórmula

Tensão de flexão no braço da alavanca = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Eixo Menor da Seção da Elipse da Alavanca*(Eixo Principal da Seção da Elipse da Alavanca^2))
σb = (32*(P*((l1)-(d1))))/(pi*b*(a^2))
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