Angle tourné par la manivelle dans le temps t Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle tourné par manivelle = 2*pi*(La vitesse/60)*Temps en secondes
θ = 2*pi*(N/60)*tsec
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Angle tourné par manivelle - (Mesuré en Radian) - L'angle tourné par la manivelle en radians est défini comme le produit de 2 fois pi, la vitesse (tr/min) et le temps.
La vitesse - Vitesse d'une machine / corps en rpm.
Temps en secondes - (Mesuré en Deuxième) - Le temps en secondes est ce que lit une horloge, c'est une quantité scalaire.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
La vitesse: 100 --> Aucune conversion requise
Temps en secondes: 38 Deuxième --> 38 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θ = 2*pi*(N/60)*tsec --> 2*pi*(100/60)*38
Évaluer ... ...
θ = 397.935069454707
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
397.935069454707 Radian --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
397.935069454707 397.9351 Radian <-- Angle tourné par manivelle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Nishan Poojary
Institut de technologie et de gestion Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

13 Paramètres du fluide Calculatrices

Intensité de la pression due à l'accélération
​ Aller Pression = Densité*Longueur du tuyau 1*(Aire du cylindre/Surface du tuyau)*Vitesse angulaire^2*Rayon de manivelle*cos(Angle tourné par manivelle)
Puissance requise pour entraîner la pompe
​ Aller Pouvoir = Poids spécifique*Zone de piston*Longueur de course*La vitesse*(Hauteur du centre du cylindre+Hauteur à laquelle le liquide est élevé)/60
Équation de Darcy-Weisbach
​ Aller Perte de charge due au frottement = (4*Coefficient de friction*Longueur du tuyau 1*Vitesse du liquide^2)/(Diamètre du tuyau de refoulement*2*[g])
Accélération du piston
​ Aller Accélération du piston = (Vitesse angulaire^2)*Rayon de manivelle*cos(Vitesse angulaire*Temps en secondes)
Vitesse du piston
​ Aller Vitesse du piston = Vitesse angulaire*Rayon de manivelle*sin(Vitesse angulaire*Temps en secondes)
Distance correspondante x parcourue par Piston
​ Aller Distance parcourue par le piston = Rayon de manivelle*(1-cos(Vitesse angulaire*Temps en secondes))
Angle tourné par la manivelle dans le temps t
​ Aller Angle tourné par manivelle = 2*pi*(La vitesse/60)*Temps en secondes
Force résultante sur le corps se déplaçant dans un fluide avec une certaine densité
​ Aller Force résultante = sqrt(Force de traînée^2+Force de levage^2)
Pourcentage de glissement
​ Aller Pourcentage de glissement = (1-(Décharge réelle/Décharge théorique de la pompe))*100
Section transversale du piston en fonction du volume de liquide
​ Aller Zone de piston = Volume de liquide aspiré/Longueur de course
Longueur de course donnée Volume de liquide
​ Aller Longueur de course = Volume de liquide aspiré/Zone de piston
Glissement de la pompe
​ Aller Glissement de la pompe = Décharge théorique-Décharge réelle
Pourcentage de glissement donné Coefficient de décharge
​ Aller Pourcentage de glissement = (1-Coefficient de décharge)*100

Angle tourné par la manivelle dans le temps t Formule

Angle tourné par manivelle = 2*pi*(La vitesse/60)*Temps en secondes
θ = 2*pi*(N/60)*tsec

Que sont les pompes à piston?

La pompe alternative est une pompe volumétrique car elle aspire et soulève le liquide en le déplaçant réellement avec un piston / plongeur qui exécute un mouvement alternatif dans un cylindre étroitement ajusté. La quantité de liquide pompée est égale au volume déplacé par le piston.

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