Effizienz der Übertragung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effizienz = (Gesamthöhe am Eingang-Kopfverlust)/Gesamthöhe am Eingang
η = (Hent-hf)/Hent
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Effizienz - Der Wirkungsgrad eines Elektromotors ist definiert als das Verhältnis von nutzbarer Wellenleistung zu elektrischer Eingangsleistung.
Gesamthöhe am Eingang - (Gemessen in Meter) - Die Gesamtförderhöhe am Eingang ist das Maß für das Potenzial der Flüssigkeit am Eingang.
Kopfverlust - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust ist ein Maß für die Verringerung der Gesamthöhe (Summe aus Höhenhöhe, Geschwindigkeitshöhe und Druckhöhe) der Flüssigkeit, während sie sich durch ein Flüssigkeitssystem bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamthöhe am Eingang: 1.6 Meter --> 1.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Kopfverlust: 1.2 Meter --> 1.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
η = (Hent-hf)/Hent --> (1.6-1.2)/1.6
Auswerten ... ...
η = 0.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.25 <-- Effizienz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

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Gesamtabfluss für ganze Kerbe oder Wehr
​ Gehen Totale Entladung = 2/3*Entladungskoeffizient*Länge der Kerbe oder des Wehrs*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Kopf des Wassers über dem Kamm^(3/2)
Endgeschwindigkeit
​ Gehen Endgeschwindigkeit = 2/9*Radius^2*(Dichte der ersten Phase-Dichte der zweiten Phase)*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft/Dynamische Viskosität
Zeit, den höchsten Punkt zu erreichen
​ Gehen Zeit, den höchsten Punkt zu erreichen = Anfangsgeschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls*sin(Winkel des Flüssigkeitsstrahls)/Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Zeitraum des Rollens
​ Gehen Zeitraum des Rollens = 2*pi*sqrt((Kreisradius^(2))/(Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Metazentrische Höhe))
Hydraulische Kraftübertragung
​ Gehen Leistung = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*(Gesamthöhe am Eingang-Kopfverlust)
Drehzahl der Welle
​ Gehen Geschwindigkeit der Welle = (pi*Durchmesser der Welle*Geschwindigkeit der Welle)
Elastische potentielle Energie des Frühlings
​ Gehen Potentielle Energie der Feder in Joule = 1/2*Steifigkeit des Frühlings*Federdehnungslänge in Metern^2
Effizienz der Übertragung
​ Gehen Effizienz = (Gesamthöhe am Eingang-Kopfverlust)/Gesamthöhe am Eingang
Umfangsfläche des Läufers
​ Gehen Umfangsbereich = pi*(Einlassdurchmesser^2-Boss-Durchmesser^2)/4
Hydraulische Energieleitung
​ Gehen Hydraulische Energieleitung = Druckkopf+Bezugskopf

Effizienz der Übertragung Formel

Effizienz = (Gesamthöhe am Eingang-Kopfverlust)/Gesamthöhe am Eingang
η = (Hent-hf)/Hent

Effizienz definieren?

Das Verhältnis der von einer Maschine oder einem Prozess geleisteten Nutzarbeit zur gesamten verbrauchten Energie oder aufgenommenen Wärme.

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