Descarga de bomba alternativa de doble acción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descargar = (pi/4)*Longitud de carrera*((2*(Diámetro del pistón^2))-(Diámetro del vástago del pistón^2))*(Velocidad/60)
Q = (pi/4)*L*((2*(dp^2))-(d^2))*(N/60)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Descargar - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga es la velocidad de flujo de un líquido.
Longitud de carrera - (Medido en Metro) - La longitud de carrera es el rango de movimiento del pistón.
Diámetro del pistón - (Medido en Metro) - El diámetro del pistón es el valor del diámetro de un pistón de una bomba.
Diámetro del vástago del pistón - (Medido en Metro) - El diámetro del vástago del pistón en metros se indica con el símbolo d.
Velocidad - Velocidad de una máquina / cuerpo en rpm.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud de carrera: 0.6 Metro --> 0.6 Metro No se requiere conversión
Diámetro del pistón: 0.65 Metro --> 0.65 Metro No se requiere conversión
Diámetro del vástago del pistón: 0.2 Metro --> 0.2 Metro No se requiere conversión
Velocidad: 100 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q = (pi/4)*L*((2*(dp^2))-(d^2))*(N/60) --> (pi/4)*0.6*((2*(0.65^2))-(0.2^2))*(100/60)
Evaluar ... ...
Q = 0.632245521534946
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.632245521534946 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.632245521534946 0.632246 Metro cúbico por segundo <-- Descargar
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

15 Bombas de doble efecto Calculadoras

Cabezal de presión cuando la biela no es muy larga en comparación con la longitud de la manivela
​ Vamos Carga de presión debido a la aceleración = ((Longitud de tubería 1*Área del cilindro*(Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela))/([g]*Área de tubería))*(cos(Ángulo girado por manivela)+(cos(2*Ángulo girado por manivela)/Relación entre la longitud de la biela y la longitud de la manivela))
Trabajo realizado por bomba reciprocante con recipientes de aire instalados en tuberías de succión y entrega
​ Vamos Trabajar = ((Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad de manivela)/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión+Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)
Trabajo realizado por bomba de doble efecto considerando todas las pérdidas de carga
​ Vamos Trabajar = (2*Peso específico*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión))
Trabajo realizado por bomba por carrera contra fricción
​ Vamos Trabajar = (2/3)*Longitud de carrera*(((4*Factor de fricción*Longitud de tubería)/(2*Diámetro de la tubería*Aceleración debida a la gravedad))*((Área del cilindro/Área de tubería de entrega)*(Velocidad angular*Radio de manivela))^2)
Trabajo realizado por la bomba de doble acción debido a la fricción en las tuberías de succión y entrega
​ Vamos Trabajar = ((2*Densidad*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM)/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+0.66*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión+0.66*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)
Trabajo realizado por bomba alternativa de doble acción
​ Vamos Trabajar = 2*Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*(Velocidad en RPM/60)*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)
Trabajo realizado por bombas alternativas
​ Vamos Trabajar = Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad en RPM*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)/60
Potencia necesaria para accionar una bomba alternativa de doble efecto
​ Vamos Fuerza = 2*Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)/60
Tasa de flujo de líquido en el recipiente de aire dada la longitud de carrera
​ Vamos Tasa de flujo = (Área del cilindro*Velocidad angular*(Longitud de carrera/2))*(sin(Ángulo entre la manivela y el caudal)-(2/pi))
Descarga de bomba alternativa de doble acción
​ Vamos Descargar = (pi/4)*Longitud de carrera*((2*(Diámetro del pistón^2))-(Diámetro del vástago del pistón^2))*(Velocidad/60)
Volumen de líquido entregado en una revolución de manivela - bomba de pistón de doble acción
​ Vamos Volumen de líquido = (pi/4)*Longitud de carrera*((2*(Diámetro del pistón^2))-(Diámetro del vástago del pistón^2))
Peso del agua suministrada por la bomba alternativa dada la velocidad
​ Vamos peso del liquido = Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad/60
Descarga de la bomba alternativa de doble efecto sin tener en cuenta el diámetro del vástago del pistón
​ Vamos Descargar = 2*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad/60
Descarga de bomba alternativa
​ Vamos Descargar = Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad/60
Volumen de líquido aspirado durante la carrera de aspiración
​ Vamos Volumen de líquido aspirado = Área del pistón*Longitud de carrera

Descarga de bomba alternativa de doble acción Fórmula

Descargar = (pi/4)*Longitud de carrera*((2*(Diámetro del pistón^2))-(Diámetro del vástago del pistón^2))*(Velocidad/60)
Q = (pi/4)*L*((2*(dp^2))-(d^2))*(N/60)

¿Qué son las bombas recíprocas?

La bomba de movimiento alternativo es una bomba de desplazamiento positivo, ya que aspira y eleva el líquido desplazándolo con un pistón / émbolo que ejecuta un movimiento alternativo en un cilindro que encaja perfectamente. La cantidad de líquido bombeado es igual al volumen desplazado por el pistón.

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