Esfuerzo de compresión total en el tejido del cigüeñal del cigüeñal lateral al par máximo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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))
σc = ((σcd)+(σbr)+(σbt))
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Tensión de compresión en el plano central de la red del cigüeñal - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de compresión en el plano central del alma del cigüeñal es la magnitud de la fuerza aplicada sobre el alma del cigüeñal, dividida por el área de la sección transversal del alma del cigüeñal en una dirección perpendicular a la fuerza aplicada.
Esfuerzo de compresión directa en el tejido del cigüeñal - (Medido en Pascal) - La tensión de compresión directa en el tejido del cigüeñal es la tensión de compresión en el tejido del cigüeñal como resultado únicamente de la componente radial de la fuerza de empuje sobre la biela.
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.
Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es el esfuerzo de flexión en el tejido del cigüeñal debido a la componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo de compresión directa en el tejido del cigüeñal: 1.5 Newton por milímetro cuadrado --> 1500000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Tensión de flexión en Crankweb debido a la fuerza radial: 15 Newton por milímetro cuadrado --> 15000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Esfuerzo de flexión en Crankweb debido a la fuerza tangencial: 2 Newton por milímetro cuadrado --> 2000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σc = ((σcd)+(σbr)+(σbt)) --> ((1500000)+(15000000)+(2000000))
Evaluar ... ...
σc = 18500000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
18500000 Pascal -->18.5 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
18.5 Newton por milímetro cuadrado <-- Tensión de compresión en el plano central de la red del cigüeñal
(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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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 compresión total en el tejido del cigüeñal del cigüeñal lateral al par máximo Fórmula

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))
σc = ((σcd)+(σbr)+(σbt))
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