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

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento de torsión en la unión cigüeñal-web = Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal
Mt = Pt*r
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Momento de torsión en la unión cigüeñal-web - (Medido en Metro de Newton) - El momento de torsión en la unión del cigüeñal se refiere a la fuerza de torsión que actúa en el punto de la circunferencia donde el cigüeñal se encuentra con el cigüeñal, debido a las fuerzas que actúan 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.
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
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
Mt = Pt*r --> 80*0.075
Evaluar ... ...
Mt = 6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6 Metro de Newton -->6000 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6000 newton milímetro <-- Momento de torsión en la unión cigüeñal-web
(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 torsión en el cigüeñal lateral en la unión del cigüeñal para un par máximo Fórmula

Momento de torsión en la unión cigüeñal-web = Fuerza tangencial en la muñequilla*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal
Mt = Pt*r

¿Qué es la potencia de salida de un motor?

La potencia de salida de un motor es la velocidad a la que produce trabajo mecánico utilizable, generalmente medida en kilovatios (kW) o caballos de fuerza (HP). Es esencialmente el producto del par (fuerza de torsión) y la velocidad de rotación del cigüeñal. Un par más alto o una velocidad del motor más rápida se traducen en una mayor potencia de salida, lo que afecta la aceleración y el rendimiento general.

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