Energieverbrauch an der Achse des Zuges Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energieverbrauch an der Achse des Zuges = 0.01072*(Crest-Geschwindigkeit^2/Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)*(Beschleunigungsgewicht des Zuges/Gewicht des Zuges)+0.2778*Spezifischer Widerstandszug*(Durchmesser von Ritzel 1/Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)
EA = 0.01072*(Vm^2/D)*(We/W)+0.2778*Rsp*(d1/D)
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Energieverbrauch an der Achse des Zuges - (Gemessen in Joule) - Der Energieverbrauch an der Zugachse bezieht sich auf die Energiemenge, die erforderlich ist, um die Lokomotive anzutreiben und den Zug durch die Drehung seiner Räder vorwärts zu bewegen.
Crest-Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Scheitelgeschwindigkeit ist die Höchstgeschwindigkeit, die der Zug während der Fahrt erreicht.
Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung - (Gemessen in Meter) - Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung ist die Gesamtlänge oder Entfernung, die der Zug während der Fahrt zurücklegt, in km.
Beschleunigungsgewicht des Zuges - (Gemessen in Kilogramm) - Das Beschleunigungsgewicht des Zuges ist das effektive Gewicht des Zuges, das eine Winkelbeschleunigung aufgrund der Rotationsträgheit einschließlich des Eigengewichts des Zuges aufweist.
Gewicht des Zuges - (Gemessen in Kilogramm) - Gewicht des Zuges ist das Gesamtgewicht des Zuges in Tonnen.
Spezifischer Widerstandszug - Spezifischer Widerstandszug wird als Kraft definiert, die erforderlich ist, um auf Widerstand zu stoßen, der aufgrund von Fahrzeug, Strecke, Steigung, Kurve, Beschleunigung, Wind zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten usw. entsteht.
Durchmesser von Ritzel 1 - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser von Ritzel 1 ist bekannt, wenn zwei Zahnräder zusammenlaufen, dasjenige mit der kleineren Zähnezahl heißt Ritzel und sein Durchmesser ist Ritzeldurchmesser.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Crest-Geschwindigkeit: 98.35 Kilometer / Stunde --> 27.3194444444444 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung: 258 Kilometer --> 258000 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Beschleunigungsgewicht des Zuges: 33000 Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten) --> 962.500110009752 Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Gewicht des Zuges: 30000 Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten) --> 875.000100008866 Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifischer Widerstandszug: 9.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser von Ritzel 1: 0.125 Meter --> 0.125 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
EA = 0.01072*(Vm^2/D)*(We/W)+0.2778*Rsp*(d1/D) --> 0.01072*(27.3194444444444^2/258000)*(962.500110009752/875.000100008866)+0.2778*9.2*(0.125/258000)
Auswerten ... ...
EA = 3.53505942315053E-05
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.53505942315053E-05 Joule -->9.81960950875147E-09 Watt Stunden (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.81960950875147E-09 9.8E-9 Watt Stunden <-- Energieverbrauch an der Achse des Zuges
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prahalad Singh
Jaipur Engineering College und Forschungszentrum (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

8 Leistung Taschenrechner

Energieverbrauch an der Achse des Zuges
​ Gehen Energieverbrauch an der Achse des Zuges = 0.01072*(Crest-Geschwindigkeit^2/Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)*(Beschleunigungsgewicht des Zuges/Gewicht des Zuges)+0.2778*Spezifischer Widerstandszug*(Durchmesser von Ritzel 1/Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)
Während der Regeneration verfügbare Energie
​ Gehen Energieverbrauch während der Regeneration = 0.01072*(Beschleunigungsgewicht des Zuges/Gewicht des Zuges)*(Endgeschwindigkeit^2-Anfangsgeschwindigkeit^2)
Spezifischer Energieverbrauch
​ Gehen Spezifischer Energieverbrauch = Vom Zug benötigte Energie/(Gewicht des Zuges*Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)
Verfügbare Energie aufgrund von Geschwindigkeitsreduzierung
​ Gehen Energieverbrauch im Zug = 0.01072*Beschleunigungsgewicht des Zuges*Endgeschwindigkeit^2-Anfangsgeschwindigkeit^2
Energieverbrauch zur Überwindung von Gradienten und Kriechwiderstand
​ Gehen Energieverbrauch zur Überwindung des Gradienten = Zugkraft*Geschwindigkeit*Zeit mit dem Zug
Energieverbrauch für Lauf
​ Gehen Energieverbrauch für Lauf = 0.5*Zugkraft*Crest-Geschwindigkeit*Zeit für Beschleunigung
Leistungsabgabe des Motors unter Verwendung des Wirkungsgrads des Getriebes
​ Gehen Leistungsabgabe-Zug = (Zugkraft*Geschwindigkeit)/(3600*Getriebeeffizienz)
Maximale Ausgangsleistung von der Antriebsachse
​ Gehen Maximale Ausgangsleistung = (Zugkraft*Crest-Geschwindigkeit)/3600

Energieverbrauch an der Achse des Zuges Formel

Energieverbrauch an der Achse des Zuges = 0.01072*(Crest-Geschwindigkeit^2/Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)*(Beschleunigungsgewicht des Zuges/Gewicht des Zuges)+0.2778*Spezifischer Widerstandszug*(Durchmesser von Ritzel 1/Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung)
EA = 0.01072*(Vm^2/D)*(We/W)+0.2778*Rsp*(d1/D)

Was ist eine Achse?

n Achse oder Achsbaum ist eine zentrale Welle für ein rotierendes Rad oder Zahnrad. Bei Fahrzeugen mit Rädern kann die Achse an den Rädern befestigt sein, sich mit ihnen drehen, oder an dem Fahrzeug befestigt sein, wobei sich die Räder um die Achse drehen. Im ersteren Fall sind Lager oder Buchsen an den Befestigungspunkten vorgesehen, an denen die Achse gelagert ist.

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