Momento de flexión resultante en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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)
Mb = sqrt((Pt*(0.75*lc+t))^2+(Pr*(0.75*lc+t))^2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 Variables
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
Momento de flexión resultante en la unión del cigüeñal y el alma - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión resultante en la unión del cigüeñal y el alma es la distribución interna neta de la fuerza inducida en la unión del cigüeñal y el cigüeñal debido a la fuerza tangencial y radial sobre la muñequilla.
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.
Longitud de la muñequilla - (Medido en Metro) - La longitud de la muñequilla se refiere a la distancia axial a lo largo del cigüeñal, entre los dos extremos de la muñequilla cilíndrica. Teóricamente se refiere a la distancia entre dos superficies internas del alma del cigüeñal.
Grosor de la red de manivela - (Medido en Metro) - El espesor de la red de la manivela se define como el espesor de la red de la manivela (la porción de una manivela entre la muñequilla y el eje) medido paralelamente al eje longitudinal de la muñequilla.
Fuerza radial en el pasador del cigüeñal - (Medido en Newton) - La fuerza radial en la muñequilla es el componente de la fuerza de empuje sobre la biela que actúa en la muñequilla en dirección radial a la biela.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza tangencial en la muñequilla: 80 Newton --> 80 Newton No se requiere conversión
Longitud de la muñequilla: 430 Milímetro --> 0.43 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Grosor de la red de manivela: 50 Milímetro --> 0.05 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Fuerza radial en el pasador del cigüeñal: 850 Newton --> 850 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mb = sqrt((Pt*(0.75*lc+t))^2+(Pr*(0.75*lc+t))^2) --> sqrt((80*(0.75*0.43+0.05))^2+(850*(0.75*0.43+0.05))^2)
Evaluar ... ...
Mb = 318.024261063523
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
318.024261063523 Metro de Newton -->318024.261063523 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
318024.261063523 318024.3 newton milímetro <-- Momento de flexión resultante en la unión del 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

Momento de flexión resultante en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo Fórmula

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)
Mb = sqrt((Pt*(0.75*lc+t))^2+(Pr*(0.75*lc+t))^2)

Fuerzas del motor que actúan sobre el muñón del cigüeñal.

Hay dos fuerzas principales del motor que actúan sobre la muñequilla: 1. Fuerza tangencial: esta es la fuerza principal responsable de generar torque en el cigüeñal. Actúa a lo largo del radio de la muñequilla, en dirección tangente al círculo trazado por el centro de la muñequilla. Esta fuerza se origina a partir de la presión de combustión que empuja hacia abajo el pistón en el cilindro del motor. La biela transmite esta fuerza a la muñequilla en ángulo, pero la componente de la fuerza que actúa a lo largo del radio de la muñequilla es la fuerza tangencial. 2.Fuerza radial: esta fuerza actúa perpendicular al radio de la muñequilla, empujando la muñequilla hacia afuera. Surge debido al ángulo entre la biela y la muñequilla en diferentes puntos del ciclo del motor. Si bien no contribuye directamente al torque, la fuerza radial juega un papel en la creación de momentos de flexión en el cigüeñal y la banda del cigüeñal. Estas fuerzas suelen estar influenciadas por la presión del motor, la velocidad del motor, el ángulo de la biela, etc.

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