Tensão de cisalhamento no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo em determinados momentos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela = (16/(pi*Diâmetro do virabrequim na junta da manivela^3))*(sqrt(Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2+Momento de torção na junta Crankweb^2))
τ = (16/(pi*ds1^3))*(sqrt(Mb^2+Mt^2))
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
Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela - (Medido em Pascal) - Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela é a quantidade de tensão de cisalhamento (causa deformação por deslizamento ao longo do plano paralelo à tensão imposta) no virabrequim na junção da manivela.
Diâmetro do virabrequim na junta da manivela - (Medido em Metro) - O diâmetro do virabrequim na junta da manivela é o diâmetro do virabrequim na junção da manivela e do virabrequim.
Momento de flexão resultante na junta Crankweb - (Medido em Medidor de Newton) - O momento fletor resultante na junta da manivela é a resultante dos momentos fletores na horizontal
Momento de torção na junta Crankweb - (Medido em Medidor de Newton) - Momento de torção na junta da manivela é o momento de torção no virabrequim na junção da manivela e do virabrequim.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diâmetro do virabrequim na junta da manivela: 30.4493 Milímetro --> 0.0304493 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Momento de flexão resultante na junta Crankweb: 318024.3 Newton Milímetro --> 318.0243 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Momento de torção na junta Crankweb: 6000 Newton Milímetro --> 6 Medidor de Newton (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
τ = (16/(pi*ds1^3))*(sqrt(Mb^2+Mt^2)) --> (16/(pi*0.0304493^3))*(sqrt(318.0243^2+6^2))
Avaliando ... ...
τ = 57382009.7144646
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
57382009.7144646 Pascal -->57.3820097144646 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
57.3820097144646 57.38201 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de cisalhamento no eixo na junta 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 Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

9 Projeto do eixo na junção da alma da manivela no ângulo de torque máximo Calculadoras

Diâmetro do virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo
​ Vai Diâmetro do virabrequim na junção = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela))*(sqrt(sqrt((Momento de flexão horizontal na junta da manivela^2)+(Momento de flexão vertical na junta da manivela^2)))^2)+(Força tangencial no Crankpin*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim)^2)^(1/3)
Tensão de cisalhamento no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo
​ Vai Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela = (16/(pi*Diâmetro do virabrequim na junta da manivela^3))*(sqrt((Momento de flexão horizontal na junta da manivela^2+Momento de flexão vertical na junta da manivela^2)+(Força tangencial no Crankpin*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim)^2))
Momento de flexão resultante no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo
​ Vai Momento de flexão resultante na junta Crankweb = sqrt((Força tangencial no Crankpin*((Comprimento do pino da manivela*0.75)+Espessura da manivela))^2+(Força radial no pino da manivela*((Comprimento do pino da manivela*0.75)+Espessura da manivela))^2)
Diâmetro do virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo dados os momentos
​ Vai Diâmetro do virabrequim na junta da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela))*(sqrt(Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2+Momento de torção na junta Crankweb^2)))^(1/3)
Tensão de cisalhamento no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo em determinados momentos
​ Vai Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela = (16/(pi*Diâmetro do virabrequim na junta da manivela^3))*(sqrt(Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2+Momento de torção na junta Crankweb^2))
Momento de flexão resultante no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo dados os momentos
​ Vai Momento de flexão resultante na junta Crankweb = (sqrt(Momento de flexão horizontal na junta da manivela^2+Momento de flexão vertical na junta da manivela^2))
Momento fletor no plano vertical do virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo
​ Vai Momento de flexão vertical na junta da manivela = Força radial no pino da manivela*((Comprimento do pino da manivela*0.75)+Espessura da manivela)
Momento fletor no plano horizontal do virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo
​ Vai Momento de flexão horizontal na junta da manivela = Força tangencial no Crankpin*((Comprimento do pino da manivela*0.75)+Espessura da manivela)
Momento de torção no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo
​ Vai Momento de torção na junta Crankweb = (Força tangencial no Crankpin*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim)

Tensão de cisalhamento no virabrequim lateral na junção da manivela para torque máximo em determinados momentos Fórmula

Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela = (16/(pi*Diâmetro do virabrequim na junta da manivela^3))*(sqrt(Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2+Momento de torção na junta Crankweb^2))
τ = (16/(pi*ds1^3))*(sqrt(Mb^2+Mt^2))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!