Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebener Kolbenfläche und Hublänge Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Hublänge der Kolbenpumpe
Vp = n*Ap*Ls
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe - (Gemessen in Kubikmeter pro Umdrehung) - Die theoretische volumetrische Verdrängung einer Kolbenpumpe ist die Flüssigkeitsmenge, die pro Umdrehung verdrängt wird.
Anzahl der Kolben - Die Anzahl der Kolben ist die Gesamtzahl der in einer Kolbenpumpe vorhandenen Kolben.
Bereich des Kolbens - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Kolbenfläche ist der Wert der Kolbenfläche in einer Kolbenpumpe.
Hublänge der Kolbenpumpe - (Gemessen in Meter) - Die Hublänge einer Kolbenpumpe gibt an, wie weit sich der Kolben innerhalb eines Zylinders bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Kolben: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bereich des Kolbens: 0.041 Quadratmeter --> 0.041 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Hublänge der Kolbenpumpe: 0.2 Meter --> 0.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vp = n*Ap*Ls --> 5*0.041*0.2
Auswerten ... ...
Vp = 0.041
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.041 Kubikmeter pro Umdrehung --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.041 Kubikmeter pro Umdrehung <-- Theoretische volumetrische Verschiebung in einer 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 Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

19 Kolbenpumpen Taschenrechner

Effizienz der Strahlpumpe
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Neigungswinkel der Taumelscheibe bei gegebener volumetrischer Verdrängung
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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
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Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebener Kolbenfläche und Hublänge
​ Gehen Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Hublänge der Kolbenpumpe
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Mechanischer Wirkungsgrad bei theoretischem und tatsächlichem Drehmoment
​ Gehen Mechanische Effizienz = Theoretisches Drehmoment/Tatsächliches Drehmoment

Theoretische volumetrische Verschiebung bei gegebener Kolbenfläche und Hublänge Formel

Theoretische volumetrische Verschiebung in einer Kolbenpumpe = Anzahl der Kolben*Bereich des Kolbens*Hublänge der Kolbenpumpe
Vp = n*Ap*Ls

Was sind die Anwendungen von Kolbenpumpen?

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

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