Calculadora A a Z
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Calculadora Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba
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Fuerza sobre el balancín de las válvulas
Diseño del pasador de fulcro
Diseño de empujador
Diseño de extremo bifurcado
Diseño de la sección transversal del balancín.
✖
La masa de la válvula es la masa (una medida de la cantidad de materia en la válvula) de la válvula.
ⓘ
Masa de válvula [m]
Assarion (Romano bíblico)
Unidad de masa atómica
Attograma
Dram avoirdupois
Bekan (Hebreo Bíblico)
Quilate
Centigramo
Dalton
Decagramo
Decigramo
Denarius (Romano bíblico)
Didrachma (Griego bíblico)
Drachma (Griego bíblico)
Masa de electrones (Resto)
Exagramo
Femtogram
Gama
Gerah (Hebreo Bíblico)
gigagramo
gigatonelada
Grain
Gramo
Hectogramo
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (US)
Misa de Júpiter
Kilogramo
Kilogramo-Fuerza Cuadrado Segundo por Metro
kilolibra
Kilotón (métrico)
Lepton (Romano bíblico)
Misa de Deuteron
masa de la tierra
masa de neutrones
Masa de protón
masa de sol
Megagramo
megatonelada
microgramo
Miligramo
Mina (Griego bíblico)
Mina (Hebreo Bíblico)
Misa de los Muones
Nanogramo
Onza
Pennyweight
Petagramo
Pictograma
Masa de planck
Libra
Libra (Troy o Boticario)
libra
Libra-Fuerza Segundo Cuadrado por Pie
Quadrans (Romano bíblico)
Quarter (Reino Unido)
Quarter (US)
Quintal (métrico)
Escrúpulo (Boticario)
Shekel (hebreo bíblico)
Slug
masa solar
Stone (Reino Unido)
Stone (US)
Talent (Griego bíblico)
Talent (Hebreo Bíblico)
Teragramo
Tetradrachma (Griego bíblico)
Tonelada (Ensayo) (Reino Unido)
Tonelada (Ensayo) (US)
Tonelada (Largo)
Tonelada (Métrico)
Tonelada (Corta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
La aceleración de la válvula es la aceleración con la que la válvula se abre o se cierra.
ⓘ
Aceleración de la válvula [a
v
]
Aceleración de caída libre en Haumea
Aceleración de la caída libre en Júpiter
Aceleración de la caída libre en Marte
Aceleración de la caída libre en Mercurio
Aceleración de la caída libre en Neptuno
Aceleración de la caída libre en Plutón
Aceleración de la caída libre en Saturno
Aceleración de la caída libre en la Luna
Aceleración de la caída libre en el Sol
Aceleración de la caída libre en Urano
Aceleración de la caída libre en Venus
Aceleración de la gravedad
Centímetro/Segundo cuadrado
Decámetro/Segundo cuadrado
Decímetro/Segundo cuadrado
Pie/Cuadrado Segundo
Gal
Galileo
Hectómetro/Segundo cuadrado
Pulgada/Cuadrado Segundo
Kilómetro / Hora Segundo
Kilómetro/Segundo cuadrado
Metro / hora cuadrada
Metro por milisegundo cuadrado
Metro / minuto cuadrado
Metro/Segundo cuadrado
Micrómetro/Segundo cuadrado
Milla/Cuadrado Segundo
Milímetro / segundo cuadrado
Nanómetro/Segundo cuadrado
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
Yarda/Cuadrado Segundo
+10%
-10%
✖
La fuerza de inercia sobre la válvula es la fuerza que actúa en sentido opuesto a la dirección del movimiento de la válvula sobre la válvula.
ⓘ
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba [P
]
Unidad de Fuerza Atómica
attonenewton
Centinewton
Decanewton
decinewton
Dina
Exanewton
Femtonewton
giganewton
Gramo-Fuerza
Grave-Force
hectonewton
Joule/Centímetro
Joule por metro
Kilogramo-Fuerza
kilonewton
Kilopond
Kilopound-Fuerza
Kip-Fuerza
meganewton
micronewton
Milligrave-Force
milinewton
nanonewton
Newton
Onza-Fuerza
Petanewton
Piconewton
Pond
Libra pie por segundo cuadrado
libra
Pound-Fuerza
Sthene
teranewton
Tonelada-Fuerza (Largo)
Tonelada-Fuerza (Métrico)
Tonelada-Fuerza (Corto)
Yottanewton
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Pasos
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Fórmula
✖
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba
Fórmula
`"P"_{""} = "m"*"a"_{"v"}`
Ejemplo
`"63N"="0.45kg"*"140m/s²"`
Calculadora
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Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de inercia en la válvula
=
Masa de válvula
*
Aceleración de la válvula
P
=
m
*
a
v
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Fuerza de inercia en la válvula
-
(Medido en Newton)
- La fuerza de inercia sobre la válvula es la fuerza que actúa en sentido opuesto a la dirección del movimiento de la válvula sobre la válvula.
