Calculadora A a Z
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Equipos de reducción de tamaño
✖
El radio de los rodillos trituradores es el radio de las trituradoras utilizadas en el proceso de reducción.
ⓘ
Radio de trituración de rodillos [R
c
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
La mitad de la brecha entre rollos es la mitad de la distancia más cercana entre los rollos.
ⓘ
La mitad del espacio entre rollos [d]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
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Milla Náutica (Internacional)
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Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
El diámetro máximo de partículas cortadas por los rodillos es el diámetro máximo de entrada de una partícula de alimentación que puede aceptar una trituradora de rodillos.
ⓘ
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos [D
[P,max]
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
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Pasos
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Fórmula
✖
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
Fórmula
`"D"_{"[P,max]"} = 0.04*"R"_{"c"}+"d"`
Ejemplo
`"4.06cm"=0.04*"14cm"+"3.5cm"`
Calculadora
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Descargar Operaciones mecánicas Fórmula PDF
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
= 0.04*
Radio de trituración de rodillos
+
La mitad del espacio entre rollos
D
[P,max]
= 0.04*
R
c
+
d
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
-
(Medido en Metro)
- El diámetro máximo de partículas cortadas por los rodillos es el diámetro máximo de entrada de una partícula de alimentación que puede aceptar una trituradora de rodillos.
Radio de trituración de rodillos
-
(Medido en Metro)
- El radio de los rodillos trituradores es el radio de las trituradoras utilizadas en el proceso de reducción.
La mitad del espacio entre rollos
-
(Medido en Metro)
- La mitad de la brecha entre rollos es la mitad de la distancia más cercana entre los rollos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio de trituración de rodillos:
14 Centímetro --> 0.14 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
La mitad del espacio entre rollos:
3.5 Centímetro --> 0.035 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
D
[P,max]
= 0.04*R
c
+d -->
0.04*0.14+0.035
Evaluar ... ...
D
[P,max]
= 0.0406
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0406 Metro -->4.06 Centímetro
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
4.06 Centímetro
<--
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
-
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Fórmulas sobre leyes de reducción de tamaño
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Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
Créditos
Creado por
Vaibhav Mishra
Escuela de Ingeniería DJ Sanghvi
(DJSCE)
,
Bombay
¡Vaibhav Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por
Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT
(GGSIPU)
,
Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
<
13 Fórmulas sobre leyes de reducción de tamaño Calculadoras
Área de Producto dada Eficiencia de Trituración
Vamos
Área de Producto
= ((
Eficiencia de trituración
*
Energía absorbida por el material
)/(
Energía superficial por unidad de área
*
Longitud
))+
Área de alimentación
Área de alimentación dada la eficiencia de trituración
Vamos
Área de alimentación
=
Área de Producto
-((
Eficiencia de trituración
*
Energía absorbida por unidad de masa de alimentación
)/(
Energía superficial por unidad de área
))
Energía absorbida por el material durante la trituración
Vamos
Energía absorbida por el material
= (
Energía superficial por unidad de área
*(
Área de Producto
-
Área de alimentación
))/(
Eficiencia de trituración
)
Eficiencia de trituración
Vamos
Eficiencia de trituración
= (
Energía superficial por unidad de área
*(
Área de Producto
-
Área de alimentación
))/
Energía absorbida por el material
Eficiencia Mecánica dada Energía alimentada al Sistema
Vamos
Eficiencia mecánica en términos de energía alimentada
=
Energía absorbida por unidad de masa de alimentación
/
Alimentación de energía a la máquina
Consumo de energía por molino durante la trituración
Vamos
Consumo de energía por molino durante la trituración
=
Consumo de energía solo para trituración
+
Consumo de energía mientras el molino está vacío
Consumo de energía solo para trituración
Vamos
Consumo de energía solo para trituración
=
Consumo de energía por molino durante la trituración
-
Consumo de energía mientras el molino está vacío
Radio de trituración de rodillos
Vamos
Radio de trituración de rodillos
= (
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
