CUTTING FORCE AND BENDING MOMENT DIAGRAMS - Step by Step | Mechanics of Materials

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  • Опубликовано: 10 июл 2024
  • PROBLEM 6.1
    Plot the shear force and bending moment diagrams for the shaft graphically. Bearings in A and B exert only vertical reactions on the shaft.
    In this video I briefly explain how to make the shear force and bending moment diagrams.
    00:00 Calculation of Reactions in Supports
    04:00 Cutting Effort Diagram
    5:50 am Bending Moment Diagram
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    📚 Source: Mechanics of Materials 7th Ed. (R.C. Hibbeler)
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Комментарии • 18

  • @HENRIQUEBARSOTINE
    @HENRIQUEBARSOTINE 4 года назад +6

    Muito bom seus vídeos cada um diferente do outro e exemplos que são extremamente importante no dia-dia de qualquer engenheiro, didática perfeita bem explicado!

    •  4 года назад

      Muito obrigado!

  • @familiaduracel3778
    @familiaduracel3778 4 года назад +3

    Explicação bem simples e de fácil entendimento, obrigado!

    •  4 года назад

      Valeu Valdir! 👍

  • @carloszegarra9683
    @carloszegarra9683 2 года назад +3

    Muito obrigado!

    • @diegosalvatierra7845
      @diegosalvatierra7845 2 года назад +1

      manito

    •  2 года назад

      Eu que agradeço, Carlos! tmj. 💪

  • @brendasantoro4971
    @brendasantoro4971 2 года назад +1

    Obrigada!

    •  2 года назад +1

      Eu que agradeço o comentário, Brenda! Um abraço.

  • @robe4074
    @robe4074 2 года назад +1

    Muito bom Róger. Poderia, por gentileza, fazer um cálculo "prático" para saber qual o diâmetro mínimo de um eixo no material A36, sendo a rotação de 1200 RPM e 310CV, mesma configuração acima, porém o 250 vira 200 e o 800 vira 2100mm. Obrigado

    •  2 года назад +1

      Dados:
      𝜔 = 1.200 x 2𝜋/60 = 125,664 rad/s (converti rpm para rad/s)
      P = 310 x 745,7 = 231.167 W (converti CV para W)
      τ
      adm = 100 MPa (estimado)
      Solução:
      P = T𝜔
      T = P/𝜔
      T = 231.167/125,664
      T = 1.839,56 N.m (Torque desenvolvido)
      ...................................................................
      τadm = Tc/J
      τadm = 2Tc/𝜋c^4
      τadm = 2T/𝜋c³
      c³ = 2T/𝜋τadm
      c = (2T/𝜋τadm)^1/3
      c = (2 x 1.839.560/𝜋 x 100)^1/3
      c = 22,71 mm
      Logo...
      d = 2c = 2 x 22,71 = 45,42 mm ✔
      Espero ter ajudado, Robe! Um abraço.

    • @robe4074
      @robe4074 2 года назад +1

      @ ..... ajudou foi demais, Sucesso meu nobre. O c para mim deu 48,9 .... Tudo de Bom.

  • @franciscofilipedemenezesga2597
    @franciscofilipedemenezesga2597 2 года назад

    amigo as reações de apoio num teria que ser igual a força resultante não ? no caso seu ra num seria 16.5 não ? poderia me esclarecer fiquei em duvida

    •  2 года назад

      Boa noite, Francisco. Que força resultante você se refere? Para encontrarmos as reações nos apoios o procedimento é aplicarmos as equações de equilíbrio (Somatória de momento em relação a um ponto e somatória de forças verticais), como feito no vídeo. Espero que tenha ajudado, um abraço.

  • @adrianemoreira5967
    @adrianemoreira5967 2 года назад

    no caso este triângulo não deveria estar abaixo do eixo x ? porque é -6

    •  2 года назад

      Adriane, na eng. civil é voltado para cima mesmo (como mostrado no vídeo), na eng. mecânica é voltado para baixo. Mas independente de qual engenharia você cursa, no diagrama de momento informe o sinal (+ ou -) na hora de construir o DMF.

  • @caioandalecio9139
    @caioandalecio9139 2 года назад +1

    você errou o sinal e não voltou pra corrigir

    •  2 года назад

      Caio, mas que sinal? Conferi com o Ftool e está ok os diagramas.