Masa de válvula
-
(Medido en Kilogramo)
- La masa de la válvula es la masa (una medida de la cantidad de materia en la válvula) de la válvula.
Aceleración de la válvula
-
(Medido en Metro/Segundo cuadrado)
- La aceleración de la válvula es la aceleración con la que la válvula se abre o se cierra.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa de válvula:
0.45 Kilogramo --> 0.45 Kilogramo No se requiere conversión
Aceleración de la válvula:
140 Metro/Segundo cuadrado --> 140 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P
= m*a
v
-->
0.45*140
Evaluar ... ...
P
= 63
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
63 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
63 Newton
<--
Fuerza de inercia en la válvula
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba
Créditos
Creado por
Saurabh Patil
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria
(SGSITS)
,
Indore
¡Saurabh Patil ha creado esta calculadora y 700+ más calculadoras!
Verificada por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología
(LIENDRE)
,
Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!
<
16 Fuerza sobre el balancín de las válvulas Calculadoras
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape dada la presión de succión
Vamos
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
= (
pi
*
Contrapresión en la válvula del motor
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)/4+
Masa de válvula
*
Aceleración de la válvula
+(
pi
*
Presión máxima de succión
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)/4
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada dada la presión de succión
Vamos
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada
=
Masa de válvula
*
Aceleración de la válvula
+(
pi
*
Presión máxima de succión
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)/4
Fuerza total en el balancín de la válvula de escape dado el momento de flexión cerca de la protuberancia del balancín
Vamos
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
=
Momento de flexión en el balancín
/(
Longitud del balancín en el lado de la válvula de escape
-
Diámetro del pasador de fulcro
)
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape dada la fuerza total en el balancín de la válvula de escape
Vamos
Fuerza de inercia en la válvula
=
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
-(
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
+
Carga de gas en la válvula de escape
)
Fuerza inicial del resorte en la válvula de escape dada la fuerza total en el balancín de la válvula de escape
Vamos
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
=
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
-(
Fuerza de inercia en la válvula
+
Carga de gas en la válvula de escape
)
Carga de gas en la válvula de escape dada la fuerza total en el balancín de la válvula de escape
Vamos
Carga de gas en la válvula de escape
=
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
-(
Fuerza de inercia en la válvula
+
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
)
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
Vamos
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de escape
=
Carga de gas en la válvula de escape
+
Fuerza de inercia en la válvula
+
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
Contrapresión cuando se abre la válvula de escape
Vamos
Contrapresión en la válvula del motor
= (4*
Carga de gas en la válvula de escape
)/(
pi
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)
Carga de gas en la válvula de escape cuando se abre
Vamos
Carga de gas en la válvula de escape
= (
pi
*
Contrapresión en la válvula del motor
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)/4
Presión máxima de succión en la válvula de escape
Vamos
Presión máxima de succión
= (4*
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
)/(
pi
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)
Fuerza inicial del resorte en la válvula de escape
Vamos
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
= (
pi
*
Presión máxima de succión
*
Diámetro de la cabeza de la válvula
^2)/4
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula dada la fuerza total en el balancín de la válvula de entrada
Vamos
Fuerza de inercia en la válvula
=
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada
-
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
Fuerza de resorte inicial en la válvula dada Fuerza total en el balancín de la válvula de entrada
Vamos
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
=
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada
-
Fuerza de inercia en la válvula
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada
Vamos
Fuerza total sobre el balancín de la válvula de entrada
=
Fuerza de inercia en la válvula
+
Fuerza del resorte en la válvula del balancín
Esfuerzo de flexión en el balancín cerca de la protuberancia del balancín dado el momento de flexión
Vamos
Tensión de flexión en el balancín
=
Momento de flexión en el balancín
/(37*
Grosor de la red del balancín
^3)
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba
Vamos
Fuerza de inercia en la válvula
=
Masa de válvula
*
Aceleración de la válvula
Fuerza de inercia hacia abajo en la válvula de escape a medida que se mueve hacia arriba Fórmula
Fuerza de inercia en la válvula
=
Masa de válvula
*
Aceleración de la válvula
P
=
m
*
a
v
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