Calculadora A a Z
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Projeto do eixo sob o volante na posição de ponto morto superior
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Reações dos rolamentos no ângulo de torque máximo
✖
A largura da alma da manivela é definida como a largura da alma da manivela (a porção de uma manivela entre o molinete e o eixo) medida perpendicularmente ao eixo longitudinal do molinete.
ⓘ
Largura da manivela [w]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
A espessura da alma da manivela é definida como a espessura da alma da manivela (a porção de uma manivela entre o molinete e o eixo) medida paralelamente ao eixo longitudinal do molinete.
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Espessura da manivela [t]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
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Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
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Quiloyard
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Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
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Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
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Raio do Sol
Terâmetro
Twip
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Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
O módulo da seção polar do Crankweb é a razão entre o momento polar de inércia em torno do eixo neutro e a distância da fibra extrema do eixo neutro.
ⓘ
Módulo de seção polar da manivela do virabrequim central para torque máximo [Z
p
]
Acre-pé
Acre-foot (Pesquisa dos EUA)
Acre-Inch
Barrel (Petróleo)
Barril (Reino Unido)
Barril (Estados Unidos)
Bath (Bíblico)
Pé do tabuleiro
Cab (Bíblico)
Centilitro
Centum pé cúbico
Cor (Bíblico)
Cordão
Angstrom Cúbico
Atômetro Cúbico
centímetro cúbico
decímetro cúbico
Femtômetro Cúbico
Pé cúbico
Polegada cúbica
quilômetro cúbico
Metro cúbico
micrômetro cúbico
Mile cúbico
Cubic Millimeter
nanômetro cúbico
Picômetro Cúbico
jarda cúbica
Copo (Métrico)
Copo (Reino Unido)
Cup (Estados Unidos)
Decalitro
Decilitro
Decistere
Decastério
Colher de sobremesa (Reino Unido)
Colher de sobremesa (EUA)
Dram
Solta
Femtoliter
Onça fluida (Reino Unido)
Onça fluida (Estados Unidos)
Galão (Reino Unido)
Galão (Estados Unidos)
Gigalitro
Gill (Reino Unido)
Gill (Estados Unidos)
Hectolitro
Hin (Bíblico)
Hogshead
Homer (Bíblico)
Hundred-Cubic Foot
Quilolitro
Litro
Log (bíblico)
Megalitro
Microlitro
Mililitro
Minim (Reino Unido)
Minim (Estados Unidos)
Nanolitro
Petaliter
picoliter
Pint (Reino Unido)
Pint (Estados Unidos)
Quart (Reino Unido)
Quart (Estados Unidos)
Stere
Colher de sopa (métrica)
Colher de sopa (Reino Unido)
Colher de sopa (EUA)
Taza (espanhol)
Colher de chá (métrica)
Colher de chá (Reino Unido)
Colher de chá (EUA)
Teralitro
Ton Register
Tun
Volume da Terra
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Módulo de seção polar da manivela do virabrequim central para torque máximo
Fórmula
`"Z"_{"p"} = ("w"*"t"^2)/4.5`
Exemplo
`"23111.11mm³"=("65mm"*("40mm")^2)/4.5`
Calculadora
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Módulo de seção polar da manivela do virabrequim central para torque máximo Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Módulo da Seção Polar do Crankweb
= (
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)/4.5
Z
p
= (
w
*
t
^2)/4.5
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Módulo da Seção Polar do Crankweb
-
(Medido em Metro cúbico)
- O módulo da seção polar do Crankweb é a razão entre o momento polar de inércia em torno do eixo neutro e a distância da fibra extrema do eixo neutro.
Largura da manivela
-
(Medido em Metro)
- A largura da alma da manivela é definida como a largura da alma da manivela (a porção de uma manivela entre o molinete e o eixo) medida perpendicularmente ao eixo longitudinal do molinete.
Espessura da manivela
-
(Medido em Metro)
- A espessura da alma da manivela é definida como a espessura da alma da manivela (a porção de uma manivela entre o molinete e o eixo) medida paralelamente ao eixo longitudinal do molinete.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Largura da manivela:
65 Milímetro --> 0.065 Metro
(Verifique a conversão
aqui
)
Espessura da manivela:
40 Milímetro --> 0.04 Metro
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Z
p
= (w*t^2)/4.5 -->
(0.065*0.04^2)/4.5
Avaliando ... ...
Z
p
= 2.31111111111111E-05
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.31111111111111E-05 Metro cúbico -->23111.1111111111 Cubic Millimeter
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
23111.1111111111
≈
23111.11 Cubic Millimeter
<--
Módulo da Seção Polar do Crankweb
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Projeto da alma da manivela no ângulo de torque máximo
»
Módulo de seção polar da manivela do virabrequim central para torque máximo
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!
