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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. Verifique FAQs
σb=32(P((l1)-(d1)))πbl(d2)
σb - Tensão de flexão no braço da alavanca?P - Esforço na Alavanca?l1 - Comprimento do braço de esforço?d1 - Diâmetro do pino de fulcro da alavanca?bl - Largura do braço da alavanca?d - Profundidade do braço da 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.

140.6313Edit=32(294Edit((900Edit)-(11.6Edit)))3.141614.2Edit(36.5Edit2)
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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(294N((900mm)-(11.6mm)))π14.2mm(36.5mm2)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
σb=32(294N((900mm)-(11.6mm)))3.141614.2mm(36.5mm2)
Próxima Etapa Converter unidades
σb=32(294N((0.9m)-(0.0116m)))3.14160.0142m(0.0365m2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
σb=32(294((0.9)-(0.0116)))3.14160.0142(0.03652)
Próxima Etapa Avalie
σb=140631274.485263Pa
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
σb=140.631274485263N/mm²
Último passo Resposta de arredondamento
σb=140.6313N/mm²

Tensão de flexão em alavanca de seção transversal retangular Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Tensão de flexão no braço da alavanca
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.
Símbolo: σb
Medição: EstresseUnidade: N/mm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Esforço na Alavanca
Esforço na Alavanca é a força aplicada na entrada da alavanca para vencer a resistência para realizar o trabalho da máquina.
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 definido como o comprimento do braço da alavanca sobre o qual a força de esforço é aplicada.
Símbolo: l1
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Diâmetro do pino de fulcro da alavanca
Diâmetro do pino de fulcro da alavanca é o diâmetro do pino usado na junta de fulcro de uma alavanca.
Símbolo: d1
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Largura do braço da alavanca
Largura do braço da alavanca é a espessura ou a largura do braço da alavanca medida perpendicularmente à força aplicada nos respectivos braços.
Símbolo: bl
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Profundidade do braço da alavanca
Profundidade do braço da alavanca é a espessura do braço da alavanca medida paralelamente à força aplicada nos respectivos braços.
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 da 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 da alavanca*(Profundidade do braço da alavanca^2)) para avaliar Tensão de flexão no braço da alavanca, A tensão de flexão na alavanca de seção transversal retangular é a quantidade de tensão de flexão que é gerada nos braços da alavanca quando os braços da alavanca são carregados e os momentos de flexão atuam nos braços. Tensão de flexão no braço da 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 da alavanca (bl) & Profundidade do braço da 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 da alavanca*(Profundidade do braço da alavanca^2)). Aqui está um exemplo: 0.000141 = (32*(294*((0.9)-(0.0116))))/(pi*0.0142*(0.0365^2)).
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 da alavanca (bl) & Profundidade do braço da 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 da alavanca*(Profundidade do braço da alavanca^2)). Esta fórmula também usa Constante de Arquimedes .
Quais são as outras maneiras de calcular Tensão de flexão no braço da alavanca?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Tensão de flexão no braço da 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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