Longueur de la plate-forme de pesée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du tuyau = (Poids du matériau*Vitesse du corps)/Débit
l = (Wm*V)/Q
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un bout à l'autre du tuyau.
Poids du matériau - (Mesuré en Kilogramme) - Le poids du matériau correspond au poids total du matériau utilisé dans un lot.
Vitesse du corps - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du corps est égale à la distance parcourue par le corps en unité de temps.
Débit - (Mesuré en Kilogramme / seconde) - Le débit est la quantité de fluide qui s'écoule dans un temps donné.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Poids du matériau: 50 Kilogramme --> 50 Kilogramme Aucune conversion requise
Vitesse du corps: 60 Mètre par seconde --> 60 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Débit: 300 Kilogramme / seconde --> 300 Kilogramme / seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
l = (Wm*V)/Q --> (50*60)/300
Évaluer ... ...
l = 10
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
10 Mètre <-- Longueur du tuyau
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Paramètres fondamentaux Calculatrices

Longueur du tuyau
​ Aller Longueur du tuyau = Diamètre du tuyau*(2*Perte de charge due au frottement*Accélération due à la gravité)/(Facteur de frictions*(Vitesse moyenne^2))
Perte de tête
​ Aller Perte de charge due au frottement = (Facteur de frictions*Longueur du tuyau*(Vitesse moyenne^2))/(2*Diamètre du tuyau*Accélération due à la gravité)
Hauteur des plaques
​ Aller Hauteur = Différence de niveau de liquide*(Capacité sans liquide*Constante diélectrique)/(Capacitance-Capacité sans liquide)
Zone de délimitation en cours de déplacement
​ Aller Aire de section transversale = Résister au mouvement dans un fluide*Distance entre les limites/(Coefficient de viscosité*Vitesse du corps)
Distance entre les frontières
​ Aller Distance entre les limites = (Coefficient de viscosité*Aire de section transversale*Vitesse du corps)/Résister au mouvement dans un fluide
Coefficient de transfert de chaleur
​ Aller Coefficient de transfert de chaleur = (Chaleur spécifique*Masse)/(Aire de section transversale*Constante de temps thermique)
Constante de temps thermique
​ Aller Constante de temps thermique = (Chaleur spécifique*Masse)/(Aire de section transversale*Coefficient de transfert de chaleur)
Zone de contact thermique
​ Aller Aire de section transversale = (Chaleur spécifique*Masse)/(Coefficient de transfert de chaleur*Constante de temps thermique)
Épaisseur du ressort
​ Aller Épaisseur du printemps = (Contrôler le couple*(12*Longueur du tuyau)/(Module d'Young*Largeur du ressort)^-1/3)
Couple de bobine mobile
​ Aller Couple sur bobine = Densité de flux*Actuel*Nombre de tours dans la bobine*Aire de section transversale*0.001
Couple de contrôle du ressort hélicoïdal plat
​ Aller Contrôler le couple = (Module d'Young*Largeur du ressort*(Épaisseur du printemps^3))/(12*Longueur du tuyau)
Module de Young du ressort plat
​ Aller Module d'Young = Contrôler le couple*(12*Longueur du tuyau)/(Largeur du ressort*(Épaisseur du printemps^3))
Largeur du ressort
​ Aller Largeur du ressort = (Contrôler le couple*(12*Longueur du tuyau)/(Module d'Young*Épaisseur du printemps^3))
Longueur du printemps
​ Aller Longueur du tuyau = Module d'Young*(Largeur du ressort*(Épaisseur du printemps^3))/Contrôler le couple*12
Poids de l'air
​ Aller Poids de l'air = (Profondeur immergée*Poids spécifique*Aire de section transversale)+Poids du matériau
Perte de charge due au montage
​ Aller Perte de charge due au frottement = (Coefficient de perte*Vitesse moyenne)/(2*Accélération due à la gravité)
Contrainte maximale de la fibre dans un ressort plat
​ Aller Contrainte maximale des fibres = (6*Contrôler le couple)/(Largeur du ressort*Épaisseur du printemps^2)
Longueur de la plate-forme de pesée
​ Aller Longueur du tuyau = (Poids du matériau*Vitesse du corps)/Débit
Vitesse angulaire de l'ancien
​ Aller Vitesse angulaire de l'ancien = Vitesse linéaire du premier/(Largeur de l'ancien/2)
Vitesse angulaire du disque
​ Aller Vitesse angulaire du disque = Constante d'amortissement/Couple d'amortissement
Contrôle du couple
​ Aller Contrôler le couple = Constante de contrôle/Angle de déviation du galvanomètre
Coupler
​ Aller Moment de couple = Forcer*Viscosité dynamique d'un fluide
Poids sur capteur de force
​ Aller Poids sur le capteur de force = Poids du matériau-Forcer
Poids du plongeur
​ Aller Poids du matériau = Poids sur le capteur de force+Forcer
Vitesse moyenne du système
​ Aller Vitesse moyenne = Débit/Aire de section transversale

Longueur de la plate-forme de pesée Formule

Longueur du tuyau = (Poids du matériau*Vitesse du corps)/Débit
l = (Wm*V)/Q

À quoi sert une bande transporteuse?

Un des outils de base de l'industrie de la manutention, les convoyeurs à bande sont le plus couramment utilisés dans le transport de matériaux en vrac (céréales, sel, charbon, minerai, sable, etc.). Les systèmes de convoyeur à bande se composent de deux poulies ou plus (aussi appelés tambours). Une boucle sans fin de support de transport - la bande transporteuse - tourne autour d'eux. Un des outils de base de l'industrie de la manutention, les convoyeurs à bande sont le plus couramment utilisés dans le transport de matériaux en vrac (céréales, sel, charbon, minerai, sable, etc.). Les systèmes de convoyeur à bande se composent de deux poulies ou plus (aussi appelés tambours). Une boucle sans fin de support de transport - la bande transporteuse - tourne autour d'eux.

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