Geschwindigkeit der Flüssigkeit im Rohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit der Flüssigkeit = (Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
vliquid = (A/a)*ω*r*sin(ω*tsec)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
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
Geschwindigkeit der Flüssigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Rohr ist definiert als das Produkt aus dem Flächenverhältnis des Zylinders zum Rohr, der Winkelgeschwindigkeit, dem Kurbelradius und der Winkelgeschwindigkeit und der Zeit.
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.
Rohrbereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Rohrfläche ist die Querschnittsfläche, durch die die Flüssigkeit fließt, und wird mit dem Symbol a bezeichnet.
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.
Zeit in Sekunden - (Gemessen in Zweite) - Zeit in Sekunden ist das, was eine Uhr anzeigt, es ist eine skalare Größe.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Fläche des Zylinders: 0.6 Quadratmeter --> 0.6 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Rohrbereich: 0.1 Quadratmeter --> 0.1 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
Zeit in Sekunden: 38 Zweite --> 38 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
vliquid = (A/a)*ω*r*sin(ω*tsec) --> (0.6/0.1)*2.5*0.09*sin(2.5*38)
Auswerten ... ...
vliquid = 0.922403314893763
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.922403314893763 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.922403314893763 0.922403 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit der Flüssigkeit
(Berechnung in 00.020 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!

12 Strömungsparameter Taschenrechner

Druckverlust aufgrund von Reibung gegebener Rohrfläche
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = ((4*Reibungskoeffizient*Rohrlänge 1)/(Durchmesser der Förderleitung*2*[g]))*((Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit^2*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))
Druckhöhe durch Beschleunigung
​ Gehen Druckhöhe durch Beschleunigung = (Rohrlänge 1*Fläche des Zylinders*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Rohrbereich)
Beschleunigung der Flüssigkeit im Rohr
​ Gehen Beschleunigung der Flüssigkeit = (Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit^2*Radius der Kurbel*cos(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Geschwindigkeit der Flüssigkeit im Rohr
​ Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit = (Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit in das Luftgefäß
​ Gehen Durchflussgeschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*Kurbelradius)*(sin(Winkel zwischen Kurbel und Durchflussmenge)-(2/pi))
Mittlere Geschwindigkeit von Luftgefäßen
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*Rohrdurchmesser/2)/(pi*Bereich des Saugrohrs)
Mittlere Geschwindigkeit des Luftbehälters bei gegebener Hublänge
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*Schlaglänge)/(2*pi*Bereich des Saugrohrs)
Gewicht des pro Sekunde abgegebenen Wassers bei gegebener Dichte und Abfluss
​ Gehen Gewicht von Wasser = Wasserdichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Entladung
Wassermasse im Rohr
​ Gehen Masse des Wassers = Wasserdichte*Rohrbereich*Länge des Rohrs
Ausflussziffer der Pumpe
​ Gehen Entladungskoeffizient = Tatsächliche Entladung/Theoretische Entlastung
Gewicht des pro Sekunde gelieferten Wassers
​ Gehen Gewicht der Flüssigkeit = Bestimmtes Gewicht*Entladung
Flüssigkeitsvolumen bei gegebenem Flüssigkeitsgewicht
​ Gehen Volumen = Gewicht der Flüssigkeit/Bestimmtes Gewicht

Geschwindigkeit der Flüssigkeit im Rohr Formel

Geschwindigkeit der Flüssigkeit = (Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
vliquid = (A/a)*ω*r*sin(ω*tsec)

Was sind einige Anwendungen von Kolbenpumpen?

Anwendungen von Kolbenpumpen sind: Ölbohrvorgänge, pneumatische Drucksysteme, Leichtölpumpen, Zufuhr von Kondensatrücklauf kleiner Kessel.

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