Theoretische Leistung der Kolbenpumpe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische Leistung für Kolbenpumpe = 2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe*Theoretisches Drehmoment
Pthe = 2*pi*Nd1*Tth
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Theoretische Leistung für Kolbenpumpe - (Gemessen in Watt) - Die theoretische Leistung einer Kolbenpumpe ist der theoretische Wert der an die Pumpe abgegebenen Leistung.
Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in einer Kolbenpumpe ist die Änderungsrate der Winkelposition des Antriebs- oder Eingangselements.
Theoretisches Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das theoretische Drehmoment ist der theoretische Wert des von der Pumpe entwickelten Drehmoments.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe: 20.49 Umdrehung pro Minute --> 2.14570778229256 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Theoretisches Drehmoment: 120 Newtonmeter --> 120 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pthe = 2*pi*Nd1*Tth --> 2*pi*2.14570778229256*120
Auswerten ... ...
Pthe = 1617.82555334418
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1617.82555334418 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1617.82555334418 1617.826 Watt <-- Theoretische Leistung für Kolbenpumpe
(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 Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

19 Kolbenpumpen Taschenrechner

Effizienz der Strahlpumpe
​ Gehen Effizienz der Strahlpumpe = (Entladung durch Saugrohr*(Saugkopf+Lieferleiter))/(Entladung durch Düse*(Druckhöhe auf der Förderseite-Lieferleiter))
Neigungswinkel der Taumelscheibe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
​ Gehen Neigung der Taumelscheibe = atan(Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Lochkreisdurchmesser der Bohrung))
Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebenem Bohrungsdurchmesser und Taumelscheibenneigung
​ Gehen Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Lochkreisdurchmesser der Bohrung*tan(Neigung der Taumelscheibe)
Tan des Neigungswinkels der Taumelscheibe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
​ Gehen Tan des Neigungswinkels = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Lochkreisdurchmesser der Bohrung)
Theoretische Leistung der Kolbenpumpe
​ Gehen Theoretische Leistung für Kolbenpumpe = 2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe*Theoretisches Drehmoment
Kolbenpumpenkonstante K
​ Gehen Kolbenpumpenkonstante = (pi*Anzahl der Kolben*Kolbendurchmesser^2*Lochkreisdurchmesser der Bohrung)/4
Theoretische Entladung bei gegebener Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements der Hydraulikpumpe
​ Gehen Theoretische Entladung der Pumpe = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe
Hublänge der Kolbenpumpe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
​ Gehen Hublänge der Kolbenpumpe = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens)
Fläche der Kolbenpumpe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
​ Gehen Bereich des Kolbens = Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe/(Anzahl der Kolben*Hublänge der Kolbenpumpe)
Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebener Kolbenfläche und Hublänge
​ Gehen Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Hublänge der Kolbenpumpe
In Kolbenpumpen entwickeltes tatsächliches Drehmoment
​ Gehen Tatsächliches Drehmoment = (60*Eingangsleistung)/(2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe)
Neigung der Taumelscheibe mit der Achse des Zylinders
​ Gehen Neigung der Taumelscheibe = atan(Hublänge der Kolbenpumpe/Lochkreisdurchmesser der Bohrung)
Hublänge der Axialkolbenpumpe
​ Gehen Hublänge der Kolbenpumpe = Lochkreisdurchmesser der Bohrung*tan(Neigung der Taumelscheibe)
Volumetrischer Wirkungsgrad der Pumpe bei tatsächlicher und theoretischer Entladung der Pumpe
​ Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad einer Kolbenpumpe = Tatsächliche Entladung der Pumpe/Theoretische Entladung der Pumpe
Mechanischer Wirkungsgrad bei theoretischer und tatsächlicher abgegebener Leistung
​ Gehen Mechanische Effizienz = Theoretische Leistung geliefert/Tatsächlich gelieferte Leistung
Gesamteffizienz der Kolbenpumpe
​ Gehen Gesamteffizienz = Mechanische Effizienz*Volumetrischer Wirkungsgrad einer Kolbenpumpe
Gesamtwirkungsgrad bei tatsächlicher und theoretischer Entladung
​ Gehen Gesamteffizienz = Tatsächliche Entladung der Pumpe/Theoretische Entladung der Pumpe
Tan des Neigungswinkels der Taumelscheibe
​ Gehen Tan des Neigungswinkels = Hublänge der Kolbenpumpe/Lochkreisdurchmesser der Bohrung
Mechanischer Wirkungsgrad bei theoretischem und tatsächlichem Drehmoment
​ Gehen Mechanische Effizienz = Theoretisches Drehmoment/Tatsächliches Drehmoment

Theoretische Leistung der Kolbenpumpe Formel

Theoretische Leistung für Kolbenpumpe = 2*pi*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in der Kolbenpumpe*Theoretisches Drehmoment
Pthe = 2*pi*Nd1*Tth

Was sind einige Anwendungen von Kolbenpumpen?

Kolbenpumpen werden für Wasser- und Ölhydraulik, industrielle Verarbeitungsgeräte, Hochdruckreinigung und das Pumpen von Flüssigkeiten verwendet.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!