Sforzo di taglio nell'albero a gomiti laterale alla giunzione dell'albero a gomiti per la coppia massima in determinati momenti Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella = 16/(pi*Diametro dell'albero motore al giunto della manovella^3)*sqrt(Momento flettente risultante nel giunto della manovella^2+Momento torsionale nel giunto della manovella^2)
τ = 16/(pi*d^3)*sqrt(Mb^2+Mt^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 4 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella - (Misurato in Pasquale) - La sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella è la quantità di forza di taglio applicata su tutta l'area della sezione trasversale dell'albero motore vicino alla giunzione della manovella, a causa del momento flettente applicato.
Diametro dell'albero motore al giunto della manovella - (Misurato in metro) - Il diametro dell'albero a gomiti al giunto della manovella è la distanza misurata attraverso il centro dell'albero a gomiti attorno alla sua circonferenza nel punto di giunzione tra la manovella e l'albero a gomiti.
Momento flettente risultante nel giunto della manovella - (Misurato in Newton metro) - Il momento flettente risultante sul giunto della manovella è la distribuzione interna netta della forza indotta nella giunzione della manovella e dell'albero motore a causa della forza tangenziale e radiale sul perno di manovella.
Momento torsionale nel giunto della manovella - (Misurato in Newton metro) - Il momento torsionale sul giunto della manovella si riferisce alla forza di torsione che agisce nel punto della circonferenza in cui la manovella incontra l'albero motore, a causa delle forze che agiscono sul perno di manovella.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diametro dell'albero motore al giunto della manovella: 30.4493 Millimetro --> 0.0304493 metro (Controlla la conversione ​qui)
Momento flettente risultante nel giunto della manovella: 318024.3 Newton Millimetro --> 318.0243 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
Momento torsionale nel giunto della manovella: 6000 Newton Millimetro --> 6 Newton metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
τ = 16/(pi*d^3)*sqrt(Mb^2+Mt^2) --> 16/(pi*0.0304493^3)*sqrt(318.0243^2+6^2)
Valutare ... ...
τ = 57382009.7144646
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
57382009.7144646 Pasquale -->57.3820097144646 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
57.3820097144646 57.38201 Newton per millimetro quadrato <-- Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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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!
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Verificato da Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSIT), Indore
Ravi Khiyani ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

9 Progettazione dell'albero in corrispondenza della giunzione della manovella all'angolo di coppia massima Calcolatrici

Diametro dell'albero motore laterale alla giunzione dell'albero motore per la coppia massima
​ Partire Diametro dell'albero motore al giunto della manovella = (16/(pi*Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella)*sqrt(Momento flettente orizzontale sul giunto della manovella^2+Momento flettente verticale sul giunto della manovella^2+(Forza tangenziale al perno*Distanza tra perno di biella e albero motore)^2))^(1/3)
Sforzo di taglio nell'albero a gomiti laterale alla giunzione dell'albero a gomiti per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella = 16/(pi*Diametro dell'albero motore al giunto della manovella^3)*sqrt((Momento flettente orizzontale sul giunto della manovella^2+Momento flettente verticale sul giunto della manovella^2)+(Forza tangenziale al perno*Distanza tra perno di biella e albero motore)^2)
Momento flettente risultante nell'albero motore laterale all'incrocio dell'albero motore per la coppia massima
​ Partire Momento flettente risultante nel giunto della manovella = sqrt((Forza tangenziale al perno*(0.75*Lunghezza del perno di biella+Spessore del nastro della manovella))^2+(Forza radiale sul perno di manovella*(0.75*Lunghezza del perno di biella+Spessore del nastro della manovella))^2)
Diametro dell'albero motore laterale alla giunzione dell'albero motore per la coppia massima dati momenti
​ Partire Diametro dell'albero motore al giunto della manovella = (16/(pi*Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella)*sqrt(Momento flettente risultante nel giunto della manovella^2+Momento torsionale nel giunto della manovella^2))^(1/3)
Sforzo di taglio nell'albero a gomiti laterale alla giunzione dell'albero a gomiti per la coppia massima in determinati momenti
​ Partire Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella = 16/(pi*Diametro dell'albero motore al giunto della manovella^3)*sqrt(Momento flettente risultante nel giunto della manovella^2+Momento torsionale nel giunto della manovella^2)
Momento flettente risultante nell'albero a gomiti laterale alla giunzione dell'albero a gomiti per la coppia massima data momenti
​ Partire Momento flettente risultante nel giunto della manovella = sqrt(Momento flettente orizzontale sul giunto della manovella^2+Momento flettente verticale sul giunto della manovella^2)
Momento flettente nel piano verticale dell'albero motore laterale all'incrocio dell'albero motore per la coppia massima
​ Partire Momento flettente verticale sul giunto della manovella = Forza radiale sul perno di manovella*(0.75*Lunghezza del perno di biella+Spessore del nastro della manovella)
Momento flettente sul piano orizzontale dell'albero motore laterale all'incrocio dell'albero motore per la coppia massima
​ Partire Momento flettente orizzontale sul giunto della manovella = Forza tangenziale al perno*(0.75*Lunghezza del perno di biella+Spessore del nastro della manovella)
Momento torsionale nell'albero motore laterale alla giunzione dell'albero motore per la coppia massima
​ Partire Momento torsionale nel giunto della manovella = Forza tangenziale al perno*Distanza tra perno di biella e albero motore

Sforzo di taglio nell'albero a gomiti laterale alla giunzione dell'albero a gomiti per la coppia massima in determinati momenti Formula

Sollecitazione di taglio nell'albero nel giunto della manovella = 16/(pi*Diametro dell'albero motore al giunto della manovella^3)*sqrt(Momento flettente risultante nel giunto della manovella^2+Momento torsionale nel giunto della manovella^2)
τ = 16/(pi*d^3)*sqrt(Mb^2+Mt^2)

Cos'è un albero a gomiti?

L'albero motore è il cuore di un motore alternativo. È un albero rotante che converte il movimento su e giù dei pistoni (causato dalla combustione) in movimento rotatorio. Immagina un'altalena con un punto di articolazione decentrato. I pistoni spingono verso il basso su un lato, creando una forza di torsione (coppia) nell'albero motore, che fa girare il volano e, infine, le ruote.

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