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La contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton est la quantité de contrainte de cisaillement (provoque une déformation par glissement le long d'un plan parallèle à la contrainte imposée) au niveau du plan central du maneton. Vérifiez FAQs
τ=16πdc3(Mb2)+(Mt2)
τ - Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton?dc - Diamètre du maneton?Mb - Moment de flexion dans le plan central du maneton?Mt - Moment de torsion dans le plan central du maneton?π - Constante d'Archimède?

Exemple Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion.

19.9769Edit=163.141650Edit3(100Edit2)+(480Edit2)

Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion ?

Premier pas Considérez la formule
τ=16πdc3(Mb2)+(Mt2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
τ=16π50mm3(100N*m2)+(480N*m2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
τ=163.141650mm3(100N*m2)+(480N*m2)
L'étape suivante Convertir des unités
τ=163.14160.05m3(100N*m2)+(480N*m2)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
τ=163.14160.053(1002)+(4802)
L'étape suivante Évaluer
τ=19976864.718473Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
τ=19.976864718473N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
τ=19.9769N/mm²

Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton
La contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton est la quantité de contrainte de cisaillement (provoque une déformation par glissement le long d'un plan parallèle à la contrainte imposée) au niveau du plan central du maneton.
Symbole: τ
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre du maneton
Le diamètre du maneton est le diamètre du maneton utilisé pour relier la bielle à la manivelle.
Symbole: dc
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Moment de flexion dans le plan central du maneton
Le moment de flexion au niveau du plan central du maneton est la réaction induite dans le plan central du maneton lorsqu'une force ou un moment externe est appliqué au maneton, le provoquant à se plier.
Symbole: Mb
La mesure: CoupleUnité: N*m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Moment de torsion dans le plan central du maneton
Le moment de torsion au niveau du plan central du maneton est la réaction de torsion induite dans le plan central du maneton lorsqu'une force de torsion externe est appliquée au maneton, le provoquant à se tordre.
Symbole: Mt
La mesure: CoupleUnité: N*m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton

​va Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal
τ=(16πdc3)(Rv1b1)2+(Rh1r)2

Autres formules dans la catégorie Conception du maneton à l'angle du couple maximal

​va Moment de torsion au plan central du maneton du vilebrequin central au couple maximal
Mt=Rh1r
​va Moment de flexion au niveau du plan central du maneton du vilebrequin central au couple maximal
Mb=Rv1b1
​va Diamètre du maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion
dc=(16πτ(Mb2)+(Mt2))13
​va Diamètre du maneton du vilebrequin central pour un couple maximal
dc=((16πτ)(Rv1b1)2+(Rh1r)2)13

Comment évaluer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion ?

L'évaluateur Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion utilise Shear Stress in Central Plane of Crank Pin = 16/(pi*Diamètre du maneton^3)*sqrt((Moment de flexion dans le plan central du maneton^2)+(Moment de torsion dans le plan central du maneton^2)) pour évaluer Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton, La contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal étant donné le moment de flexion et de torsion est la quantité de contrainte de cisaillement dans le maneton utilisée dans l'assemblage de la bielle avec la manivelle lorsque le vilebrequin central est conçu pour le moment de torsion maximal. Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton est désigné par le symbole τ.

Comment évaluer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion, saisissez Diamètre du maneton (dc), Moment de flexion dans le plan central du maneton (Mb) & Moment de torsion dans le plan central du maneton (Mt) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion ?
La formule de Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion est exprimée sous la forme Shear Stress in Central Plane of Crank Pin = 16/(pi*Diamètre du maneton^3)*sqrt((Moment de flexion dans le plan central du maneton^2)+(Moment de torsion dans le plan central du maneton^2)). Voici un exemple : 2E-5 = 16/(pi*0.05^3)*sqrt((100^2)+(480^2)).
Comment calculer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion ?
Avec Diamètre du maneton (dc), Moment de flexion dans le plan central du maneton (Mb) & Moment de torsion dans le plan central du maneton (Mt), nous pouvons trouver Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion en utilisant la formule - Shear Stress in Central Plane of Crank Pin = 16/(pi*Diamètre du maneton^3)*sqrt((Moment de flexion dans le plan central du maneton^2)+(Moment de torsion dans le plan central du maneton^2)). Cette formule utilise également les fonctions Constante d'Archimède et Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton-
  • Shear Stress in Central Plane of Crank Pin=(16/(pi*Diameter of Crank Pin^3))*sqrt((Vertical Reaction at Bearing 1 due to Radial Force*Centre Crankshaft Bearing1 Gap from CrankPinCentre)^2+(Horizontal Force at Bearing1 by Tangential Force*Distance Between Crankpin and Crankshaft)^2)OpenImg
Le Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion ?
Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion est généralement mesuré à l'aide de Newton par millimètre carré[N/mm²] pour Stresser. Pascal[N/mm²], Newton par mètre carré[N/mm²], Kilonewton par mètre carré[N/mm²] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal compte tenu du moment de flexion et de torsion peut être mesuré.
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