Sforzo da frustare nella biella della sezione trasversale I Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Stress da frustata = Massa della biella*Velocità angolare della manovella^2*Raggio di manovella del motore*Lunghezza della biella*4.593/(1000*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione^3)
σb = mc*ω^2*rc*LC*4.593/(1000*t^3)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Stress da frustata - (Misurato in Pasquale) - Lo stress da frustata è lo stress di flessione dovuto alle forze di inerzia su un corpo.
Massa della biella - (Misurato in Chilogrammo) - La massa della biella è la misura quantitativa dell'inerzia. Si tratta, in effetti, della resistenza che la biella oppone al cambiamento della sua velocità o della sua posizione sotto l'applicazione di una forza.
Velocità angolare della manovella - (Misurato in Radiante al secondo) - La velocità angolare della manovella è la velocità angolare della manovella o la velocità di rotazione della manovella.
Raggio di manovella del motore - (Misurato in metro) - Il raggio di manovella del motore è la lunghezza della manovella di un motore. È la distanza tra il centro della pedivella e il perno di pedivella, cioè metà corsa.
Lunghezza della biella - (Misurato in metro) - La lunghezza della biella è la lunghezza totale della biella utilizzata in un motore a combustione interna.
Spessore della flangia e dell'anima della I sezione - (Misurato in metro) - Lo spessore dell'ala e dell'anima della sezione ad I è lo spessore delle parti orizzontali e verticali di una trave o di una barra con sezione ad I.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa della biella: 1.6 Chilogrammo --> 1.6 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Velocità angolare della manovella: 52.35 Radiante al secondo --> 52.35 Radiante al secondo Nessuna conversione richiesta
Raggio di manovella del motore: 137.5 Millimetro --> 0.1375 metro (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza della biella: 205 Millimetro --> 0.205 metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore della flangia e dell'anima della I sezione: 8 Millimetro --> 0.008 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σb = mc*ω^2*rc*LC*4.593/(1000*t^3) --> 1.6*52.35^2*0.1375*0.205*4.593/(1000*0.008^3)
Valutare ... ...
σb = 1108757.06034521
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1108757.06034521 Pasquale -->1.10875706034521 Newton per millimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.10875706034521 1.108757 Newton per millimetro quadrato <-- Stress da frustata
(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!

11 Deformazione della biella Calcolatrici

Carico di punta critico sulla biella secondo la formula Rankine
​ Partire Carico di punta critico sulla biella = Stress da snervamento compressivo*Area della sezione trasversale della biella/(1+Costante utilizzata nella formula del carico di punta*(Lunghezza della biella/Raggio di rotazione della sezione I attorno all'asse XX)^2)
Carico di instabilità critico sulla biella in acciaio dato lo spessore della flangia o dell'anima della biella
​ Partire Carico di punta critico sulla biella in acciaio = (261393*Stress da snervamento compressivo*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione^4)/(23763*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione^2+Lunghezza della biella)
Sforzo da frustare nella biella della sezione trasversale I
​ Partire Stress da frustata = Massa della biella*Velocità angolare della manovella^2*Raggio di manovella del motore*Lunghezza della biella*4.593/(1000*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione^3)
Forza massima che agisce sulla biella data la pressione massima del gas
​ Partire Forza sulla biella = pi*Diametro interno del cilindro del motore^2*Pressione massima nel cilindro del motore/4
Forza che agisce sulla biella
​ Partire Forza sulla biella = Forza sulla testa del pistone/cos(Inclinazione della biella con la linea di corsa)
Area Momento di inerzia per la sezione trasversale della biella
​ Partire Momento di inerzia dell'area della biella = Area della sezione trasversale della biella*Raggio di rotazione per la biella^2
Carico di punta critico sulla biella considerando il fattore di sicurezza
​ Partire Carico di punta critico sulla biella = Forza sulla biella*Fattore di sicurezza per la biella
Raggio di rotazione della sezione trasversale I attorno all'asse yy
​ Partire Raggio di rotazione della sezione I attorno all'asse YY = 0.996*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione
Raggio di rotazione della sezione trasversale I intorno all'asse xx
​ Partire Raggio di rotazione della sezione I attorno all'asse XX = 1.78*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione
Altezza della sezione trasversale della biella nella sezione centrale
​ Partire Altezza della biella nella sezione centrale = 5*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione
Larghezza della sezione trasversale della biella
​ Partire Larghezza della biella = 4*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione

Sforzo da frustare nella biella della sezione trasversale I Formula

Stress da frustata = Massa della biella*Velocità angolare della manovella^2*Raggio di manovella del motore*Lunghezza della biella*4.593/(1000*Spessore della flangia e dell'anima della I sezione^3)
σb = mc*ω^2*rc*LC*4.593/(1000*t^3)
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