Épaisseur axiale minimale du segment de piston compte tenu du diamètre intérieur du cylindre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Épaisseur axiale du segment de piston = Diamètre de l'alésage du cylindre/(10*Nombre de segments de piston)
h = Di/(10*z)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Épaisseur axiale du segment de piston - (Mesuré en Mètre) - Épaisseur axiale du segment de piston sur la longueur longitudinale du piston.
Diamètre de l'alésage du cylindre - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre de l'alésage du cylindre est le diamètre de la surface interne d'un cylindre de moteur.
Nombre de segments de piston - Le nombre de segments de piston est le nombre total de segments de piston utilisés à l'intérieur d'un bloc-cylindres.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre de l'alésage du cylindre: 180 Millimètre --> 0.18 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Nombre de segments de piston: 4 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
h = Di/(10*z) --> 0.18/(10*4)
Évaluer ... ...
h = 0.0045
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0045 Mètre -->4.5 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
4.5 Millimètre <-- Épaisseur axiale du segment de piston
(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 Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

11 Segments de piston Calculatrices

Largeur radiale du segment de piston
​ Aller Largeur radiale du segment de piston = Diamètre de l'alésage du cylindre*sqrt(3*Pression radiale admissible sur le segment de piston/Contrainte de traction admissible pour l'anneau)
Longueur de la section de segment du piston
​ Aller Longueur de la section de segment du piston = Nombre de segments de piston*Épaisseur axiale du segment de piston+(Nombre de segments de piston-1)*Largeur de la rainure de l'anneau
Nombre de segments de piston
​ Aller Nombre de segments de piston = Diamètre de l'alésage du cylindre/(10*Épaisseur axiale minimale du segment de piston)
Épaisseur axiale minimale du segment de piston compte tenu du diamètre intérieur du cylindre
​ Aller Épaisseur axiale du segment de piston = Diamètre de l'alésage du cylindre/(10*Nombre de segments de piston)
Espace minimum entre les extrémités libres de l'anneau avant l'assemblage
​ Aller Espace entre les extrémités libres du segment de piston = 3.5*Largeur radiale du segment de piston
Espace maximum entre les extrémités libres de l'anneau après l'assemblage
​ Aller Espace entre les extrémités libres du segment de piston = 0.004*Diamètre de l'alésage du cylindre
Espace minimum entre les extrémités libres de l'anneau après l'assemblage
​ Aller Espace entre les extrémités libres du segment de piston = 0.002*Diamètre de l'alésage du cylindre
Espace maximum entre les extrémités libres de l'anneau avant l'assemblage
​ Aller Espace entre les extrémités libres du segment de piston = 4*Largeur radiale du segment de piston
Épaisseur axiale minimale du segment de piston compte tenu de la largeur radiale du segment
​ Aller Épaisseur axiale du segment de piston = 0.7*Largeur radiale du segment de piston
Largeur minimale de la rainure annulaire
​ Aller Largeur de la rainure de l'anneau = 0.75*Épaisseur axiale du segment de piston
Largeur maximale du terrain supérieur
​ Aller Largeur du terrain supérieur = 1.2*Épaisseur de la tête de piston

Épaisseur axiale minimale du segment de piston compte tenu du diamètre intérieur du cylindre Formule

Épaisseur axiale du segment de piston = Diamètre de l'alésage du cylindre/(10*Nombre de segments de piston)
h = Di/(10*z)

Qu'est-ce qu'un piston ?

Le piston agit comme l'extrémité mobile de la chambre de combustion et doit résister aux fluctuations de pression, aux contraintes thermiques et aux charges mécaniques. Le matériau et la conception des pistons contribuent à la durabilité et aux performances globales d'un moteur. La plupart des pistons sont en alliage d'aluminium moulé sous pression ou par gravité. L'alliage d'aluminium coulé est léger et présente une bonne intégrité structurelle et de faibles coûts de fabrication. La légèreté de l'aluminium réduit la masse globale et la force nécessaires pour initier et maintenir l'accélération du piston. Cela permet au piston d'utiliser une plus grande partie de la force produite par la combustion pour alimenter l'application. Les conceptions de piston sont basées sur des avantages et des compromis pour des performances globales optimales du moteur.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!