Von doppeltwirkender Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Arbeiten = (2*Bestimmtes Gewicht*Fläche des Zylinders*Schlaglänge*Drehzahl in U/min/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Förderrohr)+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr))
W = (2*SW*A*L*N/60)*(hs+hdel+((2/3)*hfd)+((2/3)*hfs))
Diese formel verwendet 9 Variablen
Verwendete Variablen
Arbeiten - (Gemessen in Joule) - Arbeit wird verrichtet, wenn eine auf ein Objekt ausgeübte Kraft dieses Objekt bewegt.
Bestimmtes Gewicht - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Spezifisches Gewicht das Verhältnis des Gewichts P eines Körpers zu seinem Volumen V.
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.
Schlaglänge - (Gemessen in Meter) - Die Hublänge ist der Bewegungsbereich des Kolbens.
Drehzahl in U/min - Die Geschwindigkeit in RPM ist die Anzahl der Umdrehungen des Objekts dividiert durch die Zeit, angegeben als Umdrehungen pro Minute (rpm).
Saugkopf - (Gemessen in Meter) - Die Saughöhe ist die vertikale Höhe der Mittellinie der Pumpenwelle.
Lieferleiter - (Gemessen in Meter) - Die Förderhöhe ist die vertikale Höhe der Flüssigkeitsoberfläche im Tank/Reservoir, in den die Flüssigkeit gefördert wird.
Druckverlust durch Reibung im Förderrohr - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust aufgrund der Reibung im Förderrohr ist das Verhältnis des Produkts aus Reibungskoeffizient, Länge des Förderrohrs und Geschwindigkeit zum Quadrat des Produkts aus Durchmesser des Förderrohrs und Erdbeschleunigung.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bestimmtes Gewicht: 0.75 Kilonewton pro Kubikmeter --> 750 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Fläche des Zylinders: 0.6 Quadratmeter --> 0.6 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Schlaglänge: 0.88 Meter --> 0.88 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Drehzahl in U/min: 100 --> Keine Konvertierung erforderlich
Saugkopf: 7 Meter --> 7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Lieferleiter: 5 Meter --> 5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Druckverlust durch Reibung im Förderrohr: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Druckverlust durch Reibung im Saugrohr: 2.4 Meter --> 2.4 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W = (2*SW*A*L*N/60)*(hs+hdel+((2/3)*hfd)+((2/3)*hfs)) --> (2*750*0.6*0.88*100/60)*(7+5+((2/3)*3)+((2/3)*2.4))
Auswerten ... ...
W = 20592
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20592 Joule -->20592 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20592 Newtonmeter <-- Arbeiten
(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!

15 Doppeltwirkende Pumpen Taschenrechner

Der Druckkopf, wenn die Pleuelstange im Vergleich zur Kurbellänge nicht sehr lang ist
​ Gehen Druckhöhe durch Beschleunigung = ((Rohrlänge 1*Fläche des Zylinders*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Rohrbereich))*(cos(Winkel durch Kurbel gedreht)+(cos(2*Winkel durch Kurbel gedreht)/Verhältnis Pleuellänge zu Kurbellänge))
Arbeit durch Kolbenpumpe mit Luftbehältern, die an Saug- und Druckleitungen angebracht sind
​ Gehen Arbeiten = ((Dichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Fläche des Zylinders*Schlaglänge*Kurbelgeschwindigkeit)/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+Druckverlust durch Reibung im Saugrohr+Druckverlust durch Reibung im Förderrohr)
Arbeit der Pumpe pro Hub gegen Reibung
​ Gehen Arbeiten = (2/3)*Schlaglänge*(((4*Reibungsfaktor*Länge des Rohrs)/(2*Rohrdurchmesser*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*((Fläche des Zylinders/Bereich der Förderleitung)*(Winkelgeschwindigkeit*Kurbelradius))^2)
Von doppeltwirkender Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste
​ Gehen Arbeiten = (2*Bestimmtes Gewicht*Fläche des Zylinders*Schlaglänge*Drehzahl in U/min/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Förderrohr)+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr))
Arbeit der doppeltwirkenden Pumpe aufgrund von Reibung in Saug- und Druckleitungen
​ Gehen Arbeiten = ((2*Dichte*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)
Arbeit durch doppeltwirkende Kolbenpumpe
​ Gehen Arbeiten = 2*Bestimmtes Gewicht*Bereich des Kolbens*Schlaglänge*(Drehzahl in U/min/60)*(Höhe der Mitte des Zylinders+Höhe, auf die Flüssigkeit angehoben wird)
Erforderliche Leistung zum Antrieb einer doppeltwirkenden Kolbenpumpe
​ Gehen Leistung = 2*Bestimmtes Gewicht*Bereich des Kolbens*Schlaglänge*Geschwindigkeit*(Höhe der Mitte des Zylinders+Höhe, auf die Flüssigkeit angehoben wird)/60
Arbeit von Kolbenpumpen
​ Gehen Arbeiten = Bestimmtes Gewicht*Bereich des Kolbens*Schlaglänge*Drehzahl in U/min*(Höhe der Mitte des Zylinders+Höhe, auf die Flüssigkeit angehoben wird)/60
Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses in den Luftbehälter bei gegebener Hublänge
​ Gehen Durchflussgeschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*(Schlaglänge/2))*(sin(Winkel zwischen Kurbel und Durchflussmenge)-(2/pi))
Entlastung der doppeltwirkenden Kolbenpumpe
​ Gehen Entladung = (pi/4)*Schlaglänge*((2*(Kolbendurchmesser^2))-(Durchmesser der Kolbenstange^2))*(Geschwindigkeit/60)
Flüssigkeitsvolumen, das in einer Umdrehung der doppeltwirkenden Hubkolbenpumpe gefördert wird
​ Gehen Flüssigkeitsvolumen = (pi/4)*Schlaglänge*((2*(Kolbendurchmesser^2))-(Durchmesser der Kolbenstange^2))
Gewicht des von der Kolbenpumpe bei gegebener Geschwindigkeit geförderten Wassers
​ Gehen Gewicht der Flüssigkeit = Bestimmtes Gewicht*Bereich des Kolbens*Schlaglänge*Geschwindigkeit/60
Abfluss einer doppeltwirkenden Kolbenpumpe unter Vernachlässigung des Durchmessers der Kolbenstange
​ Gehen Entladung = 2*Bereich des Kolbens*Schlaglänge*Geschwindigkeit/60
Entladung der Kolbenpumpe
​ Gehen Entladung = Bereich des Kolbens*Schlaglänge*Geschwindigkeit/60
Während des Saughubs angesaugtes Flüssigkeitsvolumen
​ Gehen Volumen der angesaugten Flüssigkeit = Bereich des Kolbens*Schlaglänge

Von doppeltwirkender Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste Formel

Arbeiten = (2*Bestimmtes Gewicht*Fläche des Zylinders*Schlaglänge*Drehzahl in U/min/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Förderrohr)+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr))
W = (2*SW*A*L*N/60)*(hs+hdel+((2/3)*hfd)+((2/3)*hfs))

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.

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