Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de inercia en la válvula = Masa de válvula*Aceleración de la válvula
Pavalve = m*av
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Fuerza de inercia en la válvula - (Medido en Newton) - La fuerza de inercia en la válvula es la fuerza que actúa en dirección opuesta a la dirección del movimiento de la válvula sobre la válvula.
Masa de válvula - (Medido en Kilogramo) - Masa de la válvula es la masa (una medida de la cantidad de materia en la válvula) de la válvula.
Aceleración de la válvula - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración de la válvula es la aceleración con la que la válvula se abre o se cierra.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa de válvula: 0.45 Kilogramo --> 0.45 Kilogramo No se requiere conversión
Aceleración de la válvula: 140 Metro/Segundo cuadrado --> 140 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pavalve = m*av --> 0.45*140
Evaluar ... ...
Pavalve = 63
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
63 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
63 Newton <-- Fuerza de inercia en la válvula
(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
¡Saurabh Patil ha creado esta calculadora y 700+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

16 Fuerza sobre el balancín de las válvulas Calculadoras

Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape dada la presión de succión
​ Vamos Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape = (pi*Contrapresión en la válvula del motor*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)/4+Masa de válvula*Aceleración de la válvula+(pi*Presión máxima de succión*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)/4
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada dada la presión de succión
​ Vamos Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada = Masa de válvula*Aceleración de la válvula+(pi*Presión máxima de succión*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)/4
Fuerza total en el balancín de la válvula de escape dado el momento de flexión cerca de la protuberancia del balancín
​ Vamos Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape = Momento de flexión en balancín/(Longitud del balancín en el lado de la válvula de escape-Diámetro del pasador de fulcro)
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape dada la fuerza total en el balancín de la válvula de escape
​ Vamos Fuerza de inercia en la válvula = Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape-(Fuerza de resorte en la válvula de balancín+Carga de gas en la válvula de escape)
Fuerza inicial del resorte en la válvula de escape dada la fuerza total en el balancín de la válvula de escape
​ Vamos Fuerza de resorte en la válvula de balancín = Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape-(Fuerza de inercia en la válvula+Carga de gas en la válvula de escape)
Carga de gas en la válvula de escape dada la fuerza total en el balancín de la válvula de escape
​ Vamos Carga de gas en la válvula de escape = Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape-(Fuerza de inercia en la válvula+Fuerza de resorte en la válvula de balancín)
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
​ Vamos Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape = Carga de gas en la válvula de escape+Fuerza de inercia en la válvula+Fuerza de resorte en la válvula de balancín
Contrapresión cuando se abre la válvula de escape
​ Vamos Contrapresión en la válvula del motor = (4*Carga de gas en la válvula de escape)/(pi*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)
Carga de gas en la válvula de escape cuando se abre
​ Vamos Carga de gas en la válvula de escape = (pi*Contrapresión en la válvula del motor*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)/4
Presión máxima de succión en la válvula de escape
​ Vamos Presión máxima de succión = (4*Fuerza de resorte en la válvula de balancín)/(pi*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)
Fuerza inicial del resorte en la válvula de escape
​ Vamos Fuerza de resorte en la válvula de balancín = (pi*Presión máxima de succión*Diámetro de la cabeza de la válvula^2)/4
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula dada la fuerza total en el balancín de la válvula de entrada
​ Vamos Fuerza de inercia en la válvula = Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada-Fuerza de resorte en la válvula de balancín
Fuerza de resorte inicial en la válvula dada Fuerza total en el balancín de la válvula de entrada
​ Vamos Fuerza de resorte en la válvula de balancín = Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada-Fuerza de inercia en la válvula
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada
​ Vamos Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada = Fuerza de inercia en la válvula+Fuerza de resorte en la válvula de balancín
Esfuerzo de flexión en el balancín cerca de la protuberancia del balancín dado el momento de flexión
​ Vamos Esfuerzo de flexión en el balancín = Momento de flexión en balancín/(37*Grosor de la red del balancín^3)
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba
​ Vamos Fuerza de inercia en la válvula = Masa de válvula*Aceleración de la válvula

Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba Fórmula

Fuerza de inercia en la válvula = Masa de válvula*Aceleración de la válvula
Pavalve = m*av
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