Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni to naprężenie wewnętrzne, któremu podlega ramię dźwigni ze względu na przyłożone siły, wpływające na jego wytrzymałość i wydajność w konstrukcji mechanicznej. Sprawdź FAQs
σb=32(P(l1-d1))πbld2
σb - Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni?P - Wysiłek na dźwigni?l1 - Długość ramienia wysiłku?d1 - Średnica sworznia podparcia dźwigni?bl - Szerokość ramienia dźwigni?d - Głębokość ramienia dźwigni?π - Stała Archimedesa?

Przykład Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym wygląda jak.

244.7137Edit=32(310Edit(900Edit-12.3913Edit))3.141614.2Edit28.4Edit2
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Mechaniczny » Category Projekt maszyny » fx Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym

Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym?

Pierwszy krok Rozważ formułę
σb=32(P(l1-d1))πbld2
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
σb=32(310N(900mm-12.3913mm))π14.2mm28.4mm2
Następny krok Zastępcze wartości stałych
σb=32(310N(900mm-12.3913mm))3.141614.2mm28.4mm2
Następny krok Konwersja jednostek
σb=32(310N(0.9m-0.0124m))3.14160.0142m0.0284m2
Następny krok Przygotuj się do oceny
σb=32(310(0.9-0.0124))3.14160.01420.02842
Następny krok Oceniać
σb=244713723.592039Pa
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
σb=244.713723592039N/mm²
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
σb=244.7137N/mm²

Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni
Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni to naprężenie wewnętrzne, któremu podlega ramię dźwigni ze względu na przyłożone siły, wpływające na jego wytrzymałość i wydajność w konstrukcji mechanicznej.
Symbol: σb
Pomiar: StresJednostka: N/mm²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Wysiłek na dźwigni
Wysiłek na dźwigni to siła przyłożona do dźwigni w celu podniesienia lub przesunięcia ładunku, co stanowi przykład zasad przewagi mechanicznej w systemach dźwigniowych.
Symbol: P
Pomiar: ZmuszaćJednostka: N
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Długość ramienia wysiłku
Długość ramienia siły to odległość od punktu podparcia do punktu, w którym przyłożona jest siła do dźwigni, wpływająca na mechaniczną przewagę dźwigni.
Symbol: l1
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Średnica sworznia podparcia dźwigni
Średnica sworznia podparcia dźwigni to wymiar mierzony w poprzek sworznia, który pełni funkcję punktu obrotu w układzie dźwigni, wpływając na jego mechaniczną przewagę i stabilność.
Symbol: d1
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Szerokość ramienia dźwigni
Szerokość ramienia dźwigni to odległość między punktem obrotu a punktem przyłożenia siły, która ma wpływ na mechaniczną przewagę i wydajność dźwigni.
Symbol: bl
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Głębokość ramienia dźwigni
Głębokość ramienia dźwigni to pionowa odległość od punktu obrotu do linii działania siły, wpływająca na mechaniczną przewagę dźwigni.
Symbol: d
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni

​Iść Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym przy danym momencie zginającym
σb=32Mbπbl(d2)
​Iść Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju eliptycznym przy danym momencie zginającym
σb=32Mbπba2
​Iść Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju eliptycznym
σb=32(P(l1-d1))πba2

Inne formuły w kategorii Składniki dźwigni

​Iść Maksymalny moment zginający w dźwigni
Mb=P(l1-d1)
​Iść Przewaga mechaniczna
MA=WP
​Iść Przewaga
MA=l1l2
​Iść Załaduj za pomocą długości i wysiłku
W=l1Pl2

Jak ocenić Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym?

Ewaluator Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym używa Bending Stress in Lever Arm = (32*(Wysiłek na dźwigni*(Długość ramienia wysiłku-Średnica sworznia podparcia dźwigni)))/(pi*Szerokość ramienia dźwigni*Głębokość ramienia dźwigni^2) do oceny Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni, Wzór na naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym definiuje się jako maksymalne naprężenie działające na dźwignię o przekroju prostokątnym po przyłożeniu obciążenia, mającego wpływ na jej integralność strukturalną. Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni jest oznaczona symbolem σb.

Jak ocenić Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym, wpisz Wysiłek na dźwigni (P), Długość ramienia wysiłku (l1), Średnica sworznia podparcia dźwigni (d1), Szerokość ramienia dźwigni (bl) & Głębokość ramienia dźwigni (d) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym

Jaki jest wzór na znalezienie Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym?
Formuła Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym jest wyrażona jako Bending Stress in Lever Arm = (32*(Wysiłek na dźwigni*(Długość ramienia wysiłku-Średnica sworznia podparcia dźwigni)))/(pi*Szerokość ramienia dźwigni*Głębokość ramienia dźwigni^2). Oto przykład: 0.000245 = (32*(310*(0.9-0.0123913)))/(pi*0.0142*0.0284^2).
Jak obliczyć Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym?
Dzięki Wysiłek na dźwigni (P), Długość ramienia wysiłku (l1), Średnica sworznia podparcia dźwigni (d1), Szerokość ramienia dźwigni (bl) & Głębokość ramienia dźwigni (d) możemy znaleźć Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym za pomocą formuły - Bending Stress in Lever Arm = (32*(Wysiłek na dźwigni*(Długość ramienia wysiłku-Średnica sworznia podparcia dźwigni)))/(pi*Szerokość ramienia dźwigni*Głębokość ramienia dźwigni^2). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni?
Oto różne sposoby obliczania Naprężenie zginające w ramieniu dźwigni-
  • Bending Stress in Lever Arm=(32*Bending Moment in Lever)/(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
Czy Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym może być ujemna?
NIE, Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym zmierzona w Stres Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym?
Wartość Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Newton na milimetr kwadratowy[N/mm²] dla wartości Stres. Pascal[N/mm²], Newton na metr kwadratowy[N/mm²], Kiloniuton na metr kwadratowy[N/mm²] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Naprężenie zginające w dźwigni o przekroju prostokątnym.
Copied!