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La tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza radial es la tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente radial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal. Marque FAQs
σbr=6Pr((Lc0.75)+(t0.5))t2w
σbr - Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial?Pr - Fuerza radial en el pasador del cigüeñal?Lc - Longitud del pasador de manivela?t - Grosor de la red de manivela?w - Ancho de la web de la manivela?

Ejemplo de Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo con Valores.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo con unidades.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo.

1.5Edit=6497.62Edit((43Edit0.75)+(40Edit0.5))40Edit265Edit
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Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo?

Primer paso Considere la fórmula
σbr=6Pr((Lc0.75)+(t0.5))t2w
Próximo paso Valores sustitutos de variables
σbr=6497.62N((43mm0.75)+(40mm0.5))40mm265mm
Próximo paso Convertir unidades
σbr=6497.62N((0.043m0.75)+(0.04m0.5))0.04m20.065m
Próximo paso Prepárese para evaluar
σbr=6497.62((0.0430.75)+(0.040.5))0.0420.065
Próximo paso Evaluar
σbr=1500037.21153846Pa
Próximo paso Convertir a unidad de salida
σbr=1.50003721153846N/mm²
Último paso Respuesta de redondeo
σbr=1.5N/mm²

Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo Fórmula Elementos

variables
Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial
La tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza radial es la tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente radial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Símbolo: σbr
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fuerza radial en el pasador del cigüeñal
La fuerza radial en la muñequilla es el componente de la fuerza de empuje sobre la biela que actúa en la muñequilla en dirección radial a la biela.
Símbolo: Pr
Medición: FuerzaUnidad: N
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Longitud del pasador de manivela
La longitud de la muñequilla es el tamaño de la muñequilla de un extremo al otro e indica cuánto mide la muñequilla.
Símbolo: Lc
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Grosor de la red de manivela
El espesor de la red de la manivela se define como el espesor de la red de la manivela (la porción de una manivela entre la muñequilla y el eje) medido paralelamente al eje longitudinal de la muñequilla.
Símbolo: t
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Ancho de la web de la manivela
El ancho de la alma de la manivela se define como el ancho de la alma de la manivela (la porción de una manivela entre la muñequilla y el eje) medido perpendicular al eje longitudinal de la muñequilla.
Símbolo: w
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial

​Ir Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un momento dado de par máximo
σbr=6Mbrt2w

Otras fórmulas en la categoría Diseño de la red del cigüeñal en ángulo de par máximo

​Ir Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
Mbr=Pr((Lc0.75)+(t0.5))
​Ir Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo dado el estrés
Mbr=σbrt2w6
​Ir Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo
Mbt=Pt(r-d12)
​Ir Momento de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo dado el estrés
Mbt=σbttw26

¿Cómo evaluar Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo?

El evaluador de Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo usa Bending Stress in Crankweb Due to Radial Force = (6*Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red de manivela*0.5)))/(Grosor de la red de manivela^2*Ancho de la web de la manivela) para evaluar Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial, El esfuerzo de flexión en el cigüeñal de un cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo es la cantidad de esfuerzos de flexión generados en el plano central del cigüeñal de un cigüeñal lateral debido a la fuerza de empuje radial que actúa sobre el extremo del cigüeñal de la biela. Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial se indica mediante el símbolo σbr.

¿Cómo evaluar Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo, ingrese Fuerza radial en el pasador del cigüeñal (Pr), Longitud del pasador de manivela (Lc), Grosor de la red de manivela (t) & Ancho de la web de la manivela (w) y presione el botón calcular.

FAQs en Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo

¿Cuál es la fórmula para encontrar Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo?
La fórmula de Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo se expresa como Bending Stress in Crankweb Due to Radial Force = (6*Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red de manivela*0.5)))/(Grosor de la red de manivela^2*Ancho de la web de la manivela). Aquí hay un ejemplo: 6.5E-5 = (6*497.62*((0.043*0.75)+(0.04*0.5)))/(0.04^2*0.065).
¿Cómo calcular Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo?
Con Fuerza radial en el pasador del cigüeñal (Pr), Longitud del pasador de manivela (Lc), Grosor de la red de manivela (t) & Ancho de la web de la manivela (w) podemos encontrar Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo usando la fórmula - Bending Stress in Crankweb Due to Radial Force = (6*Fuerza radial en el pasador del cigüeñal*((Longitud del pasador de manivela*0.75)+(Grosor de la red de manivela*0.5)))/(Grosor de la red de manivela^2*Ancho de la web de la manivela).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial?
Estas son las diferentes formas de calcular Esfuerzo de flexión en la cigüeñal debido a la fuerza radial-
  • Bending Stress in Crankweb Due to Radial Force=(6*Bending Moment in Crankweb Due to Radial Force)/(Thickness of Crank Web^2*Width of Crank Web)OpenImg
¿Puede el Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo ser negativo?
No, el Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo, medido en Estrés no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo?
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo generalmente se mide usando Newton por milímetro cuadrado[N/mm²] para Estrés. Pascal[N/mm²], Newton por metro cuadrado[N/mm²], Kilonewton por metro cuadrado[N/mm²] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo.
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