Torque requerido para superar la resistencia viscosa en el collarín Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Torque ejercido sobre la rueda = (Viscosidad del fluido*pi^2*Velocidad media en RPM*(Radio exterior del collar^4-Radio interior del collar^4))/Espesor de la película de aceite
τ = (μ*pi^2*N*(R1^4-R2^4))/t
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Torque ejercido sobre la rueda - (Medido en Metro de Newton) - El par ejercido sobre la rueda se describe como el efecto giratorio de la fuerza sobre el eje de rotación. En definitiva, es un momento de fuerza. Se caracteriza por τ.
Viscosidad del fluido - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación a una velocidad determinada.
Velocidad media en RPM - (Medido en hercios) - La velocidad media en RPM es un promedio de las velocidades de vehículos individuales.
Radio exterior del collar - (Medido en Metro) - El radio exterior del collar es la distancia desde el centro del collar hasta el borde exterior del collar.
Radio interior del collar - (Medido en Metro) - El radio interior del collar es la distancia desde el centro del collar hasta el borde más interno del collar.
Espesor de la película de aceite - (Medido en Metro) - El espesor de la película de aceite se refiere a la distancia o dimensión entre las superficies que están separadas por una capa de aceite.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Viscosidad del fluido: 8.23 Newton segundo por metro cuadrado --> 8.23 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad media en RPM: 5.4 Revolución por minuto --> 0.09 hercios (Verifique la conversión ​aquí)
Radio exterior del collar: 1.7 Metro --> 1.7 Metro No se requiere conversión
Radio interior del collar: 0.68 Metro --> 0.68 Metro No se requiere conversión
Espesor de la película de aceite: 1.2 Metro --> 1.2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
τ = (μ*pi^2*N*(R1^4-R2^4))/t --> (8.23*pi^2*0.09*(1.7^4-0.68^4))/1.2
Evaluar ... ...
τ = 49.578548148158
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
49.578548148158 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
49.578548148158 49.57855 Metro de Newton <-- Torque ejercido sobre la rueda
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

