Diâmetro do pino de manivela do virabrequim central para torque máximo dado o momento de flexão e torção Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diâmetro do pino da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim))*sqrt((Momento fletor no plano central do pino de manivela^2)+(Momento de torção no plano central do moente^2)))^(1/3)
dc = ((16/(pi*τ))*sqrt((Mb^2)+(Mt^2)))^(1/3)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Diâmetro do pino da manivela - (Medido em Metro) - O diâmetro do pino da manivela é o diâmetro do pino da manivela usado na conexão da biela com a manivela.
Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim - (Medido em Pascal) - A tensão de cisalhamento no plano central do pino da manivela é a quantidade de tensão de cisalhamento (causa deformação por deslizamento ao longo do plano paralelo à tensão imposta) no plano central do pino da manivela.
Momento fletor no plano central do pino de manivela - (Medido em Medidor de Newton) - Momento de flexão no plano central do moente é a reação induzida no plano central do moente quando uma força ou momento externo é aplicado ao moente, fazendo com que ele se dobre.
Momento de torção no plano central do moente - (Medido em Medidor de Newton) - O momento de torção no plano central do moente é a reação de torção induzida no plano central do moente quando uma força de torção externa é aplicada ao moente, fazendo-o torcer.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim: 19.9 Newton por Milímetro Quadrado --> 19900000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Momento fletor no plano central do pino de manivela: 100000 Newton Milímetro --> 100 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Momento de torção no plano central do moente: 480000 Newton Milímetro --> 480 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
dc = ((16/(pi*τ))*sqrt((Mb^2)+(Mt^2)))^(1/3) --> ((16/(pi*19900000))*sqrt((100^2)+(480^2)))^(1/3)
Avaliando ... ...
dc = 0.0500642931036181
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0500642931036181 Metro -->50.0642931036181 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
50.0642931036181 50.06429 Milímetro <-- Diâmetro do pino da manivela
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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!

8 Projeto do pino da manivela no ângulo de torque máximo Calculadoras

Diâmetro do pino de manivela do virabrequim central para torque máximo
​ Vai Diâmetro do pino da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim))*sqrt((Reação Vertical no Rolamento 1 devido à Força Radial*Folga do rolamento central do virabrequim 1 do CrankPinCentre)^2+(Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial*Distância entre o virabrequim e o virabrequim)^2))^(1/3)
Tensão de cisalhamento no virabrequim central para torque máximo
​ Vai Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim = (16/(pi*Diâmetro do pino da manivela^3))*sqrt((Reação Vertical no Rolamento 1 devido à Força Radial*Folga do rolamento central do virabrequim 1 do CrankPinCentre)^2+(Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial*Distância entre o virabrequim e o virabrequim)^2)
Diâmetro do pino de manivela do virabrequim central para torque máximo dado o momento de flexão e torção
​ Vai Diâmetro do pino da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim))*sqrt((Momento fletor no plano central do pino de manivela^2)+(Momento de torção no plano central do moente^2)))^(1/3)
Tensão de cisalhamento no virabrequim central para torque máximo dado o momento de flexão e torção
​ Vai Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim = (16/(pi*Diâmetro do pino da manivela^3))*sqrt((Momento fletor no plano central do pino de manivela^2)+(Momento de torção no plano central do moente^2))
Momento de flexão no plano central do pino de manivela do virabrequim central no torque máximo
​ Vai Momento fletor no plano central do pino de manivela = Reação Vertical no Rolamento 1 devido à Força Radial*Folga do rolamento central do virabrequim 1 do CrankPinCentre
Comprimento do pino de manivela do virabrequim central para torque máximo dada a pressão de rolamento permitida
​ Vai Comprimento do pino da manivela = (Força na biela)/(Diâmetro do pino da manivela*Pressão de rolamento no pino da manivela)
Pressão do rolamento na bucha do virabrequim central para torque máximo
​ Vai Pressão de rolamento no pino da manivela = Força na biela/(Diâmetro do pino da manivela*Comprimento do pino da manivela)
Momento de torção no plano central do pino de manivela do virabrequim central no torque máximo
​ Vai Momento de torção no plano central do moente = Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial*Distância entre o virabrequim e o virabrequim

Diâmetro do pino de manivela do virabrequim central para torque máximo dado o momento de flexão e torção Fórmula

Diâmetro do pino da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no plano central do pino do virabrequim))*sqrt((Momento fletor no plano central do pino de manivela^2)+(Momento de torção no plano central do moente^2)))^(1/3)
dc = ((16/(pi*τ))*sqrt((Mb^2)+(Mt^2)))^(1/3)
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