Esfuerzo de azote en la biela de la sección transversal I Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Estrés de azotes = Masa de biela*Velocidad angular de la manivela^2*Radio de cigüeñal del motor*Longitud de la biela*4.593/(1000*Espesor de brida y alma de la sección I^3)
σb = mc*ω^2*rc*LC*4.593/(1000*t^3)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Estrés de azotes - (Medido en Pascal) - La tensión de latigazo es la tensión de flexión debida a las fuerzas de inercia sobre un cuerpo.
Masa de biela - (Medido en Kilogramo) - La masa de la biela es la medida cuantitativa de la inercia. Es, en efecto, la resistencia que ofrece la biela a un cambio en su velocidad o posición ante la aplicación de una fuerza.
Velocidad angular de la manivela - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular de la manivela es la velocidad angular de la manivela o la velocidad de rotación de la manivela.
Radio de cigüeñal del motor - (Medido en Metro) - El radio de cigüeñal del motor es la longitud del cigüeñal de un motor. Es la distancia entre el centro del cigüeñal y el pasador del cigüeñal, es decir, media carrera.
Longitud de la biela - (Medido en Metro) - La longitud de la biela es la longitud total de la biela utilizada en un motor IC.
Espesor de brida y alma de la sección I - (Medido en Metro) - El espesor del ala y del alma de la sección I es el espesor de las partes horizontales y verticales de una viga o barra de sección I.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa de biela: 1.6 Kilogramo --> 1.6 Kilogramo No se requiere conversión
Velocidad angular de la manivela: 52.35 radianes por segundo --> 52.35 radianes por segundo No se requiere conversión
Radio de cigüeñal del motor: 137.5 Milímetro --> 0.1375 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Longitud de la biela: 205 Milímetro --> 0.205 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Espesor de brida y alma de la sección I: 8 Milímetro --> 0.008 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σb = mc*ω^2*rc*LC*4.593/(1000*t^3) --> 1.6*52.35^2*0.1375*0.205*4.593/(1000*0.008^3)
Evaluar ... ...
σb = 1108757.06034521
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1108757.06034521 Pascal -->1.10875706034521 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.10875706034521 1.108757 Newton por milímetro cuadrado <-- Estrés de azotes
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Saurabh Patil
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
¡Saurabh Patil ha creado esta calculadora y 700+ más calculadoras!
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Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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11 Pandeo en la biela Calculadoras

Carga crítica de pandeo en la biela por fórmula de Rankine
​ Vamos Carga de pandeo crítica en la biela = Estrés de cedencia por compresión*Área de la sección transversal de la biela/(1+Constante utilizada en la fórmula de carga de pandeo*(Longitud de la biela/Radio de giro de la sección I alrededor del eje XX)^2)
Carga crítica de pandeo en la biela de acero dado el espesor de la brida o el alma de la biela
​ Vamos Carga crítica de pandeo en la biela de acero = (261393*Estrés de cedencia por compresión*Espesor de brida y alma de la sección I^4)/(23763*Espesor de brida y alma de la sección I^2+Longitud de la biela)
Esfuerzo de azote en la biela de la sección transversal I
​ Vamos Estrés de azotes = Masa de biela*Velocidad angular de la manivela^2*Radio de cigüeñal del motor*Longitud de la biela*4.593/(1000*Espesor de brida y alma de la sección I^3)
Fuerza máxima que actúa sobre la biela dada la presión de gas máxima
​ Vamos Fuerza sobre la biela = pi*Diámetro interior del cilindro del motor^2*Presión máxima en el cilindro del motor/4
Fuerza que actúa sobre la biela
​ Vamos Fuerza sobre la biela = Fuerza sobre la cabeza del pistón/cos(Inclinación de la biela con la línea de carrera)
Momento de inercia del área para la sección transversal de la biela
​ Vamos Área Momento de inercia para biela = Área de la sección transversal de la biela*Radio de giro de la biela^2
Carga crítica de pandeo en la biela teniendo en cuenta el factor de seguridad
​ Vamos Carga de pandeo crítica en la biela = Fuerza sobre la biela*Factor de seguridad para biela
Radio de giro de la sección transversal I sobre el eje xx
​ Vamos Radio de giro de la sección I alrededor del eje XX = 1.78*Espesor de brida y alma de la sección I
Radio de giro de I Sección transversal sobre el eje yy
​ Vamos Radio de giro de la sección I sobre el eje YY = 0.996*Espesor de brida y alma de la sección I
Altura de la sección transversal de la biela en la sección media
​ Vamos Altura de la biela en la sección media = 5*Espesor de brida y alma de la sección I
Ancho de la sección transversal I de la biela
​ Vamos Ancho de la biela = 4*Espesor de brida y alma de la sección I

Esfuerzo de azote en la biela de la sección transversal I Fórmula

Estrés de azotes = Masa de biela*Velocidad angular de la manivela^2*Radio de cigüeñal del motor*Longitud de la biela*4.593/(1000*Espesor de brida y alma de la sección I^3)
σb = mc*ω^2*rc*LC*4.593/(1000*t^3)
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