Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial = (6*(Força radial no pino de manivela*((Comprimento do Pino de Manivela*0.75)+(Espessura da Manivela Web*0.5))))/((Espessura da Manivela Web^2)*Largura da Manivela Web)
σbr = (6*(Pr*((lc*0.75)+(t*0.5))))/((t^2)*w)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial - (Medido em Pascal) - A tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial é a tensão de flexão na teia de manivela devido ao componente radial da força na biela no pino da manivela.
Força radial no pino de manivela - (Medido em Newton) - Força radial no pino de manivela é o componente da força de impulso na biela que atua no pino de manivela na direção radialmente à biela.
Comprimento do Pino de Manivela - (Medido em Metro) - O comprimento do pino de manivela é o tamanho do pino de manivela de uma extremidade à outra e informa o comprimento do pino de manivela.
Espessura da Manivela Web - (Medido em Metro) - A espessura da manivela é definida como a espessura da manivela (a porção de uma manivela entre o virabrequim e o eixo) medida paralelamente ao eixo longitudinal do virabrequim.
Largura da Manivela Web - (Medido em Metro) - A largura da manivela é definida como a largura da manivela (a porção de uma manivela entre o virabrequim e o eixo) medida perpendicularmente ao eixo longitudinal do virabrequim.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força radial no pino de manivela: 21500 Newton --> 21500 Newton Nenhuma conversão necessária
Comprimento do Pino de Manivela: 43 Milímetro --> 0.043 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura da Manivela Web: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Largura da Manivela Web: 65 Milímetro --> 0.065 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σbr = (6*(Pr*((lc*0.75)+(t*0.5))))/((t^2)*w) --> (6*(21500*((0.043*0.75)+(0.04*0.5))))/((0.04^2)*0.065)
Avaliando ... ...
σbr = 64810096.1538462
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
64810096.1538462 Pascal -->64.8100961538461 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
64.8100961538461 64.8101 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
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Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

14 Projeto da alma da manivela no ângulo de torque máximo Calculadoras

Tensão de compressão máxima na manivela do virabrequim lateral para torque máximo dadas as tensões individuais
​ Vai Tensão Compressiva Máxima na Teia de Manivela = (((Tensão de compressão direta na manivela)+(Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial)+(Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial))/2)+((sqrt((((Tensão de compressão direta na manivela)+(Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial)+(Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial))^2)+(4*(Tensão de cisalhamento em Crankweb)^2)))/2)
Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo tangencial para torque máximo
​ Vai Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial = (6*(Força tangencial no pino de manivela*((Distância entre o pino de manivela e o virabrequim)-(Diâmetro do Diário ou Eixo no Mancal 1/2))))/(Espessura da Manivela Web*Largura da Manivela Web^2)
Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo
​ Vai Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial = (6*(Força radial no pino de manivela*((Comprimento do Pino de Manivela*0.75)+(Espessura da Manivela Web*0.5))))/((Espessura da Manivela Web^2)*Largura da Manivela Web)
Tensão de compressão máxima na manivela do virabrequim lateral para torque máximo
​ Vai Tensão Compressiva Máxima na Teia de Manivela = (Tensão de compressão no plano central da manivela/2)+((sqrt((Tensão de compressão no plano central da manivela^2)+(4*(Tensão de cisalhamento em Crankweb)^2)))/2)
Tensão de compressão total na manivela do virabrequim lateral no torque máximo
​ Vai Tensão de compressão no plano central da manivela = ((Tensão de compressão direta na manivela)+(Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial)+(Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial))
Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo tangencial para torque máximo
​ Vai Momento de flexão na teia de manivela devido à força tangencial = (Força tangencial no pino de manivela*((Distância entre o pino de manivela e o virabrequim)-(Diâmetro do Diário ou Eixo no Mancal 1/2)))
Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo tangencial para torque máximo determinado momento
​ Vai Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial = (6*Momento de flexão na teia de manivela devido à força tangencial)/(Espessura da Manivela Web*Largura da Manivela Web^2)
Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo tangencial para torque máximo dado o estresse
​ Vai Momento de flexão na teia de manivela devido à força tangencial = ((Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial*Espessura da Manivela Web*Largura da Manivela Web^2)/6)
Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo determinado momento
​ Vai Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial = (6*Momento de flexão na teia de manivela devido à força radial)/((Espessura da Manivela Web^2)*Largura da Manivela Web)
Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo dado o estresse
​ Vai Momento de flexão na teia de manivela devido à força radial = (Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial*(Espessura da Manivela Web^2)*Largura da Manivela Web)/6
Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo
​ Vai Momento de flexão na teia de manivela devido à força radial = (Força radial no pino de manivela*((Comprimento do Pino de Manivela*0.75)+(Espessura da Manivela Web*0.5)))
Momento de torção na manivela do virabrequim lateral no torque máximo
​ Vai Momento de torção em Crankweb = Força tangencial no pino de manivela*((Comprimento do Pino de Manivela*0.75)+(Espessura da Manivela Web*0.5))
Tensão compressiva direta na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo
​ Vai Tensão de compressão direta na manivela = Força radial no pino de manivela/(Largura da Manivela Web*Espessura da Manivela Web)
Tensão de cisalhamento na manivela do virabrequim lateral no torque máximo
​ Vai Tensão de cisalhamento em Crankweb = (4.5*Momento de torção em Crankweb)/(Largura da Manivela Web*Espessura da Manivela Web^2)

Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo Fórmula

Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial = (6*(Força radial no pino de manivela*((Comprimento do Pino de Manivela*0.75)+(Espessura da Manivela Web*0.5))))/((Espessura da Manivela Web^2)*Largura da Manivela Web)
σbr = (6*(Pr*((lc*0.75)+(t*0.5))))/((t^2)*w)
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