In Kolbenpumpen entwickeltes tatsächliches Drehmoment Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Tatsächliches Drehmoment = (60*Eingangsleistung)/(2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe)
Tactual = (60*Pin)/(2*pi*Nd1)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Tatsächliches Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das tatsächliche Drehmoment ist der tatsächliche Wert des der Pumpe zugeführten Drehmoments.
Eingangsleistung - (Gemessen in Watt) - Die Eingangsleistung ist die Leistung, die das Gerät an seinem Eingang, also an der Steckdose, benötigt.
Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in einer Kolbenpumpe ist die Änderungsrate der Winkelposition des Antriebs- oder Eingangselements.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Eingangsleistung: 45 Watt --> 45 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe: 20.49 Umdrehung pro Minute --> 2.14570778229256 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Tactual = (60*Pin)/(2*pi*Nd1) --> (60*45)/(2*pi*2.14570778229256)
Auswerten ... ...
Tactual = 200.268811016283
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
200.268811016283 Newtonmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
200.268811016283 200.2688 Newtonmeter <-- Tatsächliches Drehmoment
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

19 Kolbenpumpen Taschenrechner

Effizienz der Strahlpumpe
Gehen Effizienz der Strahlpumpe = (Entladung durch Saugrohr*(Saugkopf+Lieferleiter))/(Entladung durch Düse*(Druckhöhe auf der Förderseite-Lieferleiter))
Neigungswinkel der Taumelscheibe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
Gehen Neigung der Taumelscheibe = atan(Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Lochkreisdurchmesser der Bohrung))
Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebenem Bohrungsdurchmesser und Taumelscheibenneigung
Gehen Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Lochkreisdurchmesser der Bohrung*tan(Neigung der Taumelscheibe)
Tan des Neigungswinkels der Taumelscheibe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
Gehen Tan des Neigungswinkels = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Lochkreisdurchmesser der Bohrung)
Theoretische Leistung der Kolbenpumpe
Gehen Theoretische Leistung für Kolbenpumpe = 2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe*Theoretisches Drehmoment
Kolbenpumpenkonstante K
Gehen Kolbenpumpenkonstante = (pi*Anzahl der Kolben*Kolbendurchmesser^2*Lochkreisdurchmesser der Bohrung)/4
Theoretische Entladung bei gegebener Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements der Hydraulikpumpe
Gehen Theoretische Entladung der Pumpe = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe
Hublänge der Kolbenpumpe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
Gehen Hublänge der Kolbenpumpe = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens)
Fläche der Kolbenpumpe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
Gehen Bereich des Kolbens = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Hublänge der Kolbenpumpe)
Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebener Kolbenfläche und Hublänge
Gehen Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Hublänge der Kolbenpumpe
In Kolbenpumpen entwickeltes tatsächliches Drehmoment
Gehen Tatsächliches Drehmoment = (60*Eingangsleistung)/(2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe)
Neigung der Taumelscheibe mit der Achse des Zylinders
Gehen Neigung der Taumelscheibe = atan(Hublänge der Kolbenpumpe/Lochkreisdurchmesser der Bohrung)
Hublänge der Axialkolbenpumpe
Gehen Hublänge der Kolbenpumpe = Lochkreisdurchmesser der Bohrung*tan(Neigung der Taumelscheibe)
Volumetrischer Wirkungsgrad der Pumpe bei tatsächlicher und theoretischer Entladung der Pumpe
Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad einer Kolbenpumpe = Tatsächliche Entladung der Pumpe/Theoretische Entladung der Pumpe
Mechanischer Wirkungsgrad bei theoretischer und tatsächlicher abgegebener Leistung
Gehen Mechanische Effizienz = Theoretische Leistung geliefert/Tatsächlich gelieferte Leistung
Gesamteffizienz der Kolbenpumpe
Gehen Gesamteffizienz = Mechanische Effizienz*Volumetrischer Wirkungsgrad einer Kolbenpumpe
Gesamtwirkungsgrad bei tatsächlicher und theoretischer Entladung
Gehen Gesamteffizienz = Tatsächliche Entladung der Pumpe/Theoretische Entladung der Pumpe
Tan des Neigungswinkels der Taumelscheibe
Gehen Tan des Neigungswinkels = Hublänge der Kolbenpumpe/Lochkreisdurchmesser der Bohrung
Mechanischer Wirkungsgrad bei theoretischem und tatsächlichem Drehmoment
Gehen Mechanische Effizienz = Theoretisches Drehmoment/Tatsächliches Drehmoment

In Kolbenpumpen entwickeltes tatsächliches Drehmoment Formel

Tatsächliches Drehmoment = (60*Eingangsleistung)/(2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe)
Tactual = (60*Pin)/(2*pi*Nd1)

Was ist Drehmoment?

Das Drehmoment ist ein Maß für die Kraft, die dazu führen kann, dass sich ein Objekt um eine Achse dreht. So wie Kraft bewirkt, dass ein Objekt in der linearen Kinematik beschleunigt, bewirkt Drehmoment, dass ein Objekt eine Winkelbeschleunigung erhält.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!