Momento de torção no plano central do virabrequim lateral abaixo do volante do motor no torque máximo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento de torção no virabrequim sob o volante = Força tangencial no pino da manivela*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim
Mt = Pt*r
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Momento de torção no virabrequim sob o volante - (Medido em Medidor de Newton) - Momento de torção no virabrequim sob o volante é o momento de torção induzido no plano central do virabrequim abaixo do volante quando uma força de torção externa é aplicada ao virabrequim.
Força tangencial no pino da manivela - (Medido em Newton) - A força tangencial no pino da manivela é o componente da força de impulso na biela que atua no pino da manivela na direção tangencial à biela.
Distância entre o pino da manivela e o virabrequim - (Medido em Metro) - Distância entre o pino da manivela e o virabrequim é a distância perpendicular entre o pino da manivela e o virabrequim.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força tangencial no pino da manivela: 3613.665 Newton --> 3613.665 Newton Nenhuma conversão necessária
Distância entre o pino da manivela e o virabrequim: 10.5 Milímetro --> 0.0105 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Mt = Pt*r --> 3613.665*0.0105
Avaliando ... ...
Mt = 37.9434825
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
37.9434825 Medidor de Newton -->37943.4825 Newton Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
37943.4825 37943.48 Newton Milímetro <-- Momento de torção no virabrequim sob o volante
(Cálculo concluído em 00.008 segundos)

Créditos

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Criado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
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Verificado por Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

9 Projeto do eixo sob o volante no ângulo de torque máximo Calculadoras

Momento de flexão resultante no virabrequim lateral abaixo do volante no torque máximo dadas as reações do rolamento
​ Vai Momento de flexão total no virabrequim sob o volante = (sqrt((((Força radial no pino da manivela*(Distância de balanço da força do pistão do rolamento 1+Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante))-(Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante*(Reação vertical no rolamento 1 devido à força radial+Reação vertical no rolamento 1 devido ao volante)))^2)+(((Força tangencial no pino da manivela*(Distância de balanço da força do pistão do rolamento 1+Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante))-(Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante*(Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial+Reação horizontal no rolamento 1 devido à correia)))^2)))
Momento de flexão horizontal no plano central do virabrequim lateral abaixo do volante no torque máximo
​ Vai Momento fletor horizontal no eixo sob o volante = (Força tangencial no pino da manivela*(Distância de balanço da força do pistão do rolamento 1+Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante))-(Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante*(Força horizontal no rolamento 1 por força tangencial+Reação horizontal no rolamento 1 devido à correia))
Momento de flexão vertical no plano central do virabrequim lateral abaixo do volante no torque máximo
​ Vai Momento fletor vertical no eixo sob o volante = (Força radial no pino da manivela*(Distância de balanço da força do pistão do rolamento 1+Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante))-(Folga do rolamento lateral do virabrequim 1 do volante*(Reação vertical no rolamento 1 devido à força radial+Reação vertical no rolamento 1 devido ao volante))
Tensão de cisalhamento torcional no virabrequim lateral abaixo do volante para torque máximo
​ Vai Tensão de cisalhamento no virabrequim sob o volante = 16/(pi*Diâmetro do eixo sob o volante^3)*sqrt(Momento fletor vertical no eixo sob o volante^2+Momento fletor horizontal no eixo sob o volante^2+(Força tangencial no pino da manivela*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim)^2)
Diâmetro do virabrequim lateral sob o volante no torque máximo
​ Vai Diâmetro do eixo sob o volante = (16/(pi*Tensão de cisalhamento no virabrequim sob o volante)*sqrt(Momento fletor horizontal no eixo sob o volante^2+Momento fletor vertical no eixo sob o volante^2+Momento de torção no virabrequim sob o volante^2))^(1/3)
Diâmetro do virabrequim lateral sob o volante no torque máximo dados os momentos
​ Vai Diâmetro do eixo sob o volante = (16/(pi*Tensão de cisalhamento no virabrequim sob o volante)*sqrt(Momento de flexão total no virabrequim sob o volante^2+Momento de torção no virabrequim sob o volante^2))^(1/3)
Tensão de cisalhamento torcional no virabrequim lateral abaixo do volante para torque máximo em determinados momentos
​ Vai Tensão de cisalhamento no virabrequim sob o volante = 16/(pi*Diâmetro do eixo sob o volante^3)*sqrt(Momento de flexão total no virabrequim sob o volante^2+Momento de torção no virabrequim sob o volante^2)
Momento de flexão resultante no virabrequim lateral abaixo do volante no torque máximo dados os momentos
​ Vai Momento de flexão total no virabrequim sob o volante = sqrt(Momento fletor vertical no eixo sob o volante^2+Momento fletor horizontal no eixo sob o volante^2)
Momento de torção no plano central do virabrequim lateral abaixo do volante do motor no torque máximo
​ Vai Momento de torção no virabrequim sob o volante = Força tangencial no pino da manivela*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim

Momento de torção no plano central do virabrequim lateral abaixo do volante do motor no torque máximo Fórmula

Momento de torção no virabrequim sob o volante = Força tangencial no pino da manivela*Distância entre o pino da manivela e o virabrequim
Mt = Pt*r
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