Longitud de carrera dado Volumen de líquido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud de carrera = Volumen de líquido aspirado/Área del pistón
L = V/Ap
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Longitud de carrera - (Medido en Metro) - La longitud de carrera es el rango de movimiento del pistón.
Volumen de líquido aspirado - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El volumen de líquido aspirado es la cantidad de líquido aspirado.
Área del pistón - (Medido en Metro cuadrado) - El área del pistón es el valor del área del pistón en una bomba de pistón.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Volumen de líquido aspirado: 13 Metro cúbico por segundo --> 13 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Área del pistón: 0.05 Metro cuadrado --> 0.05 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
L = V/Ap --> 13/0.05
Evaluar ... ...
L = 260
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
260 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
260 Metro <-- Longitud de carrera
(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 Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Ingeniería Aeronáutica (YO SOY), Hyderabad
¡Chilvera Bhanu Teja ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

13 Parámetros del fluido Calculadoras

Intensidad de la presión debido a la aceleración.
​ Vamos Presión = Densidad*Longitud de tubería 1*(Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela)
Energía requerida para impulsar la bomba
​ Vamos Fuerza = Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)/60
Ecuación de Darcy-Weisbach
​ Vamos Pérdida de carga por fricción = (4*Coeficiente de fricción*Longitud de tubería 1*Velocidad del líquido^2)/(Diámetro del tubo de entrega*2*[g])
Aceleración del pistón
​ Vamos Aceleración del pistón = (Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Velocidad del pistón
​ Vamos Velocidad del pistón = Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Distancia correspondiente x recorrida por Piston
​ Vamos Distancia recorrida por el pistón = Radio de manivela*(1-cos(Velocidad angular*Tiempo en segundos))
Ángulo girado por la manivela en el tiempo t
​ Vamos Ángulo girado por manivela = 2*pi*(Velocidad/60)*Tiempo en segundos
Fuerza resultante sobre un cuerpo en movimiento en un fluido con cierta densidad
​ Vamos Fuerza resultante = sqrt(Fuerza de arrastre^2+Fuerza de elevación^2)
Porcentaje de deslizamiento
​ Vamos Porcentaje de deslizamiento = (1-(Descarga real/Descarga teórica de la bomba))*100
Área de la sección transversal del pistón dado el volumen de líquido
​ Vamos Área del pistón = Volumen de líquido aspirado/Longitud de carrera
Longitud de carrera dado Volumen de líquido
​ Vamos Longitud de carrera = Volumen de líquido aspirado/Área del pistón
Resbalón de la bomba
​ Vamos Deslizamiento de la bomba = Descarga teórica-Descarga real
Deslizamiento Porcentaje dado Coeficiente de Descarga
​ Vamos Porcentaje de deslizamiento = (1-Coeficiente de descarga)*100

Longitud de carrera dado Volumen de líquido Fórmula

Longitud de carrera = Volumen de líquido aspirado/Área del pistón
L = V/Ap

¿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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