Momento torsionale nell'albero motore laterale alla giunzione dell'albero motore per la coppia massima Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Momento torsionale nel giunto della manovella = Forza tangenziale al perno*Distanza tra perno di biella e albero motore
Mt = Pt*r
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
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.
Forza tangenziale al perno - (Misurato in Newton) - La forza tangenziale al perno di biella è la componente della forza di spinta sulla biella che agisce sul perno di biella nella direzione tangenziale alla biella.
Distanza tra perno di biella e albero motore - (Misurato in metro) - La distanza tra il perno di biella e l'albero motore è la distanza perpendicolare misurata tra il centro del perno di biella e il centro dell'albero motore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza tangenziale al perno: 80 Newton --> 80 Newton Nessuna conversione richiesta
Distanza tra perno di biella e albero motore: 75 Millimetro --> 0.075 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Mt = Pt*r --> 80*0.075
Valutare ... ...
Mt = 6
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6 Newton metro -->6000 Newton Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
6000 Newton Millimetro <-- Momento torsionale nel giunto della manovella
(Calcolo completato in 00.020 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

Momento torsionale nell'albero motore laterale alla giunzione dell'albero motore per la coppia massima Formula

Momento torsionale nel giunto della manovella = Forza tangenziale al perno*Distanza tra perno di biella e albero motore
Mt = Pt*r

Qual è la potenza erogata da un motore?

La potenza erogata da un motore è la velocità con cui produce lavoro meccanico utilizzabile, generalmente misurata in kilowatt (kW) o potenza (HP). È essenzialmente il prodotto della coppia (forza di torsione) e della velocità di rotazione dell'albero motore. Una coppia più elevata o un regime motore più rapido si traducono in una maggiore potenza erogata, con un impatto sull'accelerazione e sulle prestazioni complessive.

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