Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un momento dado de par máximo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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)
σbr = (6*Mbr)/((t^2)*w)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la fuerza radial es el esfuerzo de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la componente radial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Momento de flexión en Crankweb debido a fuerza radial - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la fuerza radial es el momento de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la componente radial 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
Momento de flexión en Crankweb debido a fuerza radial: 800000 newton milímetro --> 800 Metro de Newton (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
σbr = (6*Mbr)/((t^2)*w) --> (6*800)/((0.04^2)*0.065)
Evaluar ... ...
σbr = 46153846.1538462
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
46153846.1538462 Pascal -->46.1538461538462 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
46.1538461538462 46.15385 Newton por milímetro cuadrado <-- Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial
(Cálculo completado en 00.020 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)

Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un momento dado de par máximo Fórmula

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)
σbr = (6*Mbr)/((t^2)*w)
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