Moment de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central en raison de la poussée tangentielle pour un couple maximal en fonction de la contrainte Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle = (Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle*Épaisseur de la manivelle*Largeur de la manivelle^2)/6
Mbt = (σbt*t*w^2)/6
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion dans la manivelle dû à la force tangentielle est le moment de flexion dans la manivelle dû à la composante tangentielle de la force exercée sur la bielle au niveau du maneton.
Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flexion dans le maneton due à la force tangentielle est la contrainte de flexion dans le maneton due à la composante tangentielle de la force sur la bielle au niveau 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.
Largeur de la manivelle - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la bande de manivelle est définie comme la largeur de la bande de manivelle (la partie d'une manivelle entre le maneton et l'arbre) mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du maneton.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle: 2 Newton par millimètre carré --> 2000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Épaisseur de la manivelle: 40 Millimètre --> 0.04 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Largeur de la manivelle: 65 Millimètre --> 0.065 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Mbt = (σbt*t*w^2)/6 --> (2000000*0.04*0.065^2)/6
Évaluer ... ...
Mbt = 56.3333333333333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
56.3333333333333 Newton-mètre -->56333.3333333333 Newton Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
56333.3333333333 56333.33 Newton Millimètre <-- Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle
(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!
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Vérifié par Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
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20 Conception de l'âme de la manivelle à l'angle du couple maximal Calculatrices

Contrainte de compression maximale dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu des dimensions du vilebrequin
​ Aller Contrainte de compression maximale dans la manivelle = (6*Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force radiale)/(Épaisseur de la manivelle^2*Largeur de la manivelle)+(6*Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle)/(Épaisseur de la manivelle*Largeur de la manivelle^2)+(Force radiale au maneton/(2*Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle))
Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal en fonction de la réaction sur le roulement1
​ Aller Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin = (4.5/(Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2))*((Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle*(Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre+(Longueur du maneton/2)))-(Force tangentielle au maneton*(Longueur du maneton/2)))
Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal en fonction de la réaction sur le roulement2
​ Aller Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin = (4.5/(Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2))*(Force horizontale au roulement2 par force tangentielle*(Écart du roulement de vilebrequin central2 de CrankPinCentre-(Longueur du maneton/2)))
Moment de torsion dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal en fonction de la réaction sur le roulement1
​ Aller Moment de torsion dans Crankweb = (Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle*(Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre+(Longueur du maneton/2)))-(Force tangentielle au maneton*(Longueur du maneton/2))
Contrainte de compression maximale dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu de la contrainte directe
​ Aller Contrainte de compression maximale dans la manivelle = (Contrainte de compression directe dans la toile de manivelle/2)+((sqrt((Contrainte de compression directe dans la toile de manivelle^2)+(4*Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin^2)))/2)
Moment de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central en raison de la poussée radiale pour un couple maximal
​ Aller Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force radiale = Réaction verticale au roulement 2 due à la force radiale*(Écart du roulement de vilebrequin central2 de CrankPinCentre-(Longueur du maneton/2)-(Épaisseur de la manivelle/2))
Contrainte de compression maximale dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal
​ Aller Contrainte de compression maximale dans la manivelle = Contrainte de compression directe dans la toile de manivelle+Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force radiale+Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle
Moment de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central dû à la poussée tangentielle pour un couple maximal
​ Aller Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle = Force tangentielle au maneton*(Distance entre le maneton et le vilebrequin-(Diamètre du vilebrequin au niveau du joint de vilebrequin/2))
Contrainte de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central due à la poussée tangentielle pour un couple maximal à un moment donné
​ Aller Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle = (6*Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle)/(Épaisseur de la manivelle*Largeur de la manivelle^2)
Moment de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central en raison de la poussée tangentielle pour un couple maximal en fonction de la contrainte
​ Aller Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle = (Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle*Épaisseur de la manivelle*Largeur de la manivelle^2)/6
Contrainte de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central due à la poussée radiale pour un couple maximal à un moment donné
​ Aller Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force radiale = (6*Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force radiale)/(Épaisseur de la manivelle^2*Largeur de la manivelle)
Moment de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central en raison de la poussée radiale pour un couple maximal en fonction de la contrainte
​ Aller Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force radiale = (Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force radiale*Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2)/6
Moment de torsion dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal en fonction de la réaction sur le roulement2
​ Aller Moment de torsion dans Crankweb = (Force horizontale au roulement2 par force tangentielle*(Écart du roulement de vilebrequin central2 de CrankPinCentre-(Longueur du maneton/2)))
Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de torsion
​ Aller Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin = (4.5*Moment de torsion dans Crankweb)/(Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2)
Moment de torsion dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu de la contrainte de cisaillement
​ Aller Moment de torsion dans Crankweb = (Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin*Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2)/4.5
Contrainte de compression directe dans le vilebrequin central du vilebrequin en raison de la poussée radiale pour un couple maximal
​ Aller Contrainte de compression directe dans la toile de manivelle = Force radiale au maneton/(2*Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle)
Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du module de section polaire
​ Aller Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin = Moment de torsion dans Crankweb/Module de section polaire de la toile de manivelle
Moment de torsion dans le vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal donné module de section polaire
​ Aller Moment de torsion dans Crankweb = Contrainte de cisaillement dans la toile de vilebrequin*Module de section polaire de la toile de manivelle
Module de section polaire du vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal
​ Aller Module de section polaire de la toile de manivelle = (Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2)/4.5
Module de section du vilebrequin du vilebrequin central pour un couple maximal
​ Aller Module de section de la toile de manivelle = (Largeur de la manivelle*Épaisseur de la manivelle^2)/6

Moment de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central en raison de la poussée tangentielle pour un couple maximal en fonction de la contrainte Formule

Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force tangentielle = (Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force tangentielle*Épaisseur de la manivelle*Largeur de la manivelle^2)/6
Mbt = (σbt*t*w^2)/6
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