Resultierende Reaktion am Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1 = sqrt((Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Schwungrads+Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Kurbelzapfens)^2+(Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens)^2)
R1 = sqrt((R'1v+R1V)^2+(R'1h)^2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1 - (Gemessen in Newton) - Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1 ist die Gesamtreaktionskraft auf das 1. Lager der Kurbelwelle.
Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Schwungrads - (Gemessen in Newton) - Vertikale Reaktion am Lager 1 aufgrund des Schwungradgewichts ist die vertikale Reaktionskraft, die aufgrund des Gewichts des Schwungrads auf das 1. Lager der Kurbelwelle wirkt.
Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Kurbelzapfens - (Gemessen in Newton) - Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund der Kurbelzapfenkraft ist die vertikale Reaktionskraft, die aufgrund der auf den Kurbelzapfen wirkenden Kraft auf das 1. Lager der Kurbelwelle wirkt.
Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens - (Gemessen in Newton) - Horizontale Reaktion am Lager 1 aufgrund der Riemenspannung ist die horizontale Reaktionskraft, die aufgrund der Riemenspannung auf das 1. Lager der Kurbelwelle wirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Schwungrads: 2300 Newton --> 2300 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Kurbelzapfens: 11050 Newton --> 11050 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens: 2500 Newton --> 2500 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R1 = sqrt((R'1v+R1V)^2+(R'1h)^2) --> sqrt((2300+11050)^2+(2500)^2)
Auswerten ... ...
R1 = 13582.0653804935
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13582.0653804935 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13582.0653804935 13582.07 Newton <-- Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1
(Berechnung in 00.010 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Lagerreaktionen am oberen Totpunkt Taschenrechner

Resultierende Reaktion am Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung
​ Gehen Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1 = sqrt((Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Schwungrads+Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Kurbelzapfens)^2+(Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens)^2)
Horizontale Reaktion auf Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position aufgrund der Riemenspannung
​ Gehen Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens = ((Riemenspannung auf der straffen Seite+Riemenspannung auf der losen Seite)*Spalt des seitlichen Kurbelwellenlagers 2 vom Schwungrad)/Abstand zwischen Lager1
Horizontale Reaktion auf Lager 2 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position aufgrund der Riemenspannung
​ Gehen Horizontale Reaktion an Lager 2 aufgrund des Riemens = ((Riemenspannung auf der straffen Seite+Riemenspannung auf der losen Seite)*Seitliches Kurbelwellenlager 1 Spalt vom Schwungrad)/Abstand zwischen Lager1
Vertikale Reaktion auf Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position aufgrund der Kraft auf den Kurbelzapfen
​ Gehen Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Kurbelzapfens = (Kraft auf den Kurbelstift*(Überhangabstand der Kolbenkraft von Lager1+Abstand zwischen Lager1))/Abstand zwischen Lager1
Resultierende Reaktion am Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle bei OT-Stellung bei gegebenem Lagerdruck
​ Gehen Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1 = Lagerdruck des Zapfens an Lager 1*Durchmesser des Zapfens oder der Welle an Lager 1*Länge des Lagers1 der Kurbelwelle
Vertikale Reaktion auf Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position aufgrund des Gewichts des Schwungrads
​ Gehen Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Schwungrads = (Spalt des seitlichen Kurbelwellenlagers 2 vom Schwungrad*Gewicht des Schwungrads)/Abstand zwischen Lager1
Vertikale Reaktion auf Lager 2 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position aufgrund des Gewichts des Schwungrads
​ Gehen Vertikale Reaktion an Lager 2 aufgrund des Schwungrads = (Seitliches Kurbelwellenlager 1 Spalt vom Schwungrad*Gewicht des Schwungrads)/Abstand zwischen Lager1
Vertikale Reaktion auf Lager 2 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position aufgrund der Kraft auf den Kurbelzapfen
​ Gehen Vertikale Reaktion an Lager 2 aufgrund des Kurbelzapfens = (Kraft auf den Kurbelstift*Überhangabstand der Kolbenkraft von Lager1)/Abstand zwischen Lager1
Abstand zwischen Lager 1 und 2 der seitlichen Kurbelwelle bei OT-Position
​ Gehen Abstand zwischen Lager1 = (Kraft auf den Kurbelstift*Überhangabstand der Kolbenkraft von Lager1)/Vertikale Reaktion an Lager 2 aufgrund des Kurbelzapfens
Horizontale Reaktion auf Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Position durch die Riemenspannung im gegebenen Moment
​ Gehen Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens = Horizontales Biegemoment in der Welle unter dem Schwungrad/Seitliches Kurbelwellenlager 1 Spalt vom Schwungrad

Resultierende Reaktion am Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung Formel

Resultierende Reaktion auf Kurbelwellenlager 1 = sqrt((Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Schwungrads+Vertikale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Kurbelzapfens)^2+(Horizontale Reaktion an Lager 1 aufgrund des Riemens)^2)
R1 = sqrt((R'1v+R1V)^2+(R'1h)^2)
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