Juego dado Caída de presión sobre la longitud del pistón Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Juego radial = (3*Diámetro del pistón*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*Longitud del pistón/Caída de presión debido a la fricción)^(1/3)
CR = (3*D*μviscosity*vpiston*LP/ΔPf)^(1/3)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Juego radial - (Medido en Metro) - El juego radial o espacio es la distancia entre dos superficies adyacentes entre sí.
Diámetro del pistón - (Medido en Metro) - El diámetro del pistón es el diámetro real del pistón, mientras que el diámetro interior es el tamaño del cilindro y siempre será mayor que el pistón.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La Viscosidad Dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se aplica una fuerza externa.
Velocidad del pistón - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del pistón en una bomba alternativa se define como el producto del seno de la velocidad angular y el tiempo, el radio del cigüeñal y la velocidad angular.
Longitud del pistón - (Medido en Metro) - La longitud del pistón es la distancia que recorre el pistón en el cilindro, que está determinada por las manivelas del cigüeñal. longitud.
Caída de presión debido a la fricción - (Medido en Pascal) - La caída de presión por fricción es la disminución del valor de la presión debido a la influencia de la fricción.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Diámetro del pistón: 3.5 Metro --> 3.5 Metro No se requiere conversión
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad del pistón: 0.045 Metro por Segundo --> 0.045 Metro por Segundo No se requiere conversión
Longitud del pistón: 5 Metro --> 5 Metro No se requiere conversión
Caída de presión debido a la fricción: 33 Pascal --> 33 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
CR = (3*D*μviscosity*vpiston*LP/ΔPf)^(1/3) --> (3*3.5*1.02*0.045*5/33)^(1/3)
Evaluar ... ...
CR = 0.417977287275628
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.417977287275628 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.417977287275628 0.417977 Metro <-- Juego radial
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha verificado esta calculadora y 600+ más calculadoras!

14 Cuando la velocidad del pistón es insignificante a la velocidad promedio del aceite en el espacio libre Calculadoras

Viscosidad dinámica dada la velocidad del pistón
​ Vamos Viscosidad dinámica = Fuerza total en pistón/(pi*Velocidad del pistón*Longitud del pistón*(0.75*((Diámetro del pistón/Juego radial)^3)+1.5*((Diámetro del pistón/Juego radial)^2)))
Gradiente de presión dada la velocidad del fluido
​ Vamos Gradiente de presión = Velocidad del fluido en el tanque de aceite/(0.5*(Distancia horizontal*Distancia horizontal-Juego hidráulico*Distancia horizontal)/Viscosidad dinámica)
Velocidad del fluido
​ Vamos Velocidad del fluido en el tanque de aceite = Gradiente de presión*0.5*(Distancia horizontal*Distancia horizontal-Juego hidráulico*Distancia horizontal)/Viscosidad dinámica
Longitud del pistón para reducción de presión sobre la longitud del pistón
​ Vamos Longitud del pistón = Caída de presión debido a la fricción/((6*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón/(Juego radial^3))*(0.5*Diámetro del pistón))
Viscosidad dinámica para la caída de presión sobre la longitud
​ Vamos Viscosidad dinámica = Caída de presión debido a la fricción/((6*Velocidad del pistón*Longitud del pistón/(Juego radial^3))*(0.5*Diámetro del pistón))
Caída de presión sobre longitudes de pistón
​ Vamos Caída de presión debido a la fricción = (6*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*Longitud del pistón/(Juego radial^3))*(0.5*Diámetro del pistón)
Viscosidad dinámica dada la velocidad del fluido
​ Vamos Viscosidad dinámica = Gradiente de presión*0.5*((Distancia horizontal^2-Juego hidráulico*Distancia horizontal)/Velocidad del fluido en la tubería)
Velocidad del pistón para reducir la presión sobre la longitud del pistón
​ Vamos Velocidad del pistón = Caída de presión debido a la fricción/((3*Viscosidad dinámica*Longitud del pistón/(Juego radial^3))*(Diámetro del pistón))
Diámetro del pistón para caída de presión sobre la longitud
​ Vamos Diámetro del pistón = (Caída de presión debido a la fricción/(6*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*Longitud del pistón/(Juego radial^3)))*2
Juego dado Caída de presión sobre la longitud del pistón
​ Vamos Juego radial = (3*Diámetro del pistón*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*Longitud del pistón/Caída de presión debido a la fricción)^(1/3)
Viscosidad dinámica dada la tensión de corte en el pistón
​ Vamos Viscosidad dinámica = Esfuerzo cortante/(1.5*Diámetro del pistón*Velocidad del pistón/(Juego hidráulico*Juego hidráulico))
Velocidad del pistón dada la tensión de corte
​ Vamos Velocidad del pistón = Esfuerzo cortante/(1.5*Diámetro del pistón*Viscosidad dinámica/(Juego hidráulico*Juego hidráulico))
Diámetro del pistón dado el esfuerzo cortante
​ Vamos Diámetro del pistón = Esfuerzo cortante/(1.5*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón/(Juego hidráulico*Juego hidráulico))
Juego dado Esfuerzo cortante
​ Vamos Juego hidráulico = sqrt(1.5*Diámetro del pistón*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón/Esfuerzo cortante)

Juego dado Caída de presión sobre la longitud del pistón Fórmula

Juego radial = (3*Diámetro del pistón*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*Longitud del pistón/Caída de presión debido a la fricción)^(1/3)
CR = (3*D*μviscosity*vpiston*LP/ΔPf)^(1/3)

¿Qué es Liquidación?

El espacio o la falta de él entre el orificio y el eje se llama espacio libre. El espacio libre está determinado por la diferencia de tamaño entre las piezas. Los ajustes y las tolerancias se utilizan para especificar el rango de tamaño de las piezas.

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