Momento torsionale nell'albero motore laterale alla coppia massima Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Momento torsionale in Crankweb = Forza tangenziale al perno di manovella*((Lunghezza del perno di manovella*0.75)+(Spessore della manovella Web*0.5))
Mt = Pt*((lc*0.75)+(t*0.5))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Momento torsionale in Crankweb - (Misurato in Newton metro) - Il momento torsionale in Crankweb è la reazione torsionale indotta nella manovella quando una forza di torsione esterna viene applicata alla manovella provocandone la torsione.
Forza tangenziale al perno di manovella - (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.
Lunghezza del perno di manovella - (Misurato in metro) - La lunghezza del perno di biella è la dimensione del perno di biella da un'estremità all'altra e indica quanto è lungo il perno di biella.
Spessore della manovella Web - (Misurato in metro) - Lo spessore dell'anima della manovella è definito come lo spessore dell'anima della manovella (la porzione di una manovella tra il perno di biella e l'albero) misurata parallelamente all'asse longitudinale del perno di biella.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza tangenziale al perno di manovella: 8000 Newton --> 8000 Newton Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del perno di manovella: 43 Millimetro --> 0.043 metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore della manovella Web: 40 Millimetro --> 0.04 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Mt = Pt*((lc*0.75)+(t*0.5)) --> 8000*((0.043*0.75)+(0.04*0.5))
Valutare ... ...
Mt = 418
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
418 Newton metro -->418000 Newton Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
418000 Newton Millimetro <-- Momento torsionale in Crankweb
(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!

14 Progettazione del nastro della pedivella all'angolo di coppia massima Calcolatrici

Massima sollecitazione di compressione nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale per la coppia massima date le sollecitazioni individuali
​ Partire Massima sollecitazione di compressione nella manovella = (((Sollecitazione di compressione diretta nella manovella)+(Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza radiale)+(Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza tangenziale))/2)+((sqrt((((Sollecitazione di compressione diretta nella manovella)+(Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza radiale)+(Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza tangenziale))^2)+(4*(Sforzo di taglio nella ragnatela)^2)))/2)
Sollecitazione flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore a causa della spinta tangenziale per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza tangenziale = (6*(Forza tangenziale al perno di manovella*((Distanza tra perno di manovella e albero a gomiti)-(Diametro del perno o dell'albero al cuscinetto 1/2))))/(Spessore della manovella Web*Larghezza della manovella web^2)
Sollecitazione flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore a causa della spinta radiale per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza radiale = (6*(Forza radiale al perno di manovella*((Lunghezza del perno di manovella*0.75)+(Spessore della manovella Web*0.5))))/((Spessore della manovella Web^2)*Larghezza della manovella web)
Massima sollecitazione di compressione nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale per la coppia massima
​ Partire Massima sollecitazione di compressione nella manovella = (Sollecitazione di compressione nel piano centrale del Web a manovella/2)+((sqrt((Sollecitazione di compressione nel piano centrale del Web a manovella^2)+(4*(Sforzo di taglio nella ragnatela)^2)))/2)
Sollecitazione di compressione totale nell'albero motore dell'albero motore laterale alla coppia massima
​ Partire Sollecitazione di compressione nel piano centrale del Web a manovella = ((Sollecitazione di compressione diretta nella manovella)+(Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza radiale)+(Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza tangenziale))
Momento flettente nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale dovuto alla spinta tangenziale per la coppia massima
​ Partire Momento flettente nella Crankweb dovuto alla forza tangenziale = (Forza tangenziale al perno di manovella*((Distanza tra perno di manovella e albero a gomiti)-(Diametro del perno o dell'albero al cuscinetto 1/2)))
Momento flettente nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale dovuto alla spinta tangenziale per la coppia massima data la sollecitazione
​ Partire Momento flettente nella Crankweb dovuto alla forza tangenziale = ((Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza tangenziale*Spessore della manovella Web*Larghezza della manovella web^2)/6)
Sollecitazione flettente nell'albero a gomiti laterale dell'albero a gomiti dovuta alla spinta tangenziale per la coppia massima data momento
​ Partire Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza tangenziale = (6*Momento flettente nella Crankweb dovuto alla forza tangenziale)/(Spessore della manovella Web*Larghezza della manovella web^2)
Sollecitazione flettente nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale dovuta alla spinta radiale per la coppia massima data momento
​ Partire Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza radiale = (6*Momento flettente nella Crankweb dovuto alla forza radiale)/((Spessore della manovella Web^2)*Larghezza della manovella web)
Momento flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore dovuto alla spinta radiale per la coppia massima data la sollecitazione
​ Partire Momento flettente nella Crankweb dovuto alla forza radiale = (Sollecitazione alla flessione nella manovella dovuta alla forza radiale*(Spessore della manovella Web^2)*Larghezza della manovella web)/6
Momento flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore dovuto alla spinta radiale per la coppia massima
​ Partire Momento flettente nella Crankweb dovuto alla forza radiale = (Forza radiale al perno di manovella*((Lunghezza del perno di manovella*0.75)+(Spessore della manovella Web*0.5)))
Sollecitazione di compressione diretta nell'albero motore laterale dell'albero motore a causa della spinta radiale per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione di compressione diretta nella manovella = Forza radiale al perno di manovella/(Larghezza della manovella web*Spessore della manovella Web)
Momento torsionale nell'albero motore laterale alla coppia massima
​ Partire Momento torsionale in Crankweb = Forza tangenziale al perno di manovella*((Lunghezza del perno di manovella*0.75)+(Spessore della manovella Web*0.5))
Sforzo di taglio nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale alla coppia massima
​ Partire Sforzo di taglio nella ragnatela = (4.5*Momento torsionale in Crankweb)/(Larghezza della manovella web*Spessore della manovella Web^2)

Momento torsionale nell'albero motore laterale alla coppia massima Formula

Momento torsionale in Crankweb = Forza tangenziale al perno di manovella*((Lunghezza del perno di manovella*0.75)+(Spessore della manovella Web*0.5))
Mt = Pt*((lc*0.75)+(t*0.5))
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