Contrainte de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central due à la poussée radiale pour un couple maximal à un moment donné Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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)
σbr = (6*Mbr)/(t^2*w)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force radiale - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flexion dans le vilebrequin due à la force radiale est la contrainte de flexion dans le vilebrequin due à la composante radiale de la force exercée sur la bielle au niveau du maneton.
Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force radiale - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion dans le vilebrequin dû à la force radiale est le moment de flexion dans le vilebrequin dû à la composante radiale de la force exercée 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
Moment de flexion dans la toile de manivelle dû à la force radiale: 260000 Newton Millimètre --> 260 Newton-mètre (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
σbr = (6*Mbr)/(t^2*w) --> (6*260)/(0.04^2*0.065)
Évaluer ... ...
σbr = 15000000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
15000000 Pascal -->15 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
15 Newton par millimètre carré <-- Contrainte de flexion dans la toile de manivelle due à la force radiale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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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

Contrainte de flexion dans le vilebrequin du vilebrequin central due à la poussée radiale pour un couple maximal à un moment donné Formule

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)
σbr = (6*Mbr)/(t^2*w)
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