21 Flujo de fluido y resistencia Calculadoras

Torque total medido por deformación en el método del cilindro giratorio
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = (Viscosidad del fluido*pi*Radio interior del cilindro^2*Velocidad media en RPM*(4*Altura inicial del líquido*Autorización*Radio exterior del cilindro+(Radio interior del cilindro^2)*(Radio exterior del cilindro-Radio interior del cilindro)))/(2*(Radio exterior del cilindro-Radio interior del cilindro)*Autorización)
Velocidad angular del cilindro exterior en el método del cilindro giratorio
​ Vamos Velocidad media en RPM = (2*(Radio exterior del cilindro-Radio interior del cilindro)*Autorización*Torque ejercido sobre la rueda)/(pi*Radio interior del cilindro^2*Viscosidad del fluido*(4*Altura inicial del líquido*Autorización*Radio exterior del cilindro+Radio interior del cilindro^2*(Radio exterior del cilindro-Radio interior del cilindro)))
Método de Descarga en Tubo Capilar
​ Vamos Descarga en tubo capilar = (4*pi*Densidad del líquido*[g]*Diferencia en la cabeza de presión*Radio de la tubería^4)/(128*Viscosidad del fluido*Longitud de la tubería)
Velocidad de rotación para el par requerido en el collarín
​ Vamos Velocidad media en RPM = (Torque ejercido sobre la rueda*Espesor de la película de aceite)/(Viscosidad del fluido*pi^2*(Radio exterior del collar^4-Radio interior del collar^4))
Torque requerido para superar la resistencia viscosa en el collarín
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = (Viscosidad del fluido*pi^2*Velocidad media en RPM*(Radio exterior del collar^4-Radio interior del collar^4))/Espesor de la película de aceite
Velocidad de pistón o cuerpo para movimiento de pistón en Dash-Pot
​ Vamos Velocidad del fluido = (4*Peso del cuerpo*Autorización^3)/(3*pi*Longitud de la tubería*Diámetro del pistón^3*Viscosidad del fluido)
Velocidad de rotación para fuerza cortante en cojinete de deslizamiento
​ Vamos Velocidad media en RPM = (Fuerza de corte*Espesor de la película de aceite)/(Viscosidad del fluido*pi^2*Diámetro del eje^2*Longitud de la tubería)
Fuerza de corte o resistencia viscosa en cojinetes de deslizamiento
​ Vamos Fuerza de corte = (pi^2*Viscosidad del fluido*Velocidad media en RPM*Longitud de la tubería*Diámetro del eje^2)/(Espesor de la película de aceite)
Esfuerzo cortante en fluido o aceite de cojinete liso
​ Vamos Esfuerzo cortante = (pi*Viscosidad del fluido*Diámetro del eje*Velocidad media en RPM)/(60*Espesor de la película de aceite)
Velocidad de rotación para el par requerido en el cojinete de paso a paso
​ Vamos Velocidad media en RPM = (Torque ejercido sobre la rueda*Espesor de la película de aceite)/(Viscosidad del fluido*pi^2*(Diámetro del eje/2)^4)
Torque requerido para superar la resistencia viscosa en el cojinete de paso de pie
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = (Viscosidad del fluido*pi^2*Velocidad media en RPM*(Diámetro del eje/2)^4)/Espesor de la película de aceite
Velocidad de la esfera en el método de resistencia de la esfera descendente
​ Vamos Velocidad de la esfera = Fuerza de arrastre/(3*pi*Viscosidad del fluido*Diámetro de la esfera)
Fuerza de arrastre en el método de resistencia de esfera descendente
​ Vamos Fuerza de arrastre = 3*pi*Viscosidad del fluido*Velocidad de la esfera*Diámetro de la esfera
Densidad del fluido en el método de resistencia de la esfera descendente
​ Vamos Densidad del líquido = Fuerza de flotación/(pi/6*Diámetro de la esfera^3*[g])
Fuerza de flotación en el método de resistencia de esfera descendente
​ Vamos Fuerza de flotación = pi/6*Densidad del líquido*[g]*Diámetro de la esfera^3
Velocidad en cualquier radio dado el radio de la tubería y la velocidad máxima
​ Vamos Velocidad del fluido = Velocidad máxima*(1-(Radio de la tubería/(Diámetro de la tubería/2))^2)
Velocidad máxima en cualquier radio usando Velocity
​ Vamos Velocidad máxima = Velocidad del fluido/(1-(Radio de la tubería/(Diámetro de la tubería/2))^2)
Torque requerido considerando la potencia absorbida en el cojinete de deslizamiento
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = Energía absorbida/(2*pi*Velocidad media en RPM)
Velocidad de Rotación considerando Potencia Absorbida y Torque en Cojinete
​ Vamos Velocidad media en RPM = Energía absorbida/(2*pi*Torque ejercido sobre la rueda)
Fuerza cortante para torque y diámetro del eje en el cojinete de deslizamiento
​ Vamos Fuerza de corte = Torque ejercido sobre la rueda/(Diámetro del eje/2)
Torque requerido para superar la fuerza de corte en el cojinete de deslizamiento
​ Vamos Torque ejercido sobre la rueda = Fuerza de corte*Diámetro del eje/2

Torque requerido para superar la resistencia viscosa en el collarín Fórmula

Torque ejercido sobre la rueda = (Viscosidad del fluido*pi^2*Velocidad media en RPM*(Radio exterior del collar^4-Radio interior del collar^4))/Espesor de la película de aceite
τ = (μ*pi^2*N*(R1^4-R2^4))/t

¿Qué es la resistencia viscosa del cojinete del collar?

Se proporciona un cojinete de collar en cualquier posición a lo largo del eje y soporta la carga axial sobre una superficie de contacto. La superficie del collar puede ser plana perpendicular al eje o de forma cónica. La cara del collar estará separada de la superficie de apoyo por una película de aceite de espesor uniforme.

¿Qué es la resistencia viscosa?

Efecto de la fricción superficial entre una partícula y un líquido cuando la partícula se mueve a través del líquido.

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