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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)(Rv1b1)2+(Rh1r)2
τ - Contrainte de cisaillement dans le plan central du maneton?dc - Diamètre du maneton?Rv1 - Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale?b1 - Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre?Rh1 - Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle?r - Distance entre le maneton et le vilebrequin?π - Constante d'Archimède?

Exemple Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal

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 avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal.

19.9769Edit=(163.141650Edit3)(1000Edit100.01Edit)2+(6000Edit80Edit)2
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Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal ?

Premier pas Considérez la formule
τ=(16πdc3)(Rv1b1)2+(Rh1r)2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
τ=(16π50mm3)(1000N100.01mm)2+(6000N80mm)2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
τ=(163.141650mm3)(1000N100.01mm)2+(6000N80mm)2
L'étape suivante Convertir des unités
τ=(163.14160.05m3)(1000N0.1m)2+(6000N0.08m)2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
τ=(163.14160.053)(10000.1)2+(60000.08)2
L'étape suivante Évaluer
τ=19976947.820894Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
τ=19.976947820894N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
τ=19.9769N/mm²

Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal 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.
Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale
La réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale est la force de réaction verticale sur le 1er roulement du vilebrequin en raison de la composante radiale de la force de poussée agissant sur la bielle.
Symbole: Rv1
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre
L'écart du roulement 1 du vilebrequin central de CrankPinCentre est la distance entre le premier roulement d'un vilebrequin central et la ligne d'action de la force sur le maneton.
Symbole: b1
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle
La force horizontale au roulement 1 par force tangentielle est la force de réaction horizontale sur le 1er roulement du vilebrequin en raison de la composante tangentielle de la force de poussée agissant sur la bielle.
Symbole: Rh1
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distance entre le maneton et le vilebrequin
La distance entre le maneton et le vilebrequin est la distance perpendiculaire entre le maneton et le vilebrequin.
Symbole: r
La mesure: LongueurUnité: mm
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 compte tenu du moment de flexion et de torsion
τ=16πdc3(Mb2)+(Mt2)

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 ?

L'évaluateur Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal utilise Shear Stress in Central Plane of Crank Pin = (16/(pi*Diamètre du maneton^3))*sqrt((Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale*Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre)^2+(Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle*Distance entre le maneton et le vilebrequin)^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 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 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, saisissez Diamètre du maneton (dc), Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale (Rv1), Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre (b1), Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle (Rh1) & Distance entre le maneton et le vilebrequin (r) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal ?
La formule de Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal est exprimée sous la forme Shear Stress in Central Plane of Crank Pin = (16/(pi*Diamètre du maneton^3))*sqrt((Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale*Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre)^2+(Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle*Distance entre le maneton et le vilebrequin)^2). Voici un exemple : 2E-5 = (16/(pi*0.05^3))*sqrt((1000*0.10001)^2+(6000*0.08)^2).
Comment calculer Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal ?
Avec Diamètre du maneton (dc), Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale (Rv1), Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre (b1), Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle (Rh1) & Distance entre le maneton et le vilebrequin (r), nous pouvons trouver Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal en utilisant la formule - Shear Stress in Central Plane of Crank Pin = (16/(pi*Diamètre du maneton^3))*sqrt((Réaction verticale au roulement 1 due à la force radiale*Écartement central du roulement de vilebrequin 1 de CrankPinCentre)^2+(Force horizontale au relèvement1 par force tangentielle*Distance entre le maneton et le vilebrequin)^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((Bending Moment at Central Plane of Crankpin^2)+(Torsional Moment at central plane of crankpin^2))OpenImg
Le Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal, 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 ?
Contrainte de cisaillement dans le maneton du vilebrequin central pour un couple maximal 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 peut être mesuré.
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