Forza di inerzia verso il basso sulla valvola di scarico mentre si sposta verso l'alto Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza di inerzia sulla valvola = Massa della valvola*Accelerazione della valvola
Pavalve = m*av
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Forza di inerzia sulla valvola - (Misurato in Newton) - La forza di inerzia sulla valvola è la forza che agisce in senso opposto alla direzione del movimento della valvola sulla valvola.
Massa della valvola - (Misurato in Chilogrammo) - La massa della valvola è la massa (una misura della quantità di materia nella valvola) della valvola.
Accelerazione della valvola - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - L'accelerazione della valvola è l'accelerazione con cui la valvola si apre o si chiude.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa della valvola: 0.45 Chilogrammo --> 0.45 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Accelerazione della valvola: 140 Metro/ Piazza Seconda --> 140 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pavalve = m*av --> 0.45*140
Valutare ... ...
Pavalve = 63
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
63 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
63 Newton <-- Forza di inerzia sulla valvola
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSITS), Indore
Saurabh Patil ha creato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

16 Forza sul bilanciere delle valvole Calcolatrici

Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico data la pressione di aspirazione
​ Partire Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico = (pi*Contropressione sulla valvola del motore*Diametro della testa della valvola^2)/4+Massa della valvola*Accelerazione della valvola+(pi*Massima pressione di aspirazione*Diametro della testa della valvola^2)/4
Forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso data la pressione di aspirazione
​ Partire Forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso = Massa della valvola*Accelerazione della valvola+(pi*Massima pressione di aspirazione*Diametro della testa della valvola^2)/4
Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico dato il momento flettente vicino al risalto del bilanciere
​ Partire Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico = Momento flettente nel bilanciere/(Lunghezza del bilanciere sul lato della valvola di scarico-Diametro del perno del fulcro)
Forza di inerzia verso il basso sulla valvola di scarico data la forza totale sul bilanciere della valvola di scarico
​ Partire Forza di inerzia sulla valvola = Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico-(Forza della molla sulla valvola a bilanciere+Carico di gas sulla valvola di scarico)
Forza iniziale della molla sulla valvola di scarico data la forza totale sul bilanciere della valvola di scarico
​ Partire Forza della molla sulla valvola a bilanciere = Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico-(Forza di inerzia sulla valvola+Carico di gas sulla valvola di scarico)
Carico di gas sulla valvola di scarico data la forza totale sul bilanciere della valvola di scarico
​ Partire Carico di gas sulla valvola di scarico = Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico-(Forza di inerzia sulla valvola+Forza della molla sulla valvola a bilanciere)
Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico
​ Partire Forza totale sul bilanciere della valvola di scarico = Carico di gas sulla valvola di scarico+Forza di inerzia sulla valvola+Forza della molla sulla valvola a bilanciere
Contropressione all'apertura della valvola di scarico
​ Partire Contropressione sulla valvola del motore = (4*Carico di gas sulla valvola di scarico)/(pi*Diametro della testa della valvola^2)
Massima pressione di aspirazione sulla valvola di scarico
​ Partire Massima pressione di aspirazione = (4*Forza della molla sulla valvola a bilanciere)/(pi*Diametro della testa della valvola^2)
Carico di gas sulla valvola di scarico quando si apre
​ Partire Carico di gas sulla valvola di scarico = (pi*Contropressione sulla valvola del motore*Diametro della testa della valvola^2)/4
Forza della molla iniziale sulla valvola di scarico
​ Partire Forza della molla sulla valvola a bilanciere = (pi*Massima pressione di aspirazione*Diametro della testa della valvola^2)/4
Forza di inerzia verso il basso sulla valvola data la forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso
​ Partire Forza di inerzia sulla valvola = Forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso-Forza della molla sulla valvola a bilanciere
Forza iniziale della molla sulla valvola data la forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso
​ Partire Forza della molla sulla valvola a bilanciere = Forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso-Forza di inerzia sulla valvola
Forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso
​ Partire Forza totale sul bilanciere della valvola di ingresso = Forza di inerzia sulla valvola+Forza della molla sulla valvola a bilanciere
Sforzo di flessione nel bilanciere vicino al capo del bilanciere dato il momento flettente
​ Partire Sollecitazione di flessione nel bilanciere = Momento flettente nel bilanciere/(37*Spessore del nastro del bilanciere^3)
Forza di inerzia verso il basso sulla valvola di scarico mentre si sposta verso l'alto
​ Partire Forza di inerzia sulla valvola = Massa della valvola*Accelerazione della valvola

Forza di inerzia verso il basso sulla valvola di scarico mentre si sposta verso l'alto Formula

Forza di inerzia sulla valvola = Massa della valvola*Accelerazione della valvola
Pavalve = m*av
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