Calculadora A a Z
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Projeto da seção transversal do balancim
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Massa da Válvula é a massa (uma medida da quantidade de matéria na válvula) da válvula.
ⓘ
Massa da Válvula [m]
Assarion (Bíblico Roman)
Unidade de massa atômica
Atograma
Avoirdupois dram
Bekan (Bíblico hebraico)
Quilate
Centigrama
Dalton
Decagrama
Decigrama
Denário (Bíblico Roman)
Didrachma (grego bíblico)
Dracma (grego bíblico)
Electron Massa (Resto)
Exagram
Femtograma
Gama
Gerah (hebraico bíblico)
Gigagrama
Gigatonelada
Grão
Gram
Hectograma
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (Estados Unidos)
Missa de Júpiter
Quilograma
Quilograma-Força Quadrado Segundo por Metro
Quilolibra
Quiloton (métrica)
Lepton (Bíblico Roman)
Missa de Deuteron
Massa da Terra
Massa de Neuton
Massa do próton
Massa do Sol
Megagrama
Megatonelada
Micrograma
Miligrama
Mina (grego bíblico)
Mina (Bíblico hebraico)
muon Mass
Nanograma
Onça
Pennyweight
Petagram
picograma
massa de Planck
Pound
Pound (Troy ou Boticário)
Libra
Libra-Força Quadrado Segundo por Pé
Quadrans (Bíblico Roman)
Trimestre (Reino Unido)
Trimestre (Estados Unidos)
Quintal (métrica)
Escrúpulo (Boticário)
Shekel (hebraico bíblico)
lesma
Massa Solar
Pedra (Reino Unido)
Pedra (Estados Unidos)
Talent (bíblico Grego)
Talento (Bíblico hebraico)
Teragrama
Tetradrachma (grego bíblico)
Ton (Assay) (Reino Unido)
Ton (Assay) (Estados Unidos)
Tonelada (longa)
Ton (Metric)
Tonelada (Curta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
Aceleração da Válvula é a aceleração com que a válvula abre ou fecha.
ⓘ
Aceleração da válvula [a
v
]
Aceleração da queda livre em Haumea
Aceleração da queda livre em Júpiter
Aceleração da queda livre em Marte
Aceleração da queda livre em Mercúrio
Aceleração da queda livre em Netuno
Aceleração da queda livre em Plutão
Aceleração da queda livre em Saturno
Aceleração da queda livre na Lua
Aceleração da queda livre no Sol
Aceleração da queda livre em Urano
Aceleração da queda livre em Vênus
Aceleração da gravidade
Centímetro/Quadrado Segundo
Decametro/Quadrado Segundo
Decímetro/Quadrado Segundo
Pé/Praça Segunda
Gal
Galileo
Hectómetro/Quadrado Segundo
Polegada/Quadrado Segundo
Quilômetro / hora segundo
Quilômetro/Praça Segunda
Metro / hora quadrada
Metro por milissegundo quadrado
Metro / Minuto Quadrado
Metro/Quadrado Segundo
Micrômetro/Quadrado Segundo
Mile/Praça Segunda
Milímetro / segundo quadrado
Nanômetro/Quadrado Segundo
Segundos de 0 a 100 km/h
Segundos de 0 a 100 mph
Segundos de 0 a 200 km/h
Segundos de 0 a 200 mph
Segundos de 0 a 60 mph
Quintal/Praça Segunda
+10%
-10%
✖
A Força de Inércia na Válvula é a força que age em oposição à direção do movimento da válvula na válvula.
ⓘ
Força de inércia descendente na válvula de escape conforme ela se move para cima [Pa
valve
]
Unidade atômica de Força
Attonewton
Centinewton
Decanewton
Decinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Force
Grave-Força
Hectonewton
Joule/Centímetro
Joule por Metro
Quilograma-força
Kilonewton
Kilopond
Kilopound-Force
Kip-Force
Meganewton
Micronewton
Milligrave-Force
Millinewton
Nanonewton
Newton
Onça-Force
Petanewton
piconewton
Pond
Libra Pé por Segundo Quadrado
Libra
Pound-Force
Sthene
Teranewton
Ton-Force (Long)
Ton-Force (Metric)
Ton-Force (Short)
Yottanewton
⎘ Cópia De
Degraus
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Fórmula
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Força de inércia descendente na válvula de escape conforme ela se move para cima
Fórmula
`"Pa"_{"valve"} = "m"*"a"_{"v"}`
Exemplo
`"63N"="0.45kg"*"140m/s²"`
Calculadora
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Força de inércia descendente na válvula de escape conforme ela se move para cima Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de Inércia na Válvula
=
Massa da Válvula
*
Aceleração da válvula
Pa
valve
=
m
*
a
v
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Força de Inércia na Válvula
-
(Medido em Newton)
- A Força de Inércia na Válvula é a força que age em oposição à direção do movimento da válvula na válvula.
Massa da Válvula
-
(Medido em Quilograma)
- Massa da Válvula é a massa (uma medida da quantidade de matéria na válvula) da válvula.
Aceleração da válvula
-
(Medido em Metro/Quadrado Segundo)
- Aceleração da Válvula é a aceleração com que a válvula abre ou fecha.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa da Válvula:
0.45 Quilograma --> 0.45 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Aceleração da válvula:
140 Metro/Quadrado Segundo --> 140 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pa
valve
= m*a
v
-->
0.45*140
Avaliando ... ...
Pa
valve
= 63
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
63 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
63 Newton
<--
Força de Inércia na Válvula
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Força no balancim das válvulas
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Força de inércia descendente na válvula de escape conforme ela se move para cima
Créditos
Criado por
Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência
(SGSITS)
,
Indore
Saurabh Patil criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
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
Força de inércia descendente na válvula de escape conforme ela se move para cima Fórmula
Força de Inércia na Válvula
=
Massa da Válvula
*
Aceleração da válvula
Pa
valve
=
m
*
a
v
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