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A tensão de flexão no braço de alavanca é a tensão interna experimentada por um braço de alavanca devido às forças aplicadas, afetando sua resistência e desempenho no projeto mecânico. Verifique FAQs
σb=32(P((l1)-(d1)))πbl(d2)
σb - Tensão de flexão no braço de alavanca?P - Esforço na Alavanca?l1 - Comprimento do braço de esforço?d1 - Diâmetro do pino de fulcro da alavanca?bl - Largura do braço de alavanca?d - Profundidade do braço de alavanca?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular com valores.

Esta é a aparência da equação Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular com unidades.

Esta é a aparência da equação Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular.

244.7137Edit=32(310Edit((900Edit)-(12.3913Edit)))3.141614.2Edit(28.4Edit2)
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HomeIcon Lar » Category Engenharia » Category Mecânico » Category Projeto da Máquina » fx Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular

Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular?

Primeiro passo Considere a fórmula
σb=32(P((l1)-(d1)))πbl(d2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
σb=32(310N((900mm)-(12.3913mm)))π14.2mm(28.4mm2)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
σb=32(310N((900mm)-(12.3913mm)))3.141614.2mm(28.4mm2)
Próxima Etapa Converter unidades
σb=32(310N((0.9m)-(0.0124m)))3.14160.0142m(0.0284m2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
σb=32(310((0.9)-(0.0124)))3.14160.0142(0.02842)
Próxima Etapa Avalie
σb=244713723.592039Pa
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
σb=244.713723592039N/mm²
Último passo Resposta de arredondamento
σb=244.7137N/mm²

Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Tensão de flexão no braço de alavanca
A tensão de flexão no braço de alavanca é a tensão interna experimentada por um braço de alavanca devido às forças aplicadas, afetando sua resistência e desempenho no projeto mecânico.
Símbolo: σb
Medição: EstresseUnidade: N/mm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Esforço na Alavanca
O Esforço na Alavanca é a força aplicada a uma alavanca para levantar ou mover uma carga, demonstrando os princípios de vantagem mecânica em sistemas de alavanca.
Símbolo: P
Medição: ForçaUnidade: N
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Comprimento do braço de esforço
O comprimento do braço de esforço é a distância do ponto de apoio até o ponto onde o esforço é aplicado em uma alavanca, influenciando a vantagem mecânica da alavanca.
Símbolo: l1
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Diâmetro do pino de fulcro da alavanca
O diâmetro do pino de apoio da alavanca é a medida através do pino que serve como ponto de articulação em um sistema de alavanca, afetando sua vantagem mecânica e estabilidade.
Símbolo: d1
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Largura do braço de alavanca
A largura do braço de alavanca é a distância entre o ponto de articulação e o ponto onde a força é aplicada, influenciando a vantagem mecânica e a eficiência da alavanca.
Símbolo: bl
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Profundidade do braço de alavanca
A profundidade do braço de alavanca é a distância vertical do ponto de articulação até a linha de ação da força, influenciando a vantagem mecânica da alavanca.
Símbolo: d
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante de Arquimedes
A constante de Arquimedes é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Outras fórmulas para encontrar Tensão de flexão no braço de alavanca

​Ir Tensão de flexão na alavanca de seção transversal retangular dado o momento de flexão
σb=32Mbπbl(d2)
​Ir Tensão de flexão na alavanca de seção transversal elíptica dado o momento de flexão
σb=32Mbπb(a2)
​Ir Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica
σb=32(P((l1)-(d1)))πb(a2)

Outras fórmulas na categoria Componentes da alavanca

​Ir Momento fletor máximo na alavanca
Mb=P((l1)-(d1))
​Ir Vantagem mecânica
MA=WP
​Ir Aproveitar
MA=l1l2
​Ir Carregar usando Comprimentos e Esforço
W=l1Pl2

Como avaliar Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular?

O avaliador Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular usa Bending Stress in Lever Arm = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Largura do braço de alavanca*(Profundidade do braço de alavanca^2)) para avaliar Tensão de flexão no braço de alavanca, A fórmula de tensão de flexão na alavanca de seção transversal retangular é definida como a tensão máxima experimentada por uma alavanca de seção transversal retangular quando uma carga é aplicada, afetando sua integridade estrutural. Tensão de flexão no braço de alavanca é denotado pelo símbolo σb.

Como avaliar Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular, insira Esforço na Alavanca (P), Comprimento do braço de esforço (l1), Diâmetro do pino de fulcro da alavanca (d1), Largura do braço de alavanca (bl) & Profundidade do braço de alavanca (d) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular

Qual é a fórmula para encontrar Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular?
A fórmula de Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular é expressa como Bending Stress in Lever Arm = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Largura do braço de alavanca*(Profundidade do braço de alavanca^2)). Aqui está um exemplo: 0.000245 = (32*(310*(0.9-0.0123913)))/(pi*0.0142*0.0284^2).
Como calcular Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular?
Com Esforço na Alavanca (P), Comprimento do braço de esforço (l1), Diâmetro do pino de fulcro da alavanca (d1), Largura do braço de alavanca (bl) & Profundidade do braço de alavanca (d) podemos encontrar Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular usando a fórmula - Bending Stress in Lever Arm = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Largura do braço de alavanca*(Profundidade do braço de alavanca^2)). Esta fórmula também usa Constante de Arquimedes .
Quais são as outras maneiras de calcular Tensão de flexão no braço de alavanca?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Tensão de flexão no braço de alavanca-
  • 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
O Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular pode ser negativo?
Não, o Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular, medido em Estresse não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular?
Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular geralmente é medido usando Newton por Milímetro Quadrado[N/mm²] para Estresse. Pascal[N/mm²], Newton por metro quadrado[N/mm²], Quilonewton por metro quadrado[N/mm²] são as poucas outras unidades nas quais Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular pode ser medido.
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