Tensão de flexão no balancim perto do chefe do balancim dado o momento de flexão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de flexão no balancim = Momento fletor no balancim/(37*Espessura do Rocker Arm Web^3)
σb = Mbarm/(37*bweb^3)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de flexão no balancim - (Medido em Pascal) - Tensão de flexão no balancim é a quantidade de tensão de flexão gerada no plano do balancim de qualquer montagem e tende a dobrar o braço.
Momento fletor no balancim - (Medido em Medidor de Newton) - Momento de dobra no balancim é a quantidade de momento de dobra no balancim (transforma o movimento radial em movimento linear) de qualquer conjunto.
Espessura do Rocker Arm Web - (Medido em Metro) - Espessura da teia do balancim é a medida de quão espessa é a malha da seção transversal do balancim.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento fletor no balancim: 300000 Newton Milímetro --> 300 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura do Rocker Arm Web: 8.6 Milímetro --> 0.0086 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σb = Mbarm/(37*bweb^3) --> 300/(37*0.0086^3)
Avaliando ... ...
σb = 12747475.2350549
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
12747475.2350549 Pascal -->12.7474752350549 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
12.7474752350549 12.74748 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de flexão no balancim
(Cálculo concluído em 00.004 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!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

16 Força no balancim das válvulas Calculadoras

Força total no balancim da válvula de escape dada a pressão de sucção
​ Vai Força total no balancim da válvula de escape = (pi*Contrapressão na válvula do motor*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)/4+Massa da Válvula*Aceleração da válvula+(pi*Pressão Máxima de Sucção*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)/4
Força total no balancim da válvula de entrada dada a pressão de sucção
​ Vai Força total no balancim da válvula de entrada = Massa da Válvula*Aceleração da válvula+(pi*Pressão Máxima de Sucção*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)/4
Força total no braço oscilante da válvula de escape devido ao momento de flexão perto da saliência do braço oscilante
​ Vai Força total no balancim da válvula de escape = Momento fletor no balancim/(Comprimento do balancim no lado da válvula de escape-Diâmetro do pino de fulcro)
Força de inércia descendente na válvula de escape dada a força total no balancim da válvula de escape
​ Vai Força de Inércia na Válvula = Força total no balancim da válvula de escape-(Força da mola na válvula do balancim+Carga de gás na válvula de escape)
Força inicial da mola na válvula de escape dada a força total no balancim da válvula de escape
​ Vai Força da mola na válvula do balancim = Força total no balancim da válvula de escape-(Força de Inércia na Válvula+Carga de gás na válvula de escape)
Carga de gás na válvula de escape dada a força total no balancim da válvula de escape
​ Vai Carga de gás na válvula de escape = Força total no balancim da válvula de escape-(Força de Inércia na Válvula+Força da mola na válvula do balancim)
Força total no balancim da válvula de escape
​ Vai Força total no balancim da válvula de escape = Carga de gás na válvula de escape+Força de Inércia na Válvula+Força da mola na válvula do balancim
Contrapressão quando a válvula de escape abre
​ Vai Contrapressão na válvula do motor = (4*Carga de gás na válvula de escape)/(pi*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)
Carga de gás na válvula de escape quando ela abre
​ Vai Carga de gás na válvula de escape = (pi*Contrapressão na válvula do motor*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)/4
Pressão Máxima de Sucção na Válvula de Escape
​ Vai Pressão Máxima de Sucção = (4*Força da mola na válvula do balancim)/(pi*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)
Força inicial da mola na válvula de escape
​ Vai Força da mola na válvula do balancim = (pi*Pressão Máxima de Sucção*Diâmetro da Cabeça da Válvula^2)/4
Força de inércia descendente na válvula dada Força total no braço oscilante da válvula de entrada
​ Vai Força de Inércia na Válvula = Força total no balancim da válvula de entrada-Força da mola na válvula do balancim
Força inicial da mola na válvula dada a força total no balancim da válvula de entrada
​ Vai Força da mola na válvula do balancim = Força total no balancim da válvula de entrada-Força de Inércia na Válvula
Força total no balancim da válvula de entrada
​ Vai Força total no balancim da válvula de entrada = Força de Inércia na Válvula+Força da mola na válvula do balancim
Tensão de flexão no balancim perto do chefe do balancim dado o momento de flexão
​ Vai Tensão de flexão no balancim = Momento fletor no balancim/(37*Espessura do Rocker Arm Web^3)
Força de inércia descendente na válvula de escape conforme ela se move para cima
​ Vai Força de Inércia na Válvula = Massa da Válvula*Aceleração da válvula

Tensão de flexão no balancim perto do chefe do balancim dado o momento de flexão Fórmula

Tensão de flexão no balancim = Momento fletor no balancim/(37*Espessura do Rocker Arm Web^3)
σb = Mbarm/(37*bweb^3)
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