Diámetro del cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma = (16/(pi*Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma)*sqrt(Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma^2+Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma^2+(Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)^2))^(1/3)
d = (16/(pi*τ)*sqrt(Mbh^2+Mbv^2+(Pt*r)^2))^(1/3)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 6 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma - (Medido en Metro) - El diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma es la distancia medida a través del centro del cigüeñal alrededor de su circunferencia en la unión del cigüeñal y el cigüeñal.
Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma - (Medido en Pascal) - El esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma es la cantidad de fuerza cortante aplicada en toda el área de la sección transversal del cigüeñal cerca de la unión del cigüeñal y el alma, debido al momento de flexión aplicado.
Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión horizontal en la unión del cigüeñal y el alma es la fuerza de flexión interna que actúa en el plano horizontal en la unión del cigüeñal y el cigüeñal debido a la fuerza tangencial aplicada sobre el pasador del cigüeñal.
Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma es la fuerza de flexión que actúa en el plano vertical en la unión del cigüeñal y el cigüeñal, debido a la fuerza radial aplicada sobre el muñón del cigüeñal.
Fuerza tangencial en la muñequilla - (Medido en Newton) - La fuerza tangencial en la muñequilla es el componente de la fuerza de empuje sobre la biela que actúa en la muñequilla en la dirección tangencial a la biela.
Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal - (Medido en Metro) - La distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal es la distancia perpendicular medida entre el centro del pasador del cigüeñal y el centro del cigüeñal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma: 57.382 Newton por milímetro cuadrado --> 57382000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma: 29800 newton milímetro --> 29.8 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma: 316625 newton milímetro --> 316.625 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Fuerza tangencial en la muñequilla: 80 Newton --> 80 Newton No se requiere conversión
Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal: 75 Milímetro --> 0.075 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
d = (16/(pi*τ)*sqrt(Mbh^2+Mbv^2+(Pt*r)^2))^(1/3) --> (16/(pi*57382000)*sqrt(29.8^2+316.625^2+(80*0.075)^2))^(1/3)
Evaluar ... ...
d = 0.0304493004760827
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0304493004760827 Metro -->30.4493004760827 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
30.4493004760827 30.4493 Milímetro <-- Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma
(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 Ravi Khiyani
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
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9 Diseño del eje en la unión de la red del cigüeñal en el ángulo de par máximo Calculadoras

Diámetro del cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo
​ Vamos Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma = (16/(pi*Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma)*sqrt(Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma^2+Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma^2+(Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)^2))^(1/3)
Esfuerzo cortante en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma = 16/(pi*Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma^3)*sqrt((Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma^2+Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma^2)+(Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)^2)
Momento de flexión resultante en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo
​ Vamos Momento de flexión resultante en la unión del cigüeñal y el alma = sqrt((Fuerza tangencial en la muñequilla*(0.75*Longitud de la muñequilla+Grosor de la red de manivela))^2+(Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*(0.75*Longitud de la muñequilla+Grosor de la red de manivela))^2)
Diámetro del cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para momentos dados de par máximo
​ Vamos Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma = (16/(pi*Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma)*sqrt(Momento de flexión resultante en la unión del cigüeñal y el alma^2+Momento de torsión en la unión cigüeñal-web^2))^(1/3)
Esfuerzo cortante en el cigüeñal lateral en la unión de la red del cigüeñal para momentos dados de par máximo
​ Vamos Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma = 16/(pi*Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma^3)*sqrt(Momento de flexión resultante en la unión del cigüeñal y el alma^2+Momento de torsión en la unión cigüeñal-web^2)
Momento de flexión resultante en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para momentos dados de par máximo
​ Vamos Momento de flexión resultante en la unión del cigüeñal y el alma = sqrt(Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma^2+Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma^2)
Momento de flexión en el plano horizontal del cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo
​ Vamos Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma = Fuerza tangencial en la muñequilla*(0.75*Longitud de la muñequilla+Grosor de la red de manivela)
Momento de flexión en el plano vertical del cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo
​ Vamos Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma = Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*(0.75*Longitud de la muñequilla+Grosor de la red de manivela)
Momento de torsión en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo
​ Vamos Momento de torsión en la unión cigüeñal-web = Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal

Diámetro del cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo Fórmula

Diámetro del cigüeñal en la unión entre el cigüeñal y el alma = (16/(pi*Esfuerzo cortante en el eje en la unión del cigüeñal y el alma)*sqrt(Momento de flexión horizontal en la unión entre el cigüeñal y el alma^2+Momento de flexión vertical en la unión del cigüeñal y el alma^2+(Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)^2))^(1/3)
d = (16/(pi*τ)*sqrt(Mbh^2+Mbv^2+(Pt*r)^2))^(1/3)

¿Qué es la red de manivela?

Una manivela es un brazo unido en ángulo recto a un eje giratorio mediante el cual se imparte o recibe movimiento circular desde el eje. Cuando se combina con una biela, se puede utilizar para convertir el movimiento circular en movimiento alternativo, o viceversa. El brazo puede ser una porción doblada del eje o un brazo o disco separado unido al mismo. Unida al extremo de la biela mediante un pivote hay una varilla, generalmente llamada biela. Casi todos los motores alternativos utilizan un cigüeñal (con bielas) para transformar el movimiento de vaivén de los pistones en movimiento giratorio. Las almas del cigüeñal están incorporadas en un cigüeñal.

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