Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial = (Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial*Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2)/6
Mbt = (σbt*t*w^2)/6
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial - (Medido en Metro de Newton) - El momento de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es el momento de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial - (Medido en Pascal) - La tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es la tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Grosor de la red de manivela - (Medido en Metro) - El espesor de la red de la manivela se define como el espesor de la red de la manivela (la porción de una manivela entre la muñequilla y el eje) medido paralelamente al eje longitudinal de la muñequilla.
Ancho de la web de la manivela - (Medido en Metro) - El ancho de la alma de la manivela se define como el ancho de la alma de la manivela (la porción de una manivela entre la muñequilla y el eje) medido perpendicular al eje longitudinal de la muñequilla.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial: 1.42 Newton por milímetro cuadrado --> 1420000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Grosor de la red de manivela: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Ancho de la web de la manivela: 65 Milímetro --> 0.065 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mbt = (σbt*t*w^2)/6 --> (1420000*0.04*0.065^2)/6
Evaluar ... ...
Mbt = 39.9966666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
39.9966666666667 Metro de Newton -->39996.6666666667 newton milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
39996.6666666667 39996.67 newton milímetro <-- Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial
(Cálculo completado en 00.014 segundos)

Créditos

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Creado por Saurabh Patil
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
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Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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14 Diseño de la red del cigüeñal en ángulo de par máximo Calculadoras

Esfuerzo de compresión máximo en el tejido del cigüeñal del cigüeñal lateral para un par máximo dado el estrés individual
​ Vamos Esfuerzo de compresión máximo en la red de la manivela = (Tensión de compresión directa en Crankweb+Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial+Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial)/2+(sqrt((Tensión de compresión directa en Crankweb+Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial+Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial)^2+(4*Esfuerzo cortante en la manivela^2)))/2
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial = (6*Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*(Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal-Diámetro del muñón o eje en el rodamiento 1/2))/(Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2)
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial = (6*Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red de manivela*0.5)))/(Grosor de la red de manivela^2*Ancho de la web de la manivela)
Máxima tensión de compresión en el cigüeñal del cigüeñal lateral para un par máximo
​ Vamos Esfuerzo de compresión máximo en la red de la manivela = Tensión de compresión en el plano central del alma del cigüeñal/2+(sqrt(Tensión de compresión en el plano central del alma del cigüeñal^2+(4*Esfuerzo cortante en la manivela^2)))/2
Esfuerzo de compresión total en el tejido del cigüeñal del cigüeñal lateral al par máximo
​ Vamos Tensión de compresión en el plano central del alma del cigüeñal = Tensión de compresión directa en Crankweb+Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial+Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo
​ Vamos Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial = Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*(Distancia entre el pasador del cigüeñal y el cigüeñal-Diámetro del muñón o eje en el rodamiento 1/2)
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial = (6*Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial)/(Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2)
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés
​ Vamos Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial = (Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial*Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2)/6
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un momento dado de par máximo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial = (6*Momento de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial)/(Grosor de la red de manivela^2*Ancho de la web de la manivela)
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo dado el estrés
​ Vamos Momento de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial = (Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial*Grosor de la red de manivela^2*Ancho de la web de la manivela)/6
Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
​ Vamos Momento de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial = Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red de manivela*0.5))
Momento de torsión en el cigüeñal del cigüeñal lateral a par máximo
​ Vamos Momento de torsión en Crankweb = Fuerza tangencial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red de manivela*0.5))
Esfuerzo de compresión directo en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
​ Vamos Tensión de compresión directa en Crankweb = Fuerza radial en el pasador del cigüeñal/(Ancho de la web de la manivela*Grosor de la red de manivela)
Esfuerzo cortante en el cigüeñal del cigüeñal lateral al par máximo
​ Vamos Esfuerzo cortante en la manivela = (4.5*Momento de torsión en Crankweb)/(Ancho de la web de la manivela*Grosor de la red de manivela^2)

Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés Fórmula

Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial = (Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial*Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2)/6
Mbt = (σbt*t*w^2)/6
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