Diâmetro do virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo em determinados momentos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diâmetro do virabrequim na junta da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela))*sqrt((Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2)+(Momento de torção na junta Crankweb^2)))^(1/3)
ds1 = ((16/(pi*τ))*sqrt((Mb^2)+(Mt^2)))^(1/3)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Diâmetro do virabrequim na junta da manivela - (Medido em Metro) - O diâmetro do virabrequim na junta da manivela é o diâmetro do virabrequim na junção da manivela e do virabrequim.
Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela - (Medido em Pascal) - Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela é a quantidade de tensão de cisalhamento (causa deformação por deslizamento ao longo do plano paralelo à tensão imposta) no virabrequim na junção da manivela.
Momento de flexão resultante na junta Crankweb - (Medido em Medidor de Newton) - O momento fletor resultante na junta da manivela é a resultante dos momentos fletores na horizontal
Momento de torção na junta Crankweb - (Medido em Medidor de Newton) - Momento de torção na junta da manivela é o momento de torção no virabrequim na junção da manivela e do virabrequim.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela: 25.16 Newton por Milímetro Quadrado --> 25160000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Momento de flexão resultante na junta Crankweb: 854 Medidor de Newton --> 854 Medidor de Newton Nenhuma conversão necessária
Momento de torção na junta Crankweb: 640 Medidor de Newton --> 640 Medidor de Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ds1 = ((16/(pi*τ))*sqrt((Mb^2)+(Mt^2)))^(1/3) --> ((16/(pi*25160000))*sqrt((854^2)+(640^2)))^(1/3)
Avaliando ... ...
ds1 = 0.0600023748925511
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0600023748925511 Metro -->60.0023748925511 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
60.0023748925511 60.00237 Milímetro <-- Diâmetro do virabrequim na junta da manivela
(Cálculo concluído em 00.004 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 Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

7 Projeto do eixo na junção da alma da manivela no ângulo de torque máximo Calculadoras

Momento de flexão no plano horizontal do virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo
​ Vai Momento de flexão horizontal na junta da alma da manivela direita = Força Horizontal no Rolamento 1 por Força Tangencial*(Distância do Rolamento 1 ao Centro do Pino da Manivela+(Comprimento do pino da manivela/2)+(Espessura da manivela/2))-Força tangencial no pino da manivela*((Comprimento do pino da manivela/2)+(Espessura da manivela/2))
Momento de flexão no plano vertical do virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo
​ Vai Momento de flexão vertical na junta da manivela = (Reação Vertical no Rolamento 1 devido à Força Radial*(Distância do Rolamento 1 ao Centro do Pino da Manivela+(Comprimento do pino da manivela/2)+(Espessura da manivela/2)))-(Força radial no pino da manivela*((Comprimento do pino da manivela/2)+(Espessura da manivela/2)))
Diâmetro do virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo em determinados momentos
​ Vai Diâmetro do virabrequim na junta da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela))*sqrt((Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2)+(Momento de torção na junta Crankweb^2)))^(1/3)
Tensão de cisalhamento no virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo
​ Vai Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela = (16/(pi*Diâmetro do virabrequim na junta da manivela^3))*sqrt((Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2)+(Momento de torção na junta Crankweb^2))
Diâmetro do virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo dado o momento da manivela
​ Vai Diâmetro do virabrequim na junta da manivela = 2*((Distância entre o pino da manivela e o virabrequim)-(Momento de flexão na Crankweb devido à força tangencial/Força tangencial no pino da manivela))
Momento de flexão resultante no virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo
​ Vai Momento de flexão resultante na junta Crankweb = sqrt((Momento de flexão vertical na junta da manivela^2)+(Momento de flexão horizontal na junta da alma da manivela direita^2))
Momento de torção no virabrequim central na junção do virabrequim direito para torque máximo
​ Vai Momento de torção na junta Crankweb = Força tangencial no pino da manivela*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim

Diâmetro do virabrequim central na junção da manivela direita para torque máximo em determinados momentos Fórmula

Diâmetro do virabrequim na junta da manivela = ((16/(pi*Tensão de cisalhamento no eixo na junta da manivela))*sqrt((Momento de flexão resultante na junta Crankweb^2)+(Momento de torção na junta Crankweb^2)))^(1/3)
ds1 = ((16/(pi*τ))*sqrt((Mb^2)+(Mt^2)))^(1/3)
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