Druckverlust durch Reibung für die Effizienz der Kraftübertragung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr = Gesamtförderhöhe am Rohreinlass*(1-Effizienz für Rohre)
hf = Hin*(1-ηp)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr - (Gemessen in Meter) - Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr ist der Druckverlust der fließenden Flüssigkeit im Rohr aufgrund der im Rohr und in der Flüssigkeit vorhandenen Reibung.
Gesamtförderhöhe am Rohreinlass - (Gemessen in Meter) - Die Gesamtdruckhöhe am Rohreinlass ist das Maß für das Potenzial der Flüssigkeit am Eingang oder Einlass des Rohrs.
Effizienz für Rohre - Der Wirkungsgrad für Rohre ist definiert als das Verhältnis der an der Außenseite des Rohrs verfügbaren Leistung zur am Einlass des Rohrs zugeführten Leistung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtförderhöhe am Rohreinlass: 3193.2 Meter --> 3193.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Effizienz für Rohre: 0.73 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hf = Hin*(1-ηp) --> 3193.2*(1-0.73)
Auswerten ... ...
hf = 862.164
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
862.164 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
862.164 Meter <-- Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr
(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Druck- und Förderhöhe Taschenrechner

Unterschied im Flüssigkeitsstand in drei Verbundrohren mit gleichem Reibungskoeffizienten
Gehen Unterschied im Flüssigkeitsstand = (4*Reibungskoeffizient des Rohrs/(2*[g]))*((Länge von Rohr 1*Geschwindigkeit am Punkt 1^2/Durchmesser von Rohr 1)+(Länge von Rohr 2*Geschwindigkeit am Punkt 2^2/Durchmesser von Rohr 2)+(Länge des Rohrs 3*Geschwindigkeit am Punkt 3^2/Durchmesser von Rohr 3))
Druckanstieg für plötzliches Schließen des Ventils im elastischen Rohr
Gehen Druckanstieg am Ventil = (Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr)*(sqrt(Dichte der Flüssigkeit im Rohr/((1/Volumenmodul der Flüssigkeit, die auf das Ventil trifft)+(Durchmesser des Rohrs/(Elastizitätsmodul des Rohrs*(Dicke des flüssigkeitsführenden Rohrs))))))
Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr
Gehen Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr = Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2/(2*[g])*(Querschnittsfläche des Rohrs/(Kontraktionskoeffizient im Rohr*(Querschnittsfläche des Rohrs-Maximaler Hindernisbereich))-1)^2
Gesamtförderhöhe am Einlass des Rohrs für verfügbare Förderhöhe am Boden der Düse
Gehen Gesamtförderhöhe am Rohreinlass = Kopfbasis der Düse+(4*Reibungskoeffizient des Rohrs*Länge des Rohrs*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(Durchmesser des Rohrs*2*[g]))
Kopf an Düsenbasis verfügbar
Gehen Kopfbasis der Düse = Gesamtförderhöhe am Rohreinlass-(4*Reibungskoeffizient des Rohrs*Länge des Rohrs*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(Durchmesser des Rohrs*2*[g]))
Druckverlust in einem gleichwertigen Rohr
Gehen Druckverlust im entsprechenden Rohr = (4*16*(Entladung durch Rohr^2)*Reibungskoeffizient des Rohrs*Länge des Rohrs)/((pi^2)*2*(Durchmesser des entsprechenden Rohrs^5)*[g])
Intensität der Druckwelle, die zum allmählichen Schließen der Ventile erzeugt wird
Gehen Intensität des Wellendrucks = (Dichte der Flüssigkeit im Rohr*Länge des Rohrs*Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr)/Zum Schließen des Ventils erforderliche Zeit
Kopfverlust durch plötzliche Vergrößerung an einem bestimmten Rohrabschnitt
Gehen Plötzlicher Kopfverlust, plötzliche Vergrößerung = ((Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1-Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2)^2)/(2*[g])
Kopfverlust aufgrund plötzlicher Kontraktion
Gehen Verlust des Kopfes, plötzliche Kontraktion = Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2^2/(2*[g])*(1/Kontraktionskoeffizient im Rohr-1)^2
Druckverlust aufgrund einer Rohrbiegung
Gehen Druckverlust am Rohrbogen = Biegekoeffizient im Rohr*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])
Gesamtdruck am Einlass des Rohrs für eine effiziente Kraftübertragung
Gehen Gesamtförderhöhe am Rohreinlass = Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr/(1-Effizienz für Rohre)
Druckverlust durch Reibung für die Effizienz der Kraftübertragung
Gehen Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr = Gesamtförderhöhe am Rohreinlass*(1-Effizienz für Rohre)
Verlust der Förderhöhe am Rohreingang
Gehen Druckverlust am Rohreingang = 0.5*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])
Druckverlust am Rohrausgang
Gehen Druckverlust am Rohrausgang = (Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])

Druckverlust durch Reibung für die Effizienz der Kraftübertragung Formel

Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr = Gesamtförderhöhe am Rohreinlass*(1-Effizienz für Rohre)
hf = Hin*(1-ηp)

Was ist die Voraussetzung für eine maximale Kraftübertragung in Rohren?

Die durch ein Rohr übertragene Leistung ist maximal, wenn der durch Reibung verursachte Druckverlust ein Drittel des gesamten Drucks am Einlass beträgt.

Wie wird Hydraulikkraft übertragen?

Die hydraulische Kraft wird übertragen, indem Flüssigkeit durch eine Rohrleitung gefördert wird. Beispielsweise wird Wasser aus einem Reservoir in großer Höhe häufig über eine Rohrleitung zu einer Impulshydraulikturbine in einem Wasserkraftwerk befördert. Der hydrostatische Kopf des Wassers wird somit durch eine Rohrleitung übertragen.

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