-
La mitad del espacio entre rollos
)/0.04
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
Vamos
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
= 0.04*
Radio de trituración de rodillos
+
La mitad del espacio entre rollos
Velocidad de alimentación a la máquina para reducir el tamaño de las partículas
Vamos
Tasa de alimentación a la máquina
=
Potencia requerida por máquina
/
Trabajo requerido para la reducción de partículas
Energía requerida por la máquina para reducir el tamaño de las partículas
Vamos
Potencia requerida por máquina
=
Trabajo requerido para la reducción de partículas
*
Tasa de alimentación a la máquina
Trabajo requerido para la Reducción de Partículas
Vamos
Trabajo requerido para la reducción de partículas
=
Potencia requerida por máquina
/
Tasa de alimentación a la máquina
Relación de reducción
Vamos
Relación de reducción
=
Diámetro de alimentación
/
Diámetro del producto
<
19 Fórmulas importantes en las leyes de reducción de tamaño Calculadoras
Área de Producto dada Eficiencia de Trituración
Vamos
Área de Producto
= ((
Eficiencia de trituración
*
Energía absorbida por el material
)/(
Energía superficial por unidad de área
*
Longitud
))+
Área de alimentación
La mitad de los espacios entre rollos
Vamos
La mitad del espacio entre rollos
= ((
cos
(
Medio ángulo de nip
))*(
Radio de avance
+
Radio de trituración de rodillos
))-
Radio de trituración de rodillos
Radio de alimentación en trituradora de rodillos lisos
Vamos
Radio de avance
= (
Radio de trituración de rodillos
+
La mitad del espacio entre rollos
)/
cos
(
Medio ángulo de nip
)-
Radio de trituración de rodillos
Área de alimentación dada la eficiencia de trituración
Vamos
Área de alimentación
=
Área de Producto
-((
Eficiencia de trituración
*
Energía absorbida por unidad de masa de alimentación
)/(
Energía superficial por unidad de área
))
Área proyectada de cuerpo sólido
Vamos
Área proyectada del cuerpo de partículas sólidas
= 2*(
Fuerza de arrastre
)/(
Coeficiente de arrastre
*
Densidad del líquido
*(
Velocidad del líquido
)^(2))
Energía absorbida por el material durante la trituración
Vamos
Energía absorbida por el material
= (
Energía superficial por unidad de área
*(
Área de Producto
-
Área de alimentación
))/(
Eficiencia de trituración
)
Eficiencia de trituración
Vamos
Eficiencia de trituración
= (
Energía superficial por unidad de área
*(
Área de Producto
-
Área de alimentación
))/
Energía absorbida por el material
Velocidad crítica del molino de bolas cónico
Vamos
Velocidad crítica del molino de bolas cónico
= 1/(2*
pi
)*
sqrt
(
[g]
/(
Radio del molino de bolas
-
Radio de bola
))
Radio del molino de bolas
Vamos
Radio del molino de bolas
= (
[g]
/(2*
pi
*
Velocidad crítica del molino de bolas cónico
)^2)+
Radio de bola
Velocidad de sedimentación terminal de una sola partícula
Vamos
Velocidad terminal de una sola partícula
=
Velocidad de sedimentación del grupo de partículas
/(
Fracción nula
)^
Índice Richardsonb Zaki
Eficiencia Mecánica dada Energía alimentada al Sistema
Vamos
Eficiencia mecánica en términos de energía alimentada
=
Energía absorbida por unidad de masa de alimentación
/
Alimentación de energía a la máquina
Consumo de energía mientras el molino está vacío
Vamos
Consumo de energía mientras el molino está vacío
=
Consumo de energía por molino durante la trituración
-
Consumo de energía solo para trituración
Consumo de energía solo para trituración
Vamos
Consumo de energía solo para trituración
=
Consumo de energía por molino durante la trituración
-
Consumo de energía mientras el molino está vacío
Radio de trituración de rodillos
Vamos
Radio de trituración de rodillos
= (
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
-
La mitad del espacio entre rollos
)/0.04
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
Vamos
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
= 0.04*
Radio de trituración de rodillos
+
La mitad del espacio entre rollos
Trabajo requerido para la Reducción de Partículas
Vamos
Trabajo requerido para la reducción de partículas
=
Potencia requerida por máquina
/
Tasa de alimentación a la máquina
Diámetro de alimentación basado en la ley de reducción
Vamos
Diámetro de alimentación
=
Relación de reducción
*
Diámetro del producto
Diámetro del producto según la relación de reducción
Vamos
Diámetro del producto
=
Diámetro de alimentación
/
Relación de reducción
Relación de reducción
Vamos
Relación de reducción
=
Diámetro de alimentación
/
Diámetro del producto
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos Fórmula
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
= 0.04*
Radio de trituración de rodillos
+
La mitad del espacio entre rollos
D
[P,max]
= 0.04*
R
c
+
d
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