Section transversale du piston en fonction du volume de liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone de piston = Volume de liquide aspiré/Longueur de course
Ap = V/L
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Zone de piston - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du piston est la valeur de la surface du piston dans une pompe à piston.
Volume de liquide aspiré - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le volume de liquide aspiré est la quantité de liquide aspiré.
Longueur de course - (Mesuré en Mètre) - La longueur de course est la plage de mouvement du piston.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Volume de liquide aspiré: 13 Mètre cube par seconde --> 13 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Longueur de course: 0.88 Mètre --> 0.88 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ap = V/L --> 13/0.88
Évaluer ... ...
Ap = 14.7727272727273
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
14.7727272727273 Mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
14.7727272727273 14.77273 Mètre carré <-- Zone de piston
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a validé cette calculatrice et 200+ 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

Section transversale du piston en fonction du volume de liquide Formule

Zone de piston = Volume de liquide aspiré/Longueur de course
Ap = V/L

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!