<
20 Projeto da alma da manivela no ângulo de torque máximo Calculadoras
Tensão de compressão máxima na manivela do virabrequim central para torque máximo dadas as dimensões da manivela
Vai
Tensão compressiva máxima na manivela
= (6*
Momento fletor na teia de manivela devido à força radial
)/(
Espessura da manivela
^2*
Largura da manivela
)+(6*
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial
)/(
Espessura da manivela
*
Largura da manivela
^2)+(
Força radial no pino da manivela
/(2*
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
))
Tensão de cisalhamento na manivela do virabrequim central para torque máximo dada a reação no rolamento1
Vai
Tensão de cisalhamento na Crankweb
= (4.5/(
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2))*((
Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial
*(
Folga do rolamento central do virabrequim 1 do CrankPinCentre
+(
Comprimento do pino da manivela
/2)))-(
Força tangencial no pino da manivela
*(
Comprimento do pino da manivela
/2)))
Momento de torção na manivela do virabrequim central para torque máximo dada a reação no rolamento1
Vai
Momento de torção em Crankweb
= (
Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial
*(
Folga do rolamento central do virabrequim 1 do CrankPinCentre
+(
Comprimento do pino da manivela
/2)))-(
Força tangencial no pino da manivela
*(
Comprimento do pino da manivela
/2))
Tensão de cisalhamento na manivela do virabrequim central para torque máximo dada a reação no rolamento2
Vai
Tensão de cisalhamento na Crankweb
= (4.5/(
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2))*(
Força Horizontal no Rolamento2 por Força Tangencial
*(
Folga do rolamento central do virabrequim 2 do CrankPinCentre
-(
Comprimento do pino da manivela
/2)))
Momento de flexão na manivela do virabrequim central devido ao empuxo radial para torque máximo
Vai
Momento fletor na teia de manivela devido à força radial
=
Reação vertical no rolamento 2 devido à força radial
*(
Folga do rolamento central do virabrequim 2 do CrankPinCentre
-(
Comprimento do pino da manivela
/2)-(
Espessura da manivela
/2))
Tensão de compressão máxima na manivela do virabrequim central para torque máximo dado o estresse direto
Vai
Tensão compressiva máxima na manivela
= (
Tensão compressiva direta em Crankweb
/2)+((
sqrt
((
Tensão compressiva direta em Crankweb
^2)+(4*
Tensão de cisalhamento na Crankweb
^2)))/2)
Momento de flexão na manivela do virabrequim central devido ao empuxo tangencial para torque máximo
Vai
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial
=
Força tangencial no pino da manivela
*(
Distância entre o pino da manivela e o virabrequim
-(
Diâmetro do virabrequim na junta da manivela
/2))
Tensão de compressão máxima na manivela do virabrequim central para torque máximo
Vai
Tensão compressiva máxima na manivela
=
Tensão compressiva direta em Crankweb
+
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial
+
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial
Momento de torção na manivela do virabrequim central para torque máximo dada a reação no rolamento2
Vai
Momento de torção em Crankweb
=
Força Horizontal no Rolamento2 por Força Tangencial
*(
Folga do rolamento central do virabrequim 2 do CrankPinCentre
-(
Comprimento do pino da manivela
/2))
Tensão de flexão na manivela do virabrequim central devido ao empuxo tangencial para torque máximo determinado momento
Vai
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial
= (6*
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial
)/(
Espessura da manivela
*
Largura da manivela
^2)
Momento de flexão na manivela do virabrequim central devido ao empuxo tangencial para torque máximo dado o estresse
Vai
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial
= (
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial
*
Espessura da manivela
*
Largura da manivela
^2)/6
Tensão de flexão na manivela do virabrequim central devido ao empuxo radial para torque máximo determinado momento
Vai
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial
= (6*
Momento fletor na teia de manivela devido à força radial
)/(
Espessura da manivela
^2*
Largura da manivela
)
Momento de flexão na manivela do virabrequim central devido ao empuxo radial para torque máximo dado o estresse
Vai
Momento fletor na teia de manivela devido à força radial
= (
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial
*
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)/6
Tensão de compressão direta na manivela do virabrequim central devido ao empuxo radial para torque máximo
Vai
Tensão compressiva direta em Crankweb
=
Força radial no pino da manivela
/(2*
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
)
Tensão de cisalhamento na manivela do virabrequim central para torque máximo dado o momento de torção
Vai
Tensão de cisalhamento na Crankweb
= (4.5*
Momento de torção em Crankweb
)/(
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)
Momento de torção na manivela do virabrequim central para torque máximo devido à tensão de cisalhamento
Vai
Momento de torção em Crankweb
= (
Tensão de cisalhamento na Crankweb
*
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)/4.5
Tensão de cisalhamento na manivela do virabrequim central para torque máximo dado o módulo da seção polar
Vai
Tensão de cisalhamento na Crankweb
=
Momento de torção em Crankweb
/
Módulo da Seção Polar do Crankweb
Momento de torção na manivela do virabrequim central para torque máximo dado o módulo da seção polar
Vai
Momento de torção em Crankweb
=
Tensão de cisalhamento na Crankweb
*
Módulo da Seção Polar do Crankweb
Módulo de seção polar da manivela do virabrequim central para torque máximo
Vai
Módulo da Seção Polar do Crankweb
= (
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)/4.5
Módulo de seção da manivela do virabrequim central para torque máximo
Vai
Módulo de seção do Crankweb
= (
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)/6
Módulo de seção polar da manivela do virabrequim central para torque máximo Fórmula
Módulo da Seção Polar do Crankweb
= (
Largura da manivela
*
Espessura da manivela
^2)/4.5
Z
p
= (
w
*
t
^2)/4.5
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