Maximale buigspanning in drijfstangkap van drijfstang Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang = Traagheidskracht op bouten van drijfstang*Spanlengte van grote eindkap/(Dikte van de grote eindkap^2*Breedte van grote eindkap)
σbbig = Pi*l/(tc^2*bc)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang - (Gemeten in Pascal) - Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang is de spanning die wordt geïnduceerd in de grote eindkap van een drijfstang wanneer een externe kracht of moment op het element wordt uitgeoefend, waardoor het element buigt.
Traagheidskracht op bouten van drijfstang - (Gemeten in Newton) - De traagheidskracht op de bouten van de drijfstang is de kracht die inwerkt op de bouten van de drijfstang en de kapverbinding als gevolg van de kracht op de zuigerkop en de heen en weer gaande beweging ervan.
Spanlengte van grote eindkap - (Gemeten in Meter) - De spanlengte van de big end cap van een drijfstang is de afstand tussen de boutmiddelpunten van de bouten die worden gebruikt voor het bevestigen van de big end cap.
Dikte van de grote eindkap - (Gemeten in Meter) - De dikte van de grote eindkap is de dikte van de grote eindkap van de drijfstang.
Breedte van grote eindkap - (Gemeten in Meter) - De breedte van de grote eindkap is de breedte van de grote eindkap van de drijfstang.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Traagheidskracht op bouten van drijfstang: 8000 Newton --> 8000 Newton Geen conversie vereist
Spanlengte van grote eindkap: 80 Millimeter --> 0.08 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte van de grote eindkap: 12 Millimeter --> 0.012 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Breedte van grote eindkap: 76.62835 Millimeter --> 0.07662835 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σbbig = Pi*l/(tc^2*bc) --> 8000*0.08/(0.012^2*0.07662835)
Evalueren ... ...
σbbig = 58000001.8850001
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
58000001.8850001 Pascal -->58.0000018850001 Newton per vierkante millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
58.0000018850001 58 Newton per vierkante millimeter <-- Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Saurabh Patil heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

11 Grote eindkap en bout Rekenmachines

Traagheidskracht op bouten van drijfstang
​ Gaan Traagheidskracht op bouten van drijfstang = Massa heen en weer bewegende onderdelen in de motorcilinder*Hoeksnelheid van de krukas^2*Krukasradius van de motor*(cos(Crankhoek)+cos(2*Crankhoek)/Verhouding tussen de lengte van de drijfstang en de cranklengte)
Maximale traagheidskracht op de bouten van de drijfstang
​ Gaan Max. traagheidskracht op bouten van drijfstang = Massa heen en weer bewegende onderdelen in de motorcilinder*Hoeksnelheid van de krukas^2*Krukasradius van de motor*(1+1/Verhouding tussen de lengte van de drijfstang en de cranklengte)
Dikte van drijfstangkap van drijfstang gegeven buigspanning in kap
​ Gaan Dikte van de grote eindkap = sqrt(Traagheidskracht op bouten van drijfstang*Spanlengte van grote eindkap/(Breedte van grote eindkap*Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang))
Breedte van drijfstangkap van drijfstang gegeven buigspanning in kap
​ Gaan Breedte van grote eindkap = Traagheidskracht op bouten van drijfstang*Spanlengte van grote eindkap/(Dikte van de grote eindkap^2*Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang)
Maximale buigspanning in drijfstangkap van drijfstang
​ Gaan Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang = Traagheidskracht op bouten van drijfstang*Spanlengte van grote eindkap/(Dikte van de grote eindkap^2*Breedte van grote eindkap)
Maximaal buigend moment op drijfstang
​ Gaan Buigmoment op drijfstang = Massa van drijfstang*Hoeksnelheid van de krukas^2*Krukasradius van de motor*Lengte van de drijfstang/(9*sqrt(3))
Kerndiameter van bouten van Big End Cap van drijfstang
​ Gaan Kerndiameter van Big End Bolt = sqrt(2*Traagheidskracht op bouten van drijfstang/(pi*Toegestane trekspanning))
Overspanningslengte van drijfstangkap van drijfstang
​ Gaan Spanlengte van grote eindkap = Dichtheid van drijfstangmateriaal+2*Dikte van de struik+Nominale boutdiameter+0.003
Massa van drijfstang
​ Gaan Massa van drijfstang = Dwarsdoorsnede van drijfstang*Dichtheid van drijfstangmateriaal*Lengte van de drijfstang
Maximale traagheidskracht op de bouten van de drijfstang gegeven de toegestane trekspanning van de bouten
​ Gaan Traagheidskracht op bouten van drijfstang = pi*Kerndiameter van Big End Bolt^2*Toegestane trekspanning/2
Buigend moment op Big End Cap van drijfstang
​ Gaan Buigmoment op het grote uiteinde van de drijfstang = Traagheidskracht op bouten van drijfstang*Spanlengte van grote eindkap/6

Maximale buigspanning in drijfstangkap van drijfstang Formule

Buigspanning in het grote uiteinde van de drijfstang = Traagheidskracht op bouten van drijfstang*Spanlengte van grote eindkap/(Dikte van de grote eindkap^2*Breedte van grote eindkap)
σbbig = Pi*l/(tc^2*bc)

Materialen voor het maken van drijfstang

Drijfstangen kunnen worden gemaakt van verschillende soorten constructiestaal, aluminium en titanium. Stalen staven worden het meest geproduceerd en gebruikt als drijfstangen. Hun toepassingen worden het best gebruikt voor dagelijkse coureurs en uithoudingsraces vanwege hun hoge sterkte en lange levensduur. Het enige probleem met het gebruik van stalen staven is dat het materiaal extreem zwaar is, wat meer kracht verbruikt en het roterende samenstel extra belast. Onderstaande materialen worden gebruikt als drijfstangmaterialen: koolstofstaal, laaggelegeerd staal met hoge sterkte, corrosiebestendig laaggelegeerd staal met hoge sterkte en gehard en gehard gelegeerd staal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!