Momento de flexión vertical en el plano central del cigüeñal lateral debajo del volante con par máximo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante = ((Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*(Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1+Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante))-(Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante*(Reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial+Reacción vertical en el cojinete 1 debido al volante)))
Mbv = ((Pr*(b+c1))-(c1*(R1v+R'1v)))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión vertical en el eje debajo del volante es el momento de flexión en el plano vertical de la parte del cigüeñal debajo del volante.
Fuerza radial en el pasador del cigüeñal - (Medido en Newton) - La fuerza radial en el pasador del cigüeñal es el componente de la fuerza de empuje en la biela que actúa en el pasador del cigüeñal en dirección radial a la biela.
Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1 - (Medido en Metro) - La distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el cojinete 1 es la distancia entre el primer cojinete y la línea de acción de la fuerza del pistón sobre el pasador del cigüeñal, útil para calcular la carga en el cigüeñal lateral.
Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante - (Medido en Metro) - El espacio del cojinete lateral del cigüeñal1 desde el volante es la distancia del primer cojinete del cigüeñal lateral desde la línea de aplicación del peso del volante o desde el centro del volante.
Reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial - (Medido en Newton) - La reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial es la fuerza de reacción vertical en el primer cojinete del cigüeñal debido a la componente radial de la fuerza de empuje que actúa sobre la biela.
Reacción vertical en el cojinete 1 debido al volante - (Medido en Newton) - La reacción vertical en el cojinete 1 debido al peso del volante es la fuerza de reacción vertical que actúa sobre el primer cojinete del cigüeñal debido al peso del volante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza radial en el pasador del cigüeñal: 21500 Newton --> 21500 Newton No se requiere conversión
Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1: 300 Milímetro --> 0.3 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante: 205 Milímetro --> 0.205 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial: 5100 Newton --> 5100 Newton No se requiere conversión
Reacción vertical en el cojinete 1 debido al volante: 2300 Newton --> 2300 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mbv = ((Pr*(b+c1))-(c1*(R1v+R'1v))) --> ((21500*(0.3+0.205))-(0.205*(5100+2300)))
Evaluar ... ...
Mbv = 9340.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9340.5 Metro de Newton -->9340500 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
9340500 9.3E+6 newton milímetro <-- Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante
(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 de eje debajo del volante en ángulo de par máximo Calculadoras

Momento de flexión resultante en el cigüeñal lateral debajo del volante al par máximo dadas las reacciones del rodamiento
​ Vamos Momento de flexión total en el cigüeñal debajo del volante = (sqrt((((Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*(Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1+Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante))-(Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante*(Reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial+Reacción vertical en el cojinete 1 debido al volante)))^2)+(((Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*(Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1+Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante))-(Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante*(Fuerza horizontal en el cojinete 1 por fuerza tangencial+Reacción horizontal en el rodamiento 1 debido a la correa)))^2)))
Momento de flexión horizontal en el plano central del cigüeñal lateral debajo del volante con par máximo
​ Vamos Momento de flexión horizontal en el eje debajo del volante = ((Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*(Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1+Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante))-(Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante*(Fuerza horizontal en el cojinete 1 por fuerza tangencial+Reacción horizontal en el rodamiento 1 debido a la correa)))
Momento de flexión vertical en el plano central del cigüeñal lateral debajo del volante con par máximo
​ Vamos Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante = ((Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*(Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1+Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante))-(Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante*(Reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial+Reacción vertical en el cojinete 1 debido al volante)))
Esfuerzo cortante torsional en el cigüeñal lateral debajo del volante para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo cortante en el cigüeñal debajo del volante = (16/(pi*Diámetro del eje debajo del volante^3))*(sqrt(((Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante^2)+(Momento de flexión horizontal en el eje debajo del volante^2)+((Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal)^2))))
Diámetro del cigüeñal lateral debajo del volante con par máximo
​ Vamos Diámetro del eje debajo del volante = ((16/(pi*Esfuerzo cortante en el cigüeñal debajo del volante))*(sqrt((Momento de flexión horizontal en el eje debajo del volante^2)+(Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante^2)+(Momento de torsión en el cigüeñal debajo del volante^2))))^(1/3)
Diámetro del cigüeñal lateral debajo del volante en momentos dados de par máximo
​ Vamos Diámetro del eje debajo del volante = ((16/(pi*Esfuerzo cortante en el cigüeñal debajo del volante))*(sqrt((Momento de flexión total en el cigüeñal debajo del volante^2)+(Momento de torsión en el cigüeñal debajo del volante^2))))^(1/3)
Esfuerzo cortante torsional en el cigüeñal lateral debajo del volante para momentos dados de par máximo
​ Vamos Esfuerzo cortante en el cigüeñal debajo del volante = (16/(pi*(Diámetro del eje debajo del volante^3)))*(sqrt((Momento de flexión total en el cigüeñal debajo del volante^2)+(Momento de torsión en el cigüeñal debajo del volante^2)))
Momento de flexión resultante en el cigüeñal lateral debajo del volante en momentos dados de par máximo
​ Vamos Momento de flexión total en el cigüeñal debajo del volante = (sqrt((Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante^2)+(Momento de flexión horizontal en el eje debajo del volante^2)))
Momento de torsión en el plano central del cigüeñal lateral debajo del volante con par máximo
​ Vamos Momento de torsión en el cigüeñal debajo del volante = Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal

Momento de flexión vertical en el plano central del cigüeñal lateral debajo del volante con par máximo Fórmula

Momento de flexión vertical en el eje debajo del volante = ((Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*(Distancia de voladizo de la fuerza del pistón desde el rodamiento1+Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante))-(Cojinete lateral del cigüeñal 1 espacio del volante*(Reacción vertical en el cojinete 1 debido a la fuerza radial+Reacción vertical en el cojinete 1 debido al volante)))
Mbv = ((Pr*(b+c1))-(c1*(R1v+R'1v)))
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