Moment de flexion dans le plan horizontal du vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme = Force tangentielle au maneton*((Longueur du maneton*0.75)+Épaisseur de la manivelle)
Mb-h = Pt*((lc*0.75)+t)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion horizontal au niveau du joint manivelle est le moment de flexion dans le plan horizontal produit par la force tangentielle sur le maneton.
Force tangentielle au maneton - (Mesuré en Newton) - La force tangentielle au maneton est la composante de la force de poussée sur la bielle agissant au niveau du maneton dans la direction tangentielle à la bielle.
Longueur du maneton - (Mesuré en Mètre) - La longueur du maneton peut être considérée comme la longueur totale du maneton.
Épaisseur de la manivelle - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de l'âme de la manivelle est définie comme l'épaisseur de l'âme de la manivelle (la partie d'une manivelle entre le maneton et l'arbre) mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du maneton.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force tangentielle au maneton: 80 Newton --> 80 Newton Aucune conversion requise
Longueur du maneton: 430 Millimètre --> 0.43 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Épaisseur de la manivelle: 50 Millimètre --> 0.05 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Mb-h = Pt*((lc*0.75)+t) --> 80*((0.43*0.75)+0.05)
Évaluer ... ...
Mb-h = 29.8
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
29.8 Newton-mètre -->29800 Newton Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
29800 Newton Millimètre <-- Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Saurabh Patil
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
Ravi Khiyani a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

9 Conception de l'arbre à la jonction du corps de manivelle à l'angle du couple maximal Calculatrices

Diamètre du vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal
​ Aller Diamètre du vilebrequin à la jonction = ((16/(pi*Contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de manivelle))*(sqrt(sqrt((Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme^2)+(Moment de flexion vertical au niveau de l'articulation manivelle-âme^2)))^2)+(Force tangentielle au maneton*Distance entre le maneton et le vilebrequin)^2)^(1/3)
Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal
​ Aller Contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de manivelle = (16/(pi*Diamètre du vilebrequin au niveau du joint de vilebrequin^3))*(sqrt((Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme^2+Moment de flexion vertical au niveau de l'articulation manivelle-âme^2)+(Force tangentielle au maneton*Distance entre le maneton et le vilebrequin)^2))
Moment de flexion résultant dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal
​ Aller Moment de flexion résultant au niveau du joint de manivelle = sqrt((Force tangentielle au maneton*((Longueur du maneton*0.75)+Épaisseur de la manivelle))^2+(Force radiale au maneton*((Longueur du maneton*0.75)+Épaisseur de la manivelle))^2)
Diamètre du vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal à des moments donnés
​ Aller Diamètre du vilebrequin au niveau du joint de vilebrequin = ((16/(pi*Contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de manivelle))*(sqrt(Moment de flexion résultant au niveau du joint de manivelle^2+Moment de torsion au niveau du joint de manivelle^2)))^(1/3)
Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal à des moments donnés
​ Aller Contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de manivelle = (16/(pi*Diamètre du vilebrequin au niveau du joint de vilebrequin^3))*(sqrt(Moment de flexion résultant au niveau du joint de manivelle^2+Moment de torsion au niveau du joint de manivelle^2))
Moment de flexion résultant dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal à des moments donnés
​ Aller Moment de flexion résultant au niveau du joint de manivelle = (sqrt(Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme^2+Moment de flexion vertical au niveau de l'articulation manivelle-âme^2))
Moment de flexion dans le plan horizontal du vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal
​ Aller Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme = Force tangentielle au maneton*((Longueur du maneton*0.75)+Épaisseur de la manivelle)
Moment de flexion dans le plan vertical du vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal
​ Aller Moment de flexion vertical au niveau de l'articulation manivelle-âme = Force radiale au maneton*((Longueur du maneton*0.75)+Épaisseur de la manivelle)
Moment de torsion dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal
​ Aller Moment de torsion au niveau du joint de manivelle = (Force tangentielle au maneton*Distance entre le maneton et le vilebrequin)

Moment de flexion dans le plan horizontal du vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal Formule

Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme = Force tangentielle au maneton*((Longueur du maneton*0.75)+Épaisseur de la manivelle)
Mb-h = Pt*((lc*0.75)+t)
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