Gesamtdruckspannung in der Mittelebene der Kurbelwange der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckspannung in der Kurbelwangenmittelebene = Kraft auf Kurbelwellenumlenkung/(Breite der Kurbelwange*Dicke der Kurbelwange)+Biegespannung im Kurbelwellenstrang
σc = P/(w*t)+σb
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Druckspannung in der Kurbelwangenmittelebene - (Gemessen in Paskal) - Die Druckspannung in der Mittelebene der Kurbelwange ist die Größe der auf die Kurbelwange ausgeübten Kraft geteilt durch die Querschnittsfläche der Kurbelwange in einer Richtung senkrecht zur ausgeübten Kraft.
Kraft auf Kurbelwellenumlenkung - (Gemessen in Newton) - Die Kraft auf die Kurbelwange ist die Kraft, die auf die Kurbelwange wirkt, die bei der Montage der Kurbelwelle verwendet wird.
Breite der Kurbelwange - (Gemessen in Meter) - Die Breite der Kurbelwange ist definiert als die Breite der Kurbelwange (der Teil einer Kurbel zwischen dem Kurbelzapfen und der Welle), gemessen senkrecht zur Längsachse des Kurbelzapfens.
Dicke der Kurbelwange - (Gemessen in Meter) - Die Dicke der Kurbelwange ist definiert als die Dicke der Kurbelwange (der Teil einer Kurbel zwischen dem Kurbelzapfen und der Welle), gemessen parallel zur Längsachse des Kurbelzapfens.
Biegespannung im Kurbelwellenstrang - (Gemessen in Paskal) - Biegespannung in der Kurbelwange ist die Biegespannung in der Kurbelwange aufgrund des auf die Kurbelwange wirkenden Biegemoments.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraft auf Kurbelwellenumlenkung: 6500 Newton --> 6500 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Breite der Kurbelwange: 65 Millimeter --> 0.065 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dicke der Kurbelwange: 40 Millimeter --> 0.04 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Biegespannung im Kurbelwellenstrang: 14.42 Newton pro Quadratmillimeter --> 14420000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σc = P/(w*t)+σb --> 6500/(0.065*0.04)+14420000
Auswerten ... ...
σc = 16920000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
16920000 Paskal -->16.92 Newton pro Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
16.92 Newton pro Quadratmillimeter <-- Druckspannung in der Kurbelwangenmittelebene
(Berechnung in 00.021 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Design der Kurbelwange am oberen Totpunkt Taschenrechner

Biegespannung in der Mittelebene der Kurbelwange
​ LaTeX ​ Gehen Biegespannung im Kurbelwellenstrang = (6*(Kraft auf Kurbelwellenumlenkung*(Länge des Kurbelzapfens*0.75+Dicke der Kurbelwange/2)))/(Dicke der Kurbelwange^2*Breite der Kurbelwange)
Dicke der Kurbelwange bei gegebenem Biegemoment am Lager 1 der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung
​ LaTeX ​ Gehen Dicke der Kurbelwange = Biegemoment am Lager1 der Kurbelwelle/Kraft auf Kurbelzapfen-0.75*Länge des Kurbelzapfens-0.5*Länge des Lagers1 der Kurbelwelle
Biegemoment in der Mittelebene der Kurbelwange
​ LaTeX ​ Gehen Biegemoment in der Mittelebene der Kurbelwange = Kraft auf Kurbelwellenumlenkung*(Länge des Kurbelzapfens*0.75+Dicke der Kurbelwange/2)
Direkte Druckspannung in der Mittelebene der Kurbelwange der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung
​ LaTeX ​ Gehen Direkte Druckspannung in der Kurbelwange = Kraft auf Kurbelwellenumlenkung/(Breite der Kurbelwange*Dicke der Kurbelwange)

Gesamtdruckspannung in der Mittelebene der Kurbelwange der seitlichen Kurbelwelle in OT-Stellung Formel

​LaTeX ​Gehen
Druckspannung in der Kurbelwangenmittelebene = Kraft auf Kurbelwellenumlenkung/(Breite der Kurbelwange*Dicke der Kurbelwange)+Biegespannung im Kurbelwellenstrang
σc = P/(w*t)+σb
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