Momento flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore dovuto alla spinta radiale per la coppia massima Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale = Forza radiale sul perno di manovella*((Lunghezza del perno di pedivella*0.75)+(Spessore del nastro della manovella*0.5))
Mbr = Pr*((Lc*0.75)+(t*0.5))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale - (Misurato in Newton metro) - Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale è il momento flettente nella manovella dovuto alla componente radiale della forza sulla biella sul perno di manovella.
Forza radiale sul perno di manovella - (Misurato in Newton) - La forza radiale sul perno di biella è la componente della forza di spinta sulla biella che agisce sul perno di biella nella direzione radiale della biella.
Lunghezza del perno di pedivella - (Misurato in metro) - La lunghezza del perno di biella è la dimensione del perno di biella da un'estremità all'altra e indica quanto è lungo il perno di biella.
Spessore del nastro della manovella - (Misurato in metro) - Lo spessore del nastro della pedivella è definito come lo spessore del nastro della pedivella (la porzione di una manovella tra il perno di biella e l'albero) misurato parallelamente all'asse longitudinale del perno di biella.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza radiale sul perno di manovella: 497.62 Newton --> 497.62 Newton Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del perno di pedivella: 43 Millimetro --> 0.043 metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore del nastro della manovella: 40 Millimetro --> 0.04 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Mbr = Pr*((Lc*0.75)+(t*0.5)) --> 497.62*((0.043*0.75)+(0.04*0.5))
Valutare ... ...
Mbr = 26.000645
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
26.000645 Newton metro -->26000.645 Newton Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
26000.645 26000.64 Newton Millimetro <-- Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale
(Calcolo completato in 00.016 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSITS), Indore
Saurabh Patil ha creato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

14 Progettazione del nastro della pedivella all'angolo di coppia massima Calcolatrici

Massima sollecitazione di compressione nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale per la coppia massima date le sollecitazioni individuali
​ Partire Massima sollecitazione di compressione nella manovella = (Sollecitazione di compressione diretta in Crankweb+Sollecitazione di flessione nella manovella dovuta alla forza radiale+Sollecitazione di flessione nella manovella a causa della forza tangenziale)/2+(sqrt((Sollecitazione di compressione diretta in Crankweb+Sollecitazione di flessione nella manovella dovuta alla forza radiale+Sollecitazione di flessione nella manovella a causa della forza tangenziale)^2+(4*Sollecitazione di taglio nella Crankweb^2)))/2
Sollecitazione flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore a causa della spinta tangenziale per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione di flessione nella manovella a causa della forza tangenziale = (6*Forza tangenziale sul perno di manovella*(Distanza tra perno di manovella e albero motore-Diametro del perno o dell'albero sul cuscinetto 1/2))/(Spessore del nastro della manovella*Larghezza del nastro della manovella^2)
Sollecitazione flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore a causa della spinta radiale per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione di flessione nella manovella dovuta alla forza radiale = (6*Forza radiale sul perno di manovella*((Lunghezza del perno di pedivella*0.75)+(Spessore del nastro della manovella*0.5)))/(Spessore del nastro della manovella^2*Larghezza del nastro della manovella)
Massima sollecitazione di compressione nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale per la coppia massima
​ Partire Massima sollecitazione di compressione nella manovella = Sollecitazione di compressione nel piano centrale della manovella/2+(sqrt(Sollecitazione di compressione nel piano centrale della manovella^2+(4*Sollecitazione di taglio nella Crankweb^2)))/2
Sollecitazione di compressione totale nell'albero motore dell'albero motore laterale alla coppia massima
​ Partire Sollecitazione di compressione nel piano centrale della manovella = Sollecitazione di compressione diretta in Crankweb+Sollecitazione di flessione nella manovella dovuta alla forza radiale+Sollecitazione di flessione nella manovella a causa della forza tangenziale
Sollecitazione flettente nell'albero a gomiti laterale dell'albero a gomiti dovuta alla spinta tangenziale per la coppia massima data momento
​ Partire Sollecitazione di flessione nella manovella a causa della forza tangenziale = (6*Momento flettente nella manovella dovuto alla forza tangenziale)/(Spessore del nastro della manovella*Larghezza del nastro della manovella^2)
Momento flettente nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale dovuto alla spinta tangenziale per la coppia massima data la sollecitazione
​ Partire Momento flettente nella manovella dovuto alla forza tangenziale = (Sollecitazione di flessione nella manovella a causa della forza tangenziale*Spessore del nastro della manovella*Larghezza del nastro della manovella^2)/6
Sollecitazione flettente nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale dovuta alla spinta radiale per la coppia massima data momento
​ Partire Sollecitazione di flessione nella manovella dovuta alla forza radiale = (6*Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale)/(Spessore del nastro della manovella^2*Larghezza del nastro della manovella)
Momento flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore dovuto alla spinta radiale per la coppia massima data la sollecitazione
​ Partire Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale = (Sollecitazione di flessione nella manovella dovuta alla forza radiale*Spessore del nastro della manovella^2*Larghezza del nastro della manovella)/6
Momento flettente nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale dovuto alla spinta tangenziale per la coppia massima
​ Partire Momento flettente nella manovella dovuto alla forza tangenziale = Forza tangenziale sul perno di manovella*(Distanza tra perno di manovella e albero motore-Diametro del perno o dell'albero sul cuscinetto 1/2)
Momento flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore dovuto alla spinta radiale per la coppia massima
​ Partire Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale = Forza radiale sul perno di manovella*((Lunghezza del perno di pedivella*0.75)+(Spessore del nastro della manovella*0.5))
Momento torsionale nell'albero motore laterale alla coppia massima
​ Partire Momento torsionale nella rete a manovella = Forza tangenziale sul perno di manovella*((Lunghezza del perno di pedivella*0.75)+(Spessore del nastro della manovella*0.5))
Sforzo di taglio nell'albero a gomiti dell'albero a gomiti laterale alla coppia massima
​ Partire Sollecitazione di taglio nella Crankweb = (4.5*Momento torsionale nella rete a manovella)/(Larghezza del nastro della manovella*Spessore del nastro della manovella^2)
Sollecitazione di compressione diretta nell'albero motore laterale dell'albero motore a causa della spinta radiale per la coppia massima
​ Partire Sollecitazione di compressione diretta in Crankweb = Forza radiale sul perno di manovella/(Larghezza del nastro della manovella*Spessore del nastro della manovella)

Momento flettente nell'albero motore laterale dell'albero motore dovuto alla spinta radiale per la coppia massima Formula

Momento flettente nella manovella dovuto alla forza radiale = Forza radiale sul perno di manovella*((Lunghezza del perno di pedivella*0.75)+(Spessore del nastro della manovella*0.5))
Mbr = Pr*((Lc*0.75)+(t*0.5))
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