Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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))
τ = (16/(pi*ds1^3))*(sqrt((Mb-h^2+Mb-v^2)+(Pt*r)^2))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de manivelle - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de vilebrequin est la quantité de contrainte de cisaillement (provoque une déformation par glissement le long d'un plan parallèle à la contrainte imposée) dans le vilebrequin à la jonction du vilebrequin.
Diamètre du vilebrequin au niveau du joint de vilebrequin - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du vilebrequin au niveau du joint de manivelle est le diamètre du vilebrequin à la jonction de la toile de manivelle et du vilebrequin.
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.
Moment de flexion vertical au niveau de l'articulation manivelle-âme - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion vertical au niveau du joint manivelle est le moment de flexion dans le plan vertical produit par la force radiale 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.
Distance entre le maneton et le vilebrequin - (Mesuré en Mètre) - La distance entre le maneton et le vilebrequin est la distance perpendiculaire entre le maneton et le vilebrequin.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre du vilebrequin au niveau du joint de vilebrequin: 30.4493 Millimètre --> 0.0304493 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Moment de flexion horizontal au niveau de l'articulation manivelle-âme: 29800 Newton Millimètre --> 29.8 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Moment de flexion vertical au niveau de l'articulation manivelle-âme: 316625 Newton Millimètre --> 316.625 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Force tangentielle au maneton: 80 Newton --> 80 Newton Aucune conversion requise
Distance entre le maneton et le vilebrequin: 75 Millimètre --> 0.075 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
τ = (16/(pi*ds1^3))*(sqrt((Mb-h^2+Mb-v^2)+(Pt*r)^2)) --> (16/(pi*0.0304493^3))*(sqrt((29.8^2+316.625^2)+(80*0.075)^2))
Évaluer ... ...
τ = 57382002.6915474
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
57382002.6915474 Pascal -->57.3820026915474 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
57.3820026915474 57.382 Newton par millimètre carré <-- Contrainte de cisaillement dans l'arbre au niveau du joint de manivelle
(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!
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)

Contrainte de cisaillement dans le vilebrequin latéral à la jonction du vilebrequin pour un couple maximal Formule

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))
τ = (16/(pi*ds1^3))*(sqrt((Mb-h^2+Mb-v^2)+(Pt*r)^2))
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