Ausgangsleistung bei Eingangsleistung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausgangsleistung = Gesamteingangsleistung-Stromausfall
Pout = Pi-Ploss
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ausgangsleistung - (Gemessen in Watt) - Die Ausgangsleistung ist die Leistung, die die elektrische Maschine an die darüber angeschlossene Last liefert.
Gesamteingangsleistung - (Gemessen in Watt) - Die Gesamteingangsleistung wird berechnet, indem die Spannung (in Volt) mit dem Strom (in Ampere) multipliziert wird.
Stromausfall - (Gemessen in Watt) - Unter Stromausfall versteht man den Verlust der Stromversorgung eines Endverbrauchers über das Stromnetz.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamteingangsleistung: 52 Joule pro Sekunde --> 52 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Stromausfall: 15.7 Watt --> 15.7 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pout = Pi-Ploss --> 52-15.7
Auswerten ... ...
Pout = 36.3
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
36.3 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
36.3 Watt <-- Ausgangsleistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

14 Impulstheorie von Propellern Taschenrechner

Ausgangsleistung bei Durchfluss durch den Propeller
​ Gehen Ausgangsleistung = Wasserdichte*Durchflussgeschwindigkeit*Fliessgeschwindigkeit*(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-Fliessgeschwindigkeit)
Strömungsgeschwindigkeit bei Verlustleistung
​ Gehen Fliessgeschwindigkeit = Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-sqrt((Stromausfall/(Dichte der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*0.5)))
Durchflussrate durch den Propeller
​ Gehen Durchflussrate durch den Propeller = (pi/8)*(Durchmesser der Turbine^2)*(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls+Fliessgeschwindigkeit)
Durchflussrate bei Verlust der Leistung
​ Gehen Durchflussgeschwindigkeit = Stromausfall/Dichte der Flüssigkeit*0.5*(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-Fliessgeschwindigkeit)^2
Macht verloren
​ Gehen Stromausfall = Dichte der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*0.5*(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-Fliessgeschwindigkeit)^2
Strömungsgeschwindigkeit bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit durch den Propeller
​ Gehen Fliessgeschwindigkeit = (8*Durchflussgeschwindigkeit/(pi*Durchmesser der Turbine^2))-Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls
Strömungsgeschwindigkeit bei gegebenem Schub am Propeller
​ Gehen Fliessgeschwindigkeit = -(Schubkraft/(Wasserdichte*Durchflussgeschwindigkeit))+Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls
Durchmesser des Propellers bei gegebenem Schub am Propeller
​ Gehen Durchmesser der Turbine = sqrt((4/pi)*Schubkraft/Druckänderung)
Theoretische Antriebseffizienz
​ Gehen Effizienz von Jet = 2/(1+(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls/Fliessgeschwindigkeit))
Strömungsgeschwindigkeit bei gegebenem theoretischen Vortriebswirkungsgrad
​ Gehen Fliessgeschwindigkeit = Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls/(2/Effizienz von Jet-1)
Schub auf Propeller
​ Gehen Schubkraft = (pi/4)*(Durchmesser der Turbine^2)*Druckänderung
Leistungsverlust bei gegebener Eingangsleistung
​ Gehen Stromausfall = Gesamteingangsleistung-Ausgangsleistung
Ausgangsleistung bei Eingangsleistung
​ Gehen Ausgangsleistung = Gesamteingangsleistung-Stromausfall
Eingangsleistung
​ Gehen Gesamteingangsleistung = Ausgangsleistung+Stromausfall

Ausgangsleistung bei Eingangsleistung Formel

Ausgangsleistung = Gesamteingangsleistung-Stromausfall
Pout = Pi-Ploss

Was ist Fluidtechnik?

Fluidtechnik ist ein Begriff, der Hydraulik- und Pneumatiktechnologien beschreibt. Beide Technologien verwenden eine Flüssigkeit (Flüssigkeit oder Gas), um Energie von einem Ort zum anderen zu übertragen. Bei der Hydraulik ist die Flüssigkeit eine Flüssigkeit (normalerweise Öl), während bei der Pneumatik ein Gas (normalerweise Druckluft) verwendet wird.

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