Druckverlust durch Reibung im Saugrohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverlust durch Reibung im Saugrohr = ((2*Reibungskoeffizient*Länge des Saugrohrs)/(Durchmesser Saugrohr*[g]))*(((Fläche des Zylinders/Bereich des Saugrohrs)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))^2)
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θ))^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 9 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Druckverlust durch Reibung im Saugrohr - (Gemessen in Meter) - Druckverlust aufgrund von Reibung im Saugrohr ist das Verhältnis des Produkts aus Reibungskoeffizient, Länge des Saugrohrs und Geschwindigkeit im Quadrat zum Produkt aus Rohrdurchmesser und Erdbeschleunigung.
Reibungskoeffizient - Der Reibungskoeffizient (μ) ist das Verhältnis, das die Kraft definiert, die der Bewegung eines Körpers im Verhältnis zu einem anderen Körper, der mit ihm in Kontakt steht, Widerstand leistet.
Länge des Saugrohrs - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Saugrohrs in Metern wird durch das Symbol l bezeichnet
Durchmesser Saugrohr - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des Saugrohrs ist der Wert des Durchmessers.
Fläche des Zylinders - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche eines Zylinders ist definiert als der gesamte Raum, der von den flachen Oberflächen der Zylinderbasen und der gekrümmten Oberfläche bedeckt wird.
Bereich des Saugrohrs - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des Saugrohrs ist die Querschnittsfläche, durch die die Flüssigkeit angesaugt wird.
Winkelgeschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit bezieht sich darauf, wie schnell sich ein Objekt relativ zu einem anderen Punkt dreht oder dreht, also wie schnell sich die Winkelposition oder Ausrichtung eines Objekts mit der Zeit ändert.
Radius der Kurbel - (Gemessen in Meter) - Der Kurbelradius ist definiert als der Abstand zwischen Kurbelzapfen und Kurbelmitte, dh Halbhub.
Winkel durch Kurbel gedreht - (Gemessen in Bogenmaß) - Der von der Kurbel gedrehte Winkel im Bogenmaß ist definiert als das Produkt aus 2 mal Pi, Geschwindigkeit (U/min) und Zeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reibungskoeffizient: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Saugrohrs: 2.5 Meter --> 2.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser Saugrohr: 0.5 Meter --> 0.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Fläche des Zylinders: 0.6 Quadratmeter --> 0.6 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Bereich des Saugrohrs: 0.39 Quadratmeter --> 0.39 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeit: 2.5 Radiant pro Sekunde --> 2.5 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Radius der Kurbel: 0.09 Meter --> 0.09 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Winkel durch Kurbel gedreht: 12.8 Bogenmaß --> 12.8 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θ))^2) --> ((2*0.4*2.5)/(0.5*[g]))*(((0.6/0.39)*2.5*0.09*sin(12.8))^2)
Auswerten ... ...
hfs = 0.00261948847752487
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00261948847752487 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00261948847752487 0.002619 Meter <-- Druckverlust durch Reibung im Saugrohr
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

9 Einfachwirkende Pumpen Taschenrechner

Kopfverlust durch Reibung im Förderrohr
​ Gehen Druckverlust durch Reibung im Förderrohr = ((2*Reibungskoeffizient*Länge Förderrohr)/(Durchmesser der Förderleitung*[g]))*(((Fläche des Zylinders/Bereich der Förderleitung)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))^2)
Druckverlust durch Reibung im Saugrohr
​ Gehen Druckverlust durch Reibung im Saugrohr = ((2*Reibungskoeffizient*Länge des Saugrohrs)/(Durchmesser Saugrohr*[g]))*(((Fläche des Zylinders/Bereich des Saugrohrs)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))^2)
Arbeit, die von einer einfachwirkenden Pumpe aufgrund von Reibung in Saug- und Druckleitungen ausgeführt wird
​ Gehen Arbeiten = ((Dichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Fläche des Zylinders*Schlaglänge*Drehzahl in U/min)/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+0.66*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr+0.66*Druckverlust durch Reibung im Förderrohr)
Von einer einfachwirkenden Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste
​ Gehen Arbeiten = (Bestimmtes Gewicht*Fläche des Zylinders*Schlaglänge*Drehzahl in U/min/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr)+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Förderrohr))
Druckhöhe durch Beschleunigung im Förderrohr
​ Gehen Druckhöhe durch Beschleunigung im Förderrohr = (Länge Förderrohr*Fläche des Zylinders*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Bereich der Förderleitung)
Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr
​ Gehen Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr = (Länge des Saugrohrs*Fläche des Zylinders*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Bereich des Saugrohrs)
Wassergeschwindigkeit in Saug- und Druckleitungen durch Beschleunigung oder Verzögerung
​ Gehen Geschwindigkeit = (Fläche des Zylinders/Bereich des Saugrohrs)*(Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))
Arbeit gegen Reibung im Förderrohr
​ Gehen Arbeiten = (2/3)*Schlaglänge*Druckverlust durch Reibung im Förderrohr
Arbeit gegen Reibung im Saugrohr
​ Gehen Arbeiten = (2/3)*Schlaglänge*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr

Druckverlust durch Reibung im Saugrohr Formel

Druckverlust durch Reibung im Saugrohr = ((2*Reibungskoeffizient*Länge des Saugrohrs)/(Durchmesser Saugrohr*[g]))*(((Fläche des Zylinders/Bereich des Saugrohrs)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))^2)
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θ))^2)

Was ist Kopfverlust durch Reibung?

Beim Flüssigkeitsstrom ist der Reibungsverlust der Druck- oder „Druckverlust“, der im Rohr- oder Kanalfluss aufgrund des Einflusses der Flüssigkeitsviskosität nahe der Oberfläche des Rohrs oder Kanals auftritt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!