Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial = ((Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial*Grosor de la red del cigüeñal*Ancho de la red del cigüeñal^2)/6)
Mbt = ((σbt*t*w^2)/6)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión en el cigüeñal debido a la fuerza tangencial es el momento de flexión en el cigüeñal debido a la componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es el esfuerzo de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Grosor de la red del cigüeñal - (Medido en Metro) - El espesor del alma del cigüeñal se define como el espesor del alma del cigüeñal (la parte de un cigüeñal entre la muñequilla y el eje) medido en paralelo al eje longitudinal de la muñequilla.
Ancho de la red del cigüeñal - (Medido en Metro) - El ancho del alma del cigüeñal se define como el ancho del alma del cigüeñal (la parte de un cigüeñal entre la muñequilla y el eje) medido perpendicularmente al eje longitudinal de la muñequilla.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial: 2 Newton por milímetro cuadrado --> 2000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Grosor de la red del cigüeñal: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Ancho de la red del cigüeñal: 65 Milímetro --> 0.065 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mbt = ((σbt*t*w^2)/6) --> ((2000000*0.04*0.065^2)/6)
Evaluar ... ...
Mbt = 56.3333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
56.3333333333333 Metro de Newton -->56333.3333333333 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
56333.3333333333 56333.33 newton milímetro <-- Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Saurabh Patil
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
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Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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14 Diseño de la red del cigüeñal en ángulo de par máximo Calculadoras

Esfuerzo de compresión máximo en el tejido del cigüeñal del cigüeñal lateral para un par máximo dado el estrés individual
​ Vamos Esfuerzo máximo de compresión en la red del cigüeñal = (((Esfuerzo de compresión directa en el tejido del cigüeñal)+(Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial)+(Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial))/2)+((sqrt((((Esfuerzo de compresión directa en el tejido del cigüeñal)+(Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial)+(Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial))^2)+(4*(Esfuerzo cortante en Crankweb)^2)))/2)
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial = (6*(Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*((Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)-(Diámetro del diario o eje en el cojinete 1/2))))/(Grosor de la red del cigüeñal*Ancho de la red del cigüeñal^2)
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
​ Vamos Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial = (6*(Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red del cigüeñal*0.5))))/((Grosor de la red del cigüeñal^2)*Ancho de la red del cigüeñal)
Máxima tensión de compresión en el cigüeñal del cigüeñal lateral para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo máximo de compresión en la red del cigüeñal = (Tensión de compresión en el plano central de la red del cigüeñal/2)+((sqrt((Tensión de compresión en el plano central de la red del cigüeñal^2)+(4*(Esfuerzo cortante en Crankweb)^2)))/2)
Esfuerzo de compresión total en el tejido del cigüeñal del cigüeñal lateral al par máximo
​ Vamos Tensión de compresión en el plano central de la red del cigüeñal = ((Esfuerzo de compresión directa en el tejido del cigüeñal)+(Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial)+(Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial))
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo
​ Vamos Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial = (Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*((Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)-(Diámetro del diario o eje en el cojinete 1/2)))
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial = (6*Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial)/(Grosor de la red del cigüeñal*Ancho de la red del cigüeñal^2)
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés
​ Vamos Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial = ((Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial*Grosor de la red del cigüeñal*Ancho de la red del cigüeñal^2)/6)
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un momento dado de par máximo
​ Vamos Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial = (6*Momento de flexión en Crankweb debido a fuerza radial)/((Grosor de la red del cigüeñal^2)*Ancho de la red del cigüeñal)
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo dado el estrés
​ Vamos Momento de flexión en Crankweb debido a fuerza radial = (Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial*(Grosor de la red del cigüeñal^2)*Ancho de la red del cigüeñal)/6
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
​ Vamos Momento de flexión en Crankweb debido a fuerza radial = (Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red del cigüeñal*0.5)))
Esfuerzo de compresión directo en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo de compresión directa en el tejido del cigüeñal = Fuerza radial en el pasador del cigüeñal/(Ancho de la red del cigüeñal*Grosor de la red del cigüeñal)
Momento de torsión en el cigüeñal del cigüeñal lateral a par máximo
​ Vamos Momento de torsión en Crankweb = Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red del cigüeñal*0.5))
Esfuerzo cortante en el cigüeñal del cigüeñal lateral al par máximo
​ Vamos Esfuerzo cortante en Crankweb = (4.5*Momento de torsión en Crankweb)/(Ancho de la red del cigüeñal*Grosor de la red del cigüeñal^2)

Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés Fórmula

Momento de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial = ((Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial*Grosor de la red del cigüeñal*Ancho de la red del cigüeñal^2)/6)
Mbt = ((σbt*t*w^2)/6)
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