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La tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es la tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal. Marque FAQs
σbt=6Mbttw2
σbt - Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial?Mbt - Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial?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 tangencial para un momento dado de 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 tangencial para un momento dado de par máximo con Valores.

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

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

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Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo Solución

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

Primer paso Considere la fórmula
σbt=6Mbttw2
Próximo paso Valores sustitutos de variables
σbt=6400000N*mm40mm65mm2
Próximo paso Convertir unidades
σbt=6400N*m0.04m0.065m2
Próximo paso Prepárese para evaluar
σbt=64000.040.0652
Próximo paso Evaluar
σbt=14201183.4319527Pa
Próximo paso Convertir a unidad de salida
σbt=14.2011834319527N/mm²
Último paso Respuesta de redondeo
σbt=14.2012N/mm²

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

variables
Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial
La tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es la tensión de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Símbolo: σbt
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial
El momento de flexión en la tela del cigüeñal debido a la fuerza tangencial es el momento de flexión en la tela del cigüeñal debido al componente tangencial de la fuerza sobre la biela en el pasador del cigüeñal.
Símbolo: Mbt
Medición: Esfuerzo de torsiónUnidad: N*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 biela debido a la fuerza tangencial

​Ir Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un par máximo
σbt=6Pt(r-d12)tw2

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 Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un momento dado de par máximo
σbr=6Mbrt2w
​Ir Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje radial para un par máximo
σbr=6Pr((Lc0.75)+(t0.5))t2w

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

El evaluador de Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo usa Bending Stress in Crankweb Due to Tangential Force = (6*Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial)/(Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2) para evaluar Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial, El esfuerzo de flexión en el cigüeñal de un cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de 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 tangencial que actúa en el extremo del cigüeñal de la biela . Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial se indica mediante el símbolo σbt.

¿Cómo evaluar Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de 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 tangencial para un momento dado de par máximo, ingrese Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial (Mbt), 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 tangencial para un momento dado de par máximo

¿Cuál es la fórmula para encontrar Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo?
La fórmula de Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo se expresa como Bending Stress in Crankweb Due to Tangential Force = (6*Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial)/(Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2). Aquí hay un ejemplo: 1.4E-5 = (6*400)/(0.04*0.065^2).
¿Cómo calcular Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo?
Con Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial (Mbt), 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 tangencial para un momento dado de par máximo usando la fórmula - Bending Stress in Crankweb Due to Tangential Force = (6*Momento flector en la cigüeñal debido a la fuerza tangencial)/(Grosor de la red de manivela*Ancho de la web de la manivela^2).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial?
Estas son las diferentes formas de calcular Esfuerzo de flexión en la biela debido a la fuerza tangencial-
  • Bending Stress in Crankweb Due to Tangential Force=(6*Tangential Force at Crank Pin*(Distance Between Crank Pin And Crankshaft-Diameter of Journal or Shaft at Bearing 1/2))/(Thickness of Crank Web*Width of Crank Web^2)OpenImg
¿Puede el Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de par máximo ser negativo?
No, el Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de 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 tangencial para un momento dado de par máximo?
Esfuerzo de flexión en el cigüeñal del cigüeñal lateral debido al empuje tangencial para un momento dado de 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 tangencial para un momento dado de par máximo.
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