Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep gegeven zuigdruk Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep = (pi*Tegendruk op motorklep*Diameter van klepkop:^2)/4+Massa van ventiel*Versnelling van klep+(pi*Maximale zuigdruk*Diameter van klepkop:^2)/4
Pe = (pi*Pback*dv^2)/4+m*av+(pi*Ps*dv^2)/4
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep - (Gemeten in Newton) - De totale kracht op de tuimelaar van de uitlaatklep is de totale kracht die op de tuimelaar van de uitlaatklep werkt.
Tegendruk op motorklep - (Gemeten in Pascal) - Tegendruk op de motorklep is de druk die op de klep wordt uitgeoefend wanneer deze wordt geopend.
Diameter van klepkop: - (Gemeten in Meter) - Diameter van klepkop is de diameter van het bovenste deel van de klep van een verbrandingsmotor, klepinlaten en uitlaatgassen van en naar een motor.
Massa van ventiel - (Gemeten in Kilogram) - Mass of Valve is de massa (een maat voor de hoeveelheid materie in de klep) van de klep.
Versnelling van klep - (Gemeten in Meter/Plein Seconde) - Versnelling van klep is de versnelling waarmee de klep opent of sluit.
Maximale zuigdruk - (Gemeten in Pascal) - Maximale zuigdruk is de hoeveelheid druk die door de gassen wordt gegenereerd tijdens hun stroming vanuit een obstructie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Tegendruk op motorklep: 0.8 Megapascal --> 800000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Diameter van klepkop:: 50 Millimeter --> 0.05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Massa van ventiel: 0.45 Kilogram --> 0.45 Kilogram Geen conversie vereist
Versnelling van klep: 140 Meter/Plein Seconde --> 140 Meter/Plein Seconde Geen conversie vereist
Maximale zuigdruk: 0.051 Newton/Plein Millimeter --> 51000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pe = (pi*Pback*dv^2)/4+m*av+(pi*Ps*dv^2)/4 --> (pi*800000*0.05^2)/4+0.45*140+(pi*51000*0.05^2)/4
Evalueren ... ...
Pe = 1733.93459262807
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1733.93459262807 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1733.93459262807 1733.935 Newton <-- Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep
(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!

16 Kracht op de tuimelaar van de kleppen Rekenmachines

Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep gegeven zuigdruk
​ Gaan Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep = (pi*Tegendruk op motorklep*Diameter van klepkop:^2)/4+Massa van ventiel*Versnelling van klep+(pi*Maximale zuigdruk*Diameter van klepkop:^2)/4
Totale kracht op tuimelaar van inlaatklep gegeven zuigdruk
​ Gaan Totale kracht op tuimelaar van inlaatklep = Massa van ventiel*Versnelling van klep+(pi*Maximale zuigdruk*Diameter van klepkop:^2)/4
Totale kracht op de tuimelaar van de uitlaatklep gegeven buigmoment nabij de nok van de tuimelaar
​ Gaan Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep = Buigend moment in tuimelaar/(Lengte van de tuimelaar aan de uitlaatklepzijde-Diameter van de draaipuntpen)
Neerwaartse traagheidskracht op uitlaatklep gegeven totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep
​ Gaan Traagheidskracht op klep = Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep-(Veerkracht op tuimelaarklep+Gasbelasting op uitlaatklep)
Initiële veerkracht op uitlaatklep gegeven totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep
​ Gaan Veerkracht op tuimelaarklep = Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep-(Traagheidskracht op klep+Gasbelasting op uitlaatklep)
Gasbelasting op uitlaatklep gegeven totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep
​ Gaan Gasbelasting op uitlaatklep = Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep-(Traagheidskracht op klep+Veerkracht op tuimelaarklep)
Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep
​ Gaan Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep = Gasbelasting op uitlaatklep+Traagheidskracht op klep+Veerkracht op tuimelaarklep
Tegendruk wanneer uitlaatklep opent
​ Gaan Tegendruk op motorklep = (4*Gasbelasting op uitlaatklep)/(pi*Diameter van klepkop:^2)
Gasbelasting op uitlaatklep wanneer deze wordt geopend
​ Gaan Gasbelasting op uitlaatklep = (pi*Tegendruk op motorklep*Diameter van klepkop:^2)/4
Maximale zuigdruk op uitlaatklep
​ Gaan Maximale zuigdruk = (4*Veerkracht op tuimelaarklep)/(pi*Diameter van klepkop:^2)
Initiële veerkracht op uitlaatklep
​ Gaan Veerkracht op tuimelaarklep = (pi*Maximale zuigdruk*Diameter van klepkop:^2)/4
Neerwaartse traagheidskracht op klep gegeven totale kracht op tuimelaar van inlaatklep
​ Gaan Traagheidskracht op klep = Totale kracht op tuimelaar van inlaatklep-Veerkracht op tuimelaarklep
Initiële veerkracht op klep gegeven totale kracht op tuimelaar van inlaatklep
​ Gaan Veerkracht op tuimelaarklep = Totale kracht op tuimelaar van inlaatklep-Traagheidskracht op klep
Totale kracht op tuimelaar van inlaatklep
​ Gaan Totale kracht op tuimelaar van inlaatklep = Traagheidskracht op klep+Veerkracht op tuimelaarklep
Buigspanning in tuimelaar in de buurt van baas van tuimelarm gegeven buigmoment
​ Gaan Buigspanning in tuimelaar = Buigend moment in tuimelaar/(37*Dikte van tuimelaarweb^3)
Neerwaartse traagheidskracht op uitlaatklep terwijl deze naar boven beweegt
​ Gaan Traagheidskracht op klep = Massa van ventiel*Versnelling van klep

Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep gegeven zuigdruk Formule

Totale kracht op tuimelaar van uitlaatklep = (pi*Tegendruk op motorklep*Diameter van klepkop:^2)/4+Massa van ventiel*Versnelling van klep+(pi*Maximale zuigdruk*Diameter van klepkop:^2)/4
Pe = (pi*Pback*dv^2)/4+m*av+(pi*Ps*dv^2)/4
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!