Länge der Wiegeplattform Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rohrlänge = (Gewicht des Materials*Geschwindigkeit des Körpers)/Fließrate
l = (Wm*V)/Q
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Die Rohrlänge ist das Maß oder die Ausdehnung eines Gegenstands von einem Ende des Rohrs zum anderen.
Gewicht des Materials - (Gemessen in Kilogramm) - Das Materialgewicht ist das Gesamtgewicht des in einer Charge verwendeten Materials.
Geschwindigkeit des Körpers - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Körpergeschwindigkeit ist gleich der Strecke, die der Körper pro Zeiteinheit zurücklegt.
Fließrate - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Die Durchflussrate ist die Flüssigkeitsmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeit fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gewicht des Materials: 50 Kilogramm --> 50 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit des Körpers: 60 Meter pro Sekunde --> 60 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Fließrate: 300 Kilogramm / Sekunde --> 300 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
l = (Wm*V)/Q --> (50*60)/300
Auswerten ... ...
l = 10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10 Meter <-- Rohrlänge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

25 Grundlegende Parameter Taschenrechner

Länge des Rohrs
​ Gehen Rohrlänge = Durchmesser des Rohrs*(2*Druckverlust durch Reibung*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)/(Reibungsfaktor*(Durchschnittsgeschwindigkeit^2))
Kopfverlust
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = (Reibungsfaktor*Rohrlänge*(Durchschnittsgeschwindigkeit^2))/(2*Durchmesser des Rohrs*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Höhe der Teller
​ Gehen Höhe = Unterschied im Flüssigkeitsstand*(Kapazität ohne Flüssigkeit*Dielektrizitätskonstante)/(Kapazität-Kapazität ohne Flüssigkeit)
Grenzbereich wird verschoben
​ Gehen Querschnittsfläche = Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit*Entfernung zwischen Grenzen/(Viskositätskoeffizient*Geschwindigkeit des Körpers)
Abstand zwischen Grenzen
​ Gehen Entfernung zwischen Grenzen = (Viskositätskoeffizient*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit des Körpers)/Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit
Drehmoment der sich bewegenden Spule
​ Gehen Drehmoment an der Spule = Flussdichte*Aktuell*Anzahl der Windungen in der Spule*Querschnittsfläche*0.001
Bereich des thermischen Kontakts
​ Gehen Querschnittsfläche = (Spezifische Wärme*Masse)/(Hitzeübertragungskoeffizient*Thermische Zeitkonstante)
Hitzeübertragungskoeffizient
​ Gehen Hitzeübertragungskoeffizient = (Spezifische Wärme*Masse)/(Querschnittsfläche*Thermische Zeitkonstante)
Thermische Zeitkonstante
​ Gehen Thermische Zeitkonstante = (Spezifische Wärme*Masse)/(Querschnittsfläche*Hitzeübertragungskoeffizient)
Dicke des Frühlings
​ Gehen Dicke der Feder = (Drehmomentregelung*(12*Rohrlänge)/(Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings)^-1/3)
Flaches Drehmoment zur Steuerung der Spiralfeder
​ Gehen Drehmomentregelung = (Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings*(Dicke der Feder^3))/(12*Rohrlänge)
Elastizitätsmodul der Flachfeder
​ Gehen Elastizitätsmodul = Drehmomentregelung*(12*Rohrlänge)/(Breite des Frühlings*(Dicke der Feder^3))
Breite des Frühlings
​ Gehen Breite des Frühlings = (Drehmomentregelung*(12*Rohrlänge)/(Elastizitätsmodul*Dicke der Feder^3))
Länge des Frühlings
​ Gehen Rohrlänge = Elastizitätsmodul*(Breite des Frühlings*(Dicke der Feder^3))/Drehmomentregelung*12
Gewicht der Luft
​ Gehen Gewicht der Luft = (Eintauchtiefe*Bestimmtes Gewicht*Querschnittsfläche)+Gewicht des Materials
Druckverlust durch Einbau
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = (Verlustkoeffizient*Durchschnittsgeschwindigkeit)/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Maximale Faserspannung in der flachen Feder
​ Gehen Maximale Faserbeanspruchung = (6*Drehmomentregelung)/(Breite des Frühlings*Dicke der Feder^2)
Länge der Wiegeplattform
​ Gehen Rohrlänge = (Gewicht des Materials*Geschwindigkeit des Körpers)/Fließrate
Winkelgeschwindigkeit des Formers
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit des Formers = Lineargeschwindigkeit des Formers/(Breite des Ehemaligen/2)
Winkelgeschwindigkeit der Scheibe
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit der Scheibe = Dämpfungskonstante/Dämpfungsmoment
Drehmoment steuern
​ Gehen Drehmomentregelung = Kontrollkonstante/Ablenkwinkel des Galvanometers
Paar
​ Gehen Paar-Moment = Gewalt*Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit
Durchschnittliche Geschwindigkeit des Systems
​ Gehen Durchschnittsgeschwindigkeit = Fließrate/Querschnittsfläche
Gewicht auf Kraftsensor
​ Gehen Gewicht auf Kraftsensor = Gewicht des Materials-Gewalt
Gewicht des Verdrängers
​ Gehen Gewicht des Materials = Gewicht auf Kraftsensor+Gewalt

Länge der Wiegeplattform Formel

Rohrlänge = (Gewicht des Materials*Geschwindigkeit des Körpers)/Fließrate
l = (Wm*V)/Q

Wofür wird ein Förderband verwendet?

Bandförderer sind eines der grundlegenden Werkzeuge in der Materialtransportindustrie und werden am häufigsten beim Transport von Schüttgütern (Getreide, Salz, Kohle, Erz, Sand usw.) eingesetzt. Bandfördersysteme bestehen aus zwei oder mehr Riemenscheiben (auch Trommeln genannt). Eine endlose Schleife aus Trägermedium - das Förderband - dreht sich um sie. Bandförderer sind eines der grundlegenden Werkzeuge in der Materialtransportindustrie und werden am häufigsten beim Transport von Schüttgütern (Getreide, Salz, Kohle, Erz, Sand usw.) eingesetzt. Bandfördersysteme bestehen aus zwei oder mehr Riemenscheiben (auch Trommeln genannt). Eine endlose Schleife aus Trägermedium - das Förderband - dreht sich um sie.

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