Caída de presión sobre la longitud del pistón dada la fuerza ascendente vertical en el pistón Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Caída de presión debido a la fricción = Componente Vertical de Fuerza/(0.25*pi*Diámetro del pistón*Diámetro del pistón)
ΔPf = Fv/(0.25*pi*D*D)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
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.
Componente Vertical de Fuerza - (Medido en Newton) - La componente vertical de la fuerza es la fuerza resuelta que actúa a lo largo de la dirección vertical.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Componente Vertical de Fuerza: 320 Newton --> 320 Newton No se requiere conversión
Diámetro del pistón: 3.5 Metro --> 3.5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔPf = Fv/(0.25*pi*D*D) --> 320/(0.25*pi*3.5*3.5)
Evaluar ... ...
ΔPf = 33.260135046143
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
33.260135046143 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
33.260135046143 33.26014 Pascal <-- Caída de presión debido a la fricción
(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 Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

12 Mecanismo Dash-Pot Calculadoras

Gradiente de presión dada la velocidad de flujo en el tanque de aceite
​ Vamos Gradiente de presión = (Viscosidad dinámica*2*(Velocidad del fluido en el tanque de aceite-(Velocidad del pistón*Distancia horizontal/Juego hidráulico)))/(Distancia horizontal*Distancia horizontal-Juego hidráulico*Distancia horizontal)
Velocidad de flujo en el tanque de aceite
​ Vamos Velocidad del fluido en el tanque de aceite = (Gradiente de presión*0.5*(Distancia horizontal*Distancia horizontal-Juego hidráulico*Distancia horizontal)/Viscosidad dinámica)-(Velocidad del pistón*Distancia horizontal/Juego hidráulico)
Longitud del pistón para fuerza vertical ascendente en el pistón
​ Vamos Longitud del pistón = Componente Vertical de Fuerza/(Velocidad del pistón*pi*Viscosidad dinámica*(0.75*((Diámetro del pistón/Juego radial)^3)+1.5*((Diámetro del pistón/Juego radial)^2)))
Fuerza vertical hacia arriba en el pistón dada la velocidad del pistón
​ Vamos Componente Vertical de Fuerza = Longitud del pistón*pi*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*(0.75*((Diámetro del pistón/Juego radial)^3)+1.5*((Diámetro del pistón/Juego radial)^2))
Longitud del pistón para fuerza cortante que resiste el movimiento del pistón
​ Vamos Longitud del pistón = Fuerza de corte/(pi*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*(1.5*(Diámetro del pistón/Juego radial)^2+4*(Diámetro del pistón/Juego radial)))
Fuerza cortante que resiste el movimiento del pistón
​ Vamos Fuerza de corte = pi*Longitud del pistón*Viscosidad dinámica*Velocidad del pistón*(1.5*(Diámetro del pistón/Juego radial)^2+4*(Diámetro del pistón/Juego radial))
Gradiente de presión dada la tasa de flujo
​ Vamos Gradiente de presión = (12*Viscosidad dinámica/(Juego radial^3))*((Descarga en flujo laminar/pi*Diámetro del pistón)+Velocidad del pistón*0.5*Juego radial)
Longitud del pistón para caída de presión sobre el 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+Juego radial))
Caída de presión sobre el 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+Juego radial)
Caída de presión sobre la longitud del pistón dada la fuerza ascendente vertical en el pistón
​ Vamos Caída de presión debido a la fricción = Componente Vertical de Fuerza/(0.25*pi*Diámetro del pistón*Diámetro del pistón)
Fuerza vertical dada Fuerza total
​ Vamos Componente Vertical de Fuerza = Fuerza de corte-Fuerza total en pistón
Fuerzas totales
​ Vamos Fuerza total = Componente Vertical de Fuerza+Fuerza de corte

Caída de presión sobre la longitud del pistón dada la fuerza ascendente vertical en el pistón Fórmula

Caída de presión debido a la fricción = Componente Vertical de Fuerza/(0.25*pi*Diámetro del pistón*Diámetro del pistón)
ΔPf = Fv/(0.25*pi*D*D)

¿Qué es la caída de presión?

La caída de presión se define como la diferencia en la presión total entre dos puntos de una red de transporte de fluidos. Una caída de presión ocurre cuando las fuerzas de fricción, causadas por la resistencia al flujo, actúan sobre un fluido que fluye a través del tubo.

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