Mechanical Engineering Archive: Questions from May 21, 2023
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\[ \dot{m}=f(\Delta P, D, \mu, \rho) \] encontrar lon gupos t. Expresar su respuesta en la forma: \[ \frac{m}{\sqrt{\rho \Delta D^{2}}}=f(\pi) \]0 answers -
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Solve using Laplace Transforms \[ \begin{array}{ll} \ddot{x}+3 x-y=1 \\ \dot{x}+8 x+y=2 \end{array} \quad x(0)=y(0)=0 \]2 answers -
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They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2} \mathrm{rev} / \mathrm{min} \). Tarea: Mediante polígonos vecto0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2} \) rev/min. Tarea: Mediante polígonos vectoriales determinar la0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Son dados: \( \mathrm{El} \) esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2} \mathrm{rev} / \mathrm{min} \). Tarea: Mediante p0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Ejercicio N 3 Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2} \mathrm{rev} / \mathrm{min} \). Tarea: Mediante po0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Son dados: \( \mathrm{El} \) esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2} \) rev/min. Tarea: Mediante polígonos vectoriale0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2} \mathrm{rev} / \mathrm{min} \). Tarea: Mediante polígonos vecto0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μL scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point E, the ve
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=500 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala = 0.01m/mm (véase la figura) Frecuencia de rotación de la manivela n₂ = 350 rev/min. Tarea: ; Mediante polígonos vectoriales determinar la ve
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=350 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala u= 0.01m/mm (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela n₂ = 400 rev/min. Tarea: Mediante polígonos vectoriales determinar la ve
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=400 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at scale μ= 0.01m/mm (see the figure); Task: 3 Crank rotation frequency n₂ = 500 rev/min. Using vector polygons, determine the velocity and accelerati
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=500 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μ-0.01m/mm scale (see figure); Crank rotation frequency n₂ = 350 rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of p
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=350 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at scale u= 0.01m/mm (see figure); Crank rotation frequency n₂ = 400 rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of p
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=400 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
They are given: The kinematic scheme presented at μ-0.01m/mm scale (see figure); Crank rotation frequency n2 700 rev/min. Task: Using vector polygons, determine the velocity and acceleration of point
Son dados: El esquema cinemático presentado a escala \( \mu_{L}=0.01 \mathrm{~m} / \mathrm{mm} \) (véase la figura); Frecuencia de rotación de la manivela \( n_{2}=700 \mathrm{rev} / \mathrm{min} \0 answers -
Un ciclo Brayton inverso ideal funciona con una relación de presiones de 3. El aire entra al compresor a 7 °C y normalmente entra a la turbi- na a 27 °C. Se modifica ahora el ciclo considerando un
Un ciclo Brayton inverso ideal funciona con una relación de presiones de 3. El aire entra al compresor a 7 y normalmente entra a la turbina a \( 27^{\circ} \mathrm{C} \). Se modifica ahora el ciclo c2 answers -
Wenx thrra en for ma de min esta sopeotacha poe un ien pento f \( ^{*} \) corno se muestra. La baata Lane un Se prove un id azramin ate daperpo litire parcial the La burra con todas wus fueraas y torc0 answers -
El elemento \( A B C D E \) tiene un collarin (coflar) en \( A \) que puede deslizarse por la barra \( G F \) sin enfrentar friccion. Es apoyada en \( D \) por un rodillo (roller). Cargas de \( P= \)2 answers -
1. En la cercha que se muestra \( a=3 \mathrm{ft}, b=4 \mathrm{ft}, P=10 \mathrm{k} \perp \mathrm{ps} \) y \( Q=16 \mathrm{k} 1 \mathrm{pa} \). Determine las fuerzas en los elementos \( B C \mathrm{y}2 answers -
1. En la cercha que se muestra, \( d=4 \mathrm{ft}, h=6 \mathrm{ft} \), \( P=8 \mathrm{kips} \) y \( Q=12 \mathrm{kips} \). Determine la(s) reaculon(es) al soporte \( C \) y las fuerzas en los element2 answers -
1. En in cercha eue se mivestrat a \( -6 \mathrm{tc}, b=9 \mathrm{fti} \) racciontes) al soporte A y las fueras en ion elementes \( A B \) y AC Vhe ef mettodo que mat convengo. Buestre todo el procedi2 answers -
Una viga tiene una carga distribuida como se muestra. donde \( w_{2}=120 \mathrm{lbs} / \mathrm{ft} y \quad a=6 \) ft. Determine las cargas internas cortante (sheor, V) y momento flexor (bending momen2 answers -
Una viga tiene una carga distribuida como se muestra, donde \( w_{\alpha}=1001 \mathrm{bs} / \mathrm{ft}, a=10 \mathrm{ft} \) y \( L=16 \mathrm{tt} \). Determine las cargas internas cortante (shear, \2 answers