Momento de flexão equivalente Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento de Flexão Equivalente = Momento de Flexão+sqrt(Momento de Flexão^(2)+Torque Exercido na Roda^(2))
E.B.M = Mb+sqrt(Mb^(2)+τ^(2))
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Momento de Flexão Equivalente - (Medido em Medidor de Newton) - O momento fletor equivalente é um momento fletor que, atuando sozinho, produziria em um eixo circular uma tensão normal.
Momento de Flexão - (Medido em Medidor de Newton) - O Momento de Flexão é a reação induzida em um elemento estrutural quando uma força ou momento externo é aplicado ao elemento, fazendo com que o elemento se dobre.
Torque Exercido na Roda - (Medido em Medidor de Newton) - O Torque Exercido na Roda é descrito como o efeito de rotação da força no eixo de rotação. Em suma, é um momento de força. É caracterizado por τ.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento de Flexão: 53 Medidor de Newton --> 53 Medidor de Newton Nenhuma conversão necessária
Torque Exercido na Roda: 50 Medidor de Newton --> 50 Medidor de Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E.B.M = Mb+sqrt(Mb^(2)+τ^(2)) --> 53+sqrt(53^(2)+50^(2))
Avaliando ... ...
E.B.M = 125.862884927787
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
125.862884927787 Medidor de Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
125.862884927787 125.8629 Medidor de Newton <-- Momento de Flexão Equivalente
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Pragati Jaju
Faculdade de Engenharia (COEP), Pune
Pragati Jaju criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ calculadoras!

21 Tensão e deformação Calculadoras

Estresse normal 2
​ Vai Estresse normal 2 = (Tensão principal ao longo de x+Tensão Principal ao longo de y)/2-sqrt(((Tensão principal ao longo de x-Tensão Principal ao longo de y)/2)^2+Tensão de cisalhamento na superfície superior^2)
Estresse normal
​ Vai Estresse Normal 1 = (Tensão principal ao longo de x+Tensão Principal ao longo de y)/2+sqrt(((Tensão principal ao longo de x-Tensão Principal ao longo de y)/2)^2+Tensão de cisalhamento na superfície superior^2)
Barra Cônica Circular de Alongamento
​ Vai Alongamento = (4*Carregar*Comprimento da barra)/(pi*Diâmetro da extremidade maior*Diâmetro da extremidade menor*Módulo Elástico)
Ângulo Total de Torção
​ Vai Ângulo Total de Torção = (Torque Exercido na Roda*Comprimento do eixo)/(Módulo de cisalhamento*Momento Polar de Inércia)
Momento de flexão equivalente
​ Vai Momento de Flexão Equivalente = Momento de Flexão+sqrt(Momento de Flexão^(2)+Torque Exercido na Roda^(2))
Deflexão da Viga Fixa com Carga Distribuída Uniformemente
​ Vai Deflexão do Feixe = (Largura do Feixe*Comprimento do feixe^4)/(384*Módulo Elástico*Momento de inércia)
Deflexão da Viga Fixa com Carga no Centro
​ Vai Deflexão do Feixe = (Largura do Feixe*Comprimento do feixe^3)/(192*Módulo Elástico*Momento de inércia)
Momento de inércia para o eixo circular oco
​ Vai Momento Polar de Inércia = pi/32*(Diâmetro externo da seção circular oca^(4)-Diâmetro interno da seção circular oca^(4))
Alongamento da barra prismática devido ao seu próprio peso
​ Vai Alongamento = (2*Carregar*Comprimento da barra)/(Área da Barra Prismática*Módulo Elástico)
Alongamento axial da barra prismática devido à carga externa
​ Vai Alongamento = (Carregar*Comprimento da barra)/(Área da Barra Prismática*Módulo Elástico)
Lei de Hooke
​ Vai Módulo de Young = (Carregar*Alongamento)/(Área da Base*Comprimento inicial)
Momento de torção equivalente
​ Vai Momento de Torção Equivalente = sqrt(Momento de Flexão^(2)+Torque Exercido na Roda^(2))
Fórmula de Rankine para colunas
​ Vai Carga Crítica de Rankine = 1/(1/Carga de flambagem de Euler+1/Carga final de esmagamento para colunas)
Módulo de cisalhamento
​ Vai Módulo de cisalhamento = Tensão de cisalhamento/Deformação de cisalhamento
Razão de esbeltez
​ Vai Índice de esbeltez = Comprimento efetivo/Raio mínimo de giro
Módulo de massa dado estresse e tensão de volume
​ Vai Módulo em massa = Estresse de volume/Deformação Volumétrica
Momento de inércia sobre o eixo polar
​ Vai Momento Polar de Inércia = (pi*Diâmetro do eixo^(4))/32
Módulo a granel dado o estresse e a tensão a granel
​ Vai Módulo em massa = Estresse em massa/Deformação a granel
Torque no Eixo
​ Vai Torque Exercido no Eixo = Força*Diâmetro do eixo/2
Módulo de Young
​ Vai Módulo de Young = Estresse/Variedade
Módulo Elástico
​ Vai Módulo de Young = Estresse/Variedade

Momento de flexão equivalente Fórmula

Momento de Flexão Equivalente = Momento de Flexão+sqrt(Momento de Flexão^(2)+Torque Exercido na Roda^(2))
E.B.M = Mb+sqrt(Mb^(2)+τ^(2))

O que é momento de flexão?

Um momento de flexão é a reação induzida em um elemento estrutural quando uma força ou momento externo é aplicado ao elemento, causando a dobra do elemento. O elemento estrutural mais comum ou mais simples sujeito a momentos fletores é a viga.

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