Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo tangencial para torque máximo dado o estresse Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial = (Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial*Espessura da manivela*Largura da manivela^2)/6
Mbt = (σbt*t*w^2)/6
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial - (Medido em Medidor de Newton) - O momento fletor na manivela devido à força tangencial é o momento fletor na manivela devido ao componente tangencial da força na biela no pino da manivela.
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial - (Medido em Pascal) - Tensão de flexão na manivela devido à força tangencial é a tensão de flexão na manivela devido ao componente tangencial da força na biela no pino da manivela.
Espessura da manivela - (Medido em Metro) - A espessura da alma da manivela é definida como a espessura da alma da manivela (a porção de uma manivela entre o molinete e o eixo) medida paralelamente ao eixo longitudinal do molinete.
Largura da manivela - (Medido em Metro) - A largura da alma da manivela é definida como a largura da alma da manivela (a porção de uma manivela entre o molinete e o eixo) medida perpendicularmente ao eixo longitudinal do molinete.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial: 1.42 Newton por Milímetro Quadrado --> 1420000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura da manivela: 40 Milímetro --> 0.04 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Largura da manivela: 65 Milímetro --> 0.065 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Mbt = (σbt*t*w^2)/6 --> (1420000*0.04*0.065^2)/6
Avaliando ... ...
Mbt = 39.9966666666667
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
39.9966666666667 Medidor de Newton -->39996.6666666667 Newton Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
39996.6666666667 39996.67 Newton Milímetro <-- Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial
(Cálculo concluído em 00.008 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 Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

Projeto da alma da manivela no ângulo de torque máximo Calculadoras

Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo
​ LaTeX ​ Vai Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial = (6*Força radial no pino da manivela*((Comprimento do pino da manivela*0.75)+(Espessura da manivela*0.5)))/(Espessura da manivela^2*Largura da manivela)
Tensão de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo determinado momento
​ LaTeX ​ Vai Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial = (6*Momento fletor na teia de manivela devido à força radial)/(Espessura da manivela^2*Largura da manivela)
Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo dado o estresse
​ LaTeX ​ Vai Momento fletor na teia de manivela devido à força radial = (Tensão de flexão na teia de manivela devido à força radial*Espessura da manivela^2*Largura da manivela)/6
Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo radial para torque máximo
​ LaTeX ​ Vai Momento fletor na teia de manivela devido à força radial = Força radial no pino da manivela*((Comprimento do pino da manivela*0.75)+(Espessura da manivela*0.5))

Momento de flexão na manivela do virabrequim lateral devido ao empuxo tangencial para torque máximo dado o estresse Fórmula

​LaTeX ​Vai
Momento fletor na teia de manivela devido à força tangencial = (Tensão de flexão na teia de manivela devido à força tangencial*Espessura da manivela*Largura da manivela^2)/6
Mbt = (σbt*t*w^2)/6
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