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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)))πb(a2)
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?b - Eixo menor da seção de elipse de alavanca?a - Eixo principal da seção de elipse de alavanca?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica com valores.

Esta é a aparência da equação Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica com unidades.

Esta é a aparência da equação Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica.

239.6157Edit=32(310Edit((900Edit)-(12.3913Edit)))3.141614.3Edit(28.6Edit2)
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HomeIcon Lar » Category Engenharia » Category Mecânico » Category Projeto da Máquina » fx Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica

Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica?

Primeiro passo Considere a fórmula
σb=32(P((l1)-(d1)))πb(a2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
σb=32(310N((900mm)-(12.3913mm)))π14.3mm(28.6mm2)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
σb=32(310N((900mm)-(12.3913mm)))3.141614.3mm(28.6mm2)
Próxima Etapa Converter unidades
σb=32(310N((0.9m)-(0.0124m)))3.14160.0143m(0.0286m2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
σb=32(310((0.9)-(0.0124)))3.14160.0143(0.02862)
Próxima Etapa Avalie
σb=239615686.644756Pa
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
σb=239.615686644756N/mm²
Último passo Resposta de arredondamento
σb=239.6157N/mm²

Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica 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.
Eixo menor da seção de elipse de alavanca
O eixo menor da seção elíptica da alavanca é o menor diâmetro da seção elíptica de uma alavanca, influenciando seu desempenho mecânico e eficiência de projeto.
Símbolo: b
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Eixo principal da seção de elipse de alavanca
O eixo principal da seção da elipse da alavanca é o maior diâmetro da elipse que representa o design da alavanca, influenciando seu desempenho mecânico e eficiência.
Símbolo: a
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 em alavanca de seção transversal retangular
σb=32(P((l1)-(d1)))πbl(d2)
​Ir Tensão de flexão na alavanca de seção transversal elíptica dado o momento de flexão
σb=32Mbπb(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 na alavanca da seção transversal elíptica?

O avaliador Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica usa Bending Stress in Lever Arm = (32*(Esforço na Alavanca*((Comprimento do braço de esforço)-(Diâmetro do pino de fulcro da alavanca))))/(pi*Eixo menor da seção de elipse de alavanca*(Eixo principal da seção de elipse de alavanca^2)) para avaliar Tensão de flexão no braço de alavanca, A fórmula de tensão de flexão na alavanca de seção transversal elíptica é definida como uma medida da tensão máxima desenvolvida em uma alavanca com seção transversal elíptica devido a cargas externas. Tensão de flexão no braço de alavanca é denotado pelo símbolo σb.

Como avaliar Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica, insira Esforço na Alavanca (P), Comprimento do braço de esforço (l1), Diâmetro do pino de fulcro da alavanca (d1), Eixo menor da seção de elipse de alavanca (b) & Eixo principal da seção de elipse de alavanca (a) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica

Qual é a fórmula para encontrar Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica?
A fórmula de Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica 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*Eixo menor da seção de elipse de alavanca*(Eixo principal da seção de elipse de alavanca^2)). Aqui está um exemplo: 0.00024 = (32*(310*(0.9-0.0123913)))/(pi*0.0143*0.0286^2).
Como calcular Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica?
Com Esforço na Alavanca (P), Comprimento do braço de esforço (l1), Diâmetro do pino de fulcro da alavanca (d1), Eixo menor da seção de elipse de alavanca (b) & Eixo principal da seção de elipse de alavanca (a) podemos encontrar Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica 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*Eixo menor da seção de elipse de alavanca*(Eixo principal da seção de elipse 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*(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
O Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica pode ser negativo?
Não, o Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica, medido em Estresse não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica?
Tensão de flexão na alavanca da seção transversal elíptica 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 na alavanca da seção transversal elíptica pode ser medido.
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