Force initiale du ressort sur la soupape donnée Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force du ressort sur la soupape à culbuteur = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission-Force d'inertie sur la vanne
Psr = Pi-Pavalve
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Force du ressort sur la soupape à culbuteur - (Mesuré en Newton) - La force du ressort sur la soupape à culbuteur est la force exercée par un ressort comprimé ou étiré sur tout objet qui y est attaché.
Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission - (Mesuré en Newton) - La force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission est la force totale agissant sur le culbuteur de la soupape d'admission.
Force d'inertie sur la vanne - (Mesuré en Newton) - La force d'inertie sur la vanne est la force agissant dans le sens opposé à la direction du mouvement de la vanne sur la vanne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission: 200 Newton --> 200 Newton Aucune conversion requise
Force d'inertie sur la vanne: 115 Newton --> 115 Newton Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Psr = Pi-Pavalve --> 200-115
Évaluer ... ...
Psr = 85
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
85 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
85 Newton <-- Force du ressort sur la soupape à culbuteur
(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
Ravi Khiyani a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

16 Force sur le culbuteur des soupapes Calculatrices

Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement compte tenu de la pression d'aspiration
​ Aller Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement = (pi*Contre-pression sur la soupape du moteur*Diamètre de la tête de soupape^2)/4+Masse de soupape*Accélération de la vanne+(pi*Pression d'aspiration maximale*Diamètre de la tête de soupape^2)/4
Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission compte tenu de la pression d'aspiration
​ Aller Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission = Masse de soupape*Accélération de la vanne+(pi*Pression d'aspiration maximale*Diamètre de la tête de soupape^2)/4
Force d'inertie vers le bas sur la soupape d'échappement compte tenu de la force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement
​ Aller Force d'inertie sur la vanne = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement-(Force du ressort sur la soupape à culbuteur+Charge de gaz sur la soupape d'échappement)
Force initiale du ressort sur la soupape d'échappement compte tenu de la force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement
​ Aller Force du ressort sur la soupape à culbuteur = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement-(Force d'inertie sur la vanne+Charge de gaz sur la soupape d'échappement)
Charge de gaz sur la soupape d'échappement donnée Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement
​ Aller Charge de gaz sur la soupape d'échappement = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement-(Force d'inertie sur la vanne+Force du ressort sur la soupape à culbuteur)
Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement compte tenu du moment de flexion près du bossage du culbuteur
​ Aller Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement = Moment de flexion dans le culbuteur/(Longueur du culbuteur côté soupape d'échappement-Diamètre de la broche d'appui)
Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement
​ Aller Force totale sur le culbuteur de la soupape d'échappement = Charge de gaz sur la soupape d'échappement+Force d'inertie sur la vanne+Force du ressort sur la soupape à culbuteur
Contre-pression lorsque la soupape d'échappement s'ouvre
​ Aller Contre-pression sur la soupape du moteur = (4*Charge de gaz sur la soupape d'échappement)/(pi*Diamètre de la tête de soupape^2)
Charge de gaz sur la soupape d'échappement lorsqu'elle s'ouvre
​ Aller Charge de gaz sur la soupape d'échappement = (pi*Contre-pression sur la soupape du moteur*Diamètre de la tête de soupape^2)/4
Pression d'aspiration maximale sur la soupape d'échappement
​ Aller Pression d'aspiration maximale = (4*Force du ressort sur la soupape à culbuteur)/(pi*Diamètre de la tête de soupape^2)
Force initiale du ressort sur la soupape d'échappement
​ Aller Force du ressort sur la soupape à culbuteur = (pi*Pression d'aspiration maximale*Diamètre de la tête de soupape^2)/4
Force d'inertie vers le bas sur la soupape compte tenu de la force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission
​ Aller Force d'inertie sur la vanne = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission-Force du ressort sur la soupape à culbuteur
Force initiale du ressort sur la soupape donnée Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission
​ Aller Force du ressort sur la soupape à culbuteur = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission-Force d'inertie sur la vanne
Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission
​ Aller Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission = Force d'inertie sur la vanne+Force du ressort sur la soupape à culbuteur
Contrainte de flexion dans le culbuteur près du bossage du culbuteur compte tenu du moment de flexion
​ Aller Contrainte de flexion dans le culbuteur = Moment de flexion dans le culbuteur/(37*Épaisseur de l'âme du culbuteur^3)
Force d'inertie vers le bas sur la soupape d'échappement lorsqu'elle se déplace vers le haut
​ Aller Force d'inertie sur la vanne = Masse de soupape*Accélération de la vanne

Force initiale du ressort sur la soupape donnée Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission Formule

Force du ressort sur la soupape à culbuteur = Force totale sur le culbuteur de la soupape d'admission-Force d'inertie sur la vanne
Psr = Pi-Pavalve
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