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La tensión de flexión en el brazo de palanca es la tensión interna que experimenta un brazo de palanca debido a las fuerzas aplicadas, lo que afecta su resistencia y rendimiento en el diseño mecánico. Marque FAQs
σb=32Mbπbl(d2)
σb - Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca?Mb - Momento flector en palanca?bl - Ancho del brazo de palanca?d - Profundidad del brazo de palanca?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión con Valores.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión con unidades.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión.

244.9319Edit=32275404Edit3.141614.2Edit(28.4Edit2)
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Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión?

Primer paso Considere la fórmula
σb=32Mbπbl(d2)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
σb=32275404N*mmπ14.2mm(28.4mm2)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
σb=32275404N*mm3.141614.2mm(28.4mm2)
Próximo paso Convertir unidades
σb=32275.404N*m3.14160.0142m(0.0284m2)
Próximo paso Prepárese para evaluar
σb=32275.4043.14160.0142(0.02842)
Próximo paso Evaluar
σb=244931885.006498Pa
Próximo paso Convertir a unidad de salida
σb=244.931885006498N/mm²
Último paso Respuesta de redondeo
σb=244.9319N/mm²

Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión Fórmula Elementos

variables
Constantes
Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca
La tensión de flexión en el brazo de palanca es la tensión interna que experimenta un brazo de palanca debido a las fuerzas aplicadas, lo que afecta su resistencia y rendimiento en el diseño mecánico.
Símbolo: σb
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Momento flector en palanca
El momento de flexión en palanca es la medida de la fuerza de rotación que actúa sobre una palanca, influyendo en su capacidad para levantar o soportar cargas de manera efectiva.
Símbolo: Mb
Medición: Esfuerzo de torsiónUnidad: N*mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Ancho del brazo de palanca
El ancho del brazo de palanca es la distancia entre el punto de pivote y el punto donde se aplica la fuerza, lo que influye en la ventaja mecánica y la eficiencia de la palanca.
Símbolo: bl
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Profundidad del brazo de palanca
La profundidad del brazo de palanca es la distancia vertical desde el punto de pivote hasta la línea de acción de la fuerza, que influye en la ventaja mecánica de la palanca.
Símbolo: d
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Otras fórmulas para encontrar Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca

​Ir Esfuerzo de flexión en palanca de sección transversal rectangular
σb=32(P((l1)-(d1)))πbl(d2)
​Ir Esfuerzo de flexión en palanca de sección transversal elíptica dado momento de flexión
σb=32Mbπb(a2)
​Ir Esfuerzo de flexión en palanca de sección transversal elíptica
σb=32(P((l1)-(d1)))πb(a2)

Otras fórmulas en la categoría Componentes de la palanca

​Ir Momento flector máximo en palanca
Mb=P((l1)-(d1))
​Ir Ventaja mecanica
MA=WP
​Ir Influencia
MA=l1l2
​Ir Carga usando Longitudes y Esfuerzo
W=l1Pl2

¿Cómo evaluar Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión?

El evaluador de Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión usa Bending Stress in Lever Arm = (32*Momento flector en palanca)/(pi*Ancho del brazo de palanca*(Profundidad del brazo de palanca^2)) para evaluar Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca, La tensión de flexión en una palanca de sección transversal rectangular dada la fórmula del momento de flexión se define como la tensión máxima que una palanca rectangular puede soportar cuando se somete a un momento de flexión. Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca se indica mediante el símbolo σb.

¿Cómo evaluar Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión, ingrese Momento flector en palanca (Mb), Ancho del brazo de palanca (bl) & Profundidad del brazo de palanca (d) y presione el botón calcular.

FAQs en Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión

¿Cuál es la fórmula para encontrar Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión?
La fórmula de Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión se expresa como Bending Stress in Lever Arm = (32*Momento flector en palanca)/(pi*Ancho del brazo de palanca*(Profundidad del brazo de palanca^2)). Aquí hay un ejemplo: 0.000245 = (32*275.404)/(pi*0.0142*(0.0284^2)).
¿Cómo calcular Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión?
Con Momento flector en palanca (Mb), Ancho del brazo de palanca (bl) & Profundidad del brazo de palanca (d) podemos encontrar Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión usando la fórmula - Bending Stress in Lever Arm = (32*Momento flector en palanca)/(pi*Ancho del brazo de palanca*(Profundidad del brazo de palanca^2)). Esta fórmula también usa La constante de Arquímedes. .
¿Cuáles son las otras formas de calcular Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca?
Estas son las diferentes formas de calcular Esfuerzo de flexión en el brazo de palanca-
  • Bending Stress in Lever Arm=(32*(Effort on Lever*(Length of Effort Arm-Diameter of Lever Fulcrum Pin)))/(pi*Width of Lever Arm*Depth of Lever Arm^2)OpenImg
  • Bending Stress in Lever Arm=(32*Bending Moment in Lever)/(pi*Minor Axis of Lever Ellipse Section*Major Axis of Lever Ellipse Section^2)OpenImg
  • Bending Stress in Lever Arm=(32*(Effort on Lever*(Length of Effort Arm-Diameter of Lever Fulcrum Pin)))/(pi*Minor Axis of Lever Ellipse Section*Major Axis of Lever Ellipse Section^2)OpenImg
¿Puede el Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión ser negativo?
No, el Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión, medido en Estrés no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión?
Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión generalmente se mide usando Newton por milímetro cuadrado[N/mm²] para Estrés. Pascal[N/mm²], Newton por metro cuadrado[N/mm²], Kilonewton por metro cuadrado[N/mm²] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Esfuerzo de flexión en la palanca de sección transversal rectangular dado el momento de flexión.
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