Chute de pression sur le piston Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chute de pression due au frottement = (6*Viscosité dynamique*Vitesse du piston*Longueur des pistons/(Jeu radial^3))*(0.5*Diamètre du piston+Jeu radial)
ΔPf = (6*μviscosity*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Chute de pression due au frottement - (Mesuré en Pascal) - La chute de pression due au frottement est la diminution de la valeur de la pression due à l’influence du frottement.
Viscosité dynamique - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité dynamique d'un fluide est la mesure de sa résistance à l'écoulement lorsqu'une force externe est appliquée.
Vitesse du piston - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du piston dans une pompe alternative est définie comme le produit du sinus de la vitesse angulaire et du temps, du rayon de la manivelle et de la vitesse angulaire.
Longueur des pistons - (Mesuré en Mètre) - La longueur du piston est la distance parcourue par le piston dans le cylindre, qui est déterminée par les manivelles du vilebrequin. longueur.
Jeu radial - (Mesuré en Mètre) - Le dégagement radial ou espace est la distance entre deux surfaces adjacentes l'une à l'autre.
Diamètre du piston - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du piston est le diamètre réel du piston tandis que l'alésage correspond à la taille du cylindre et sera toujours plus grand que le piston.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Viscosité dynamique: 10.2 équilibre --> 1.02 pascals seconde (Vérifiez la conversion ici)
Vitesse du piston: 0.045 Mètre par seconde --> 0.045 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Longueur des pistons: 5 Mètre --> 5 Mètre Aucune conversion requise
Jeu radial: 0.45 Mètre --> 0.45 Mètre Aucune conversion requise
Diamètre du piston: 3.5 Mètre --> 3.5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔPf = (6*μviscosity*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR) --> (6*1.02*0.045*5/(0.45^3))*(0.5*3.5+0.45)
Évaluer ... ...
ΔPf = 33.2444444444444
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
33.2444444444444 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
33.2444444444444 33.24444 Pascal <-- Chute de pression due au frottement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

12 Mécanisme Dash-Pot Calculatrices

Vitesse d'écoulement dans le réservoir d'huile
Aller Vitesse du fluide dans le réservoir d'huile = (Gradient de pression*0.5*(Distance horizontale*Distance horizontale-Jeu hydraulique*Distance horizontale)/Viscosité dynamique)-(Vitesse du piston*Distance horizontale/Jeu hydraulique)
Gradient de pression en fonction de la vitesse d'écoulement dans le réservoir d'huile
Aller Gradient de pression = (Viscosité dynamique*2*(Vitesse du fluide dans le réservoir d'huile-(Vitesse du piston*Distance horizontale/Jeu hydraulique)))/(Distance horizontale*Distance horizontale-Jeu hydraulique*Distance horizontale)
Longueur du piston pour la force verticale ascendante sur le piston
Aller Longueur des pistons = Composante verticale de la force/(Vitesse du piston*pi*Viscosité dynamique*(0.75*((Diamètre du piston/Jeu radial)^3)+1.5*((Diamètre du piston/Jeu radial)^2)))
Force verticale vers le haut sur le piston en fonction de la vitesse du piston
Aller Composante verticale de la force = Longueur des pistons*pi*Viscosité dynamique*Vitesse du piston*(0.75*((Diamètre du piston/Jeu radial)^3)+1.5*((Diamètre du piston/Jeu radial)^2))
Longueur du piston pour force de cisaillement résistant au mouvement du piston
Aller Longueur des pistons = Force de cisaillement/(pi*Viscosité dynamique*Vitesse du piston*(1.5*(Diamètre du piston/Jeu radial)^2+4*(Diamètre du piston/Jeu radial)))
Force de cisaillement résistant au mouvement du piston
Aller Force de cisaillement = pi*Longueur des pistons*Viscosité dynamique*Vitesse du piston*(1.5*(Diamètre du piston/Jeu radial)^2+4*(Diamètre du piston/Jeu radial))
Gradient de pression donné Débit d'écoulement
Aller Gradient de pression = (12*Viscosité dynamique/(Jeu radial^3))*((Décharge en flux laminaire/pi*Diamètre du piston)+Vitesse du piston*0.5*Jeu radial)
Longueur du piston pour la chute de pression sur le piston
Aller Longueur des pistons = Chute de pression due au frottement/((6*Viscosité dynamique*Vitesse du piston/(Jeu radial^3))*(0.5*Diamètre du piston+Jeu radial))
Chute de pression sur le piston
Aller Chute de pression due au frottement = (6*Viscosité dynamique*Vitesse du piston*Longueur des pistons/(Jeu radial^3))*(0.5*Diamètre du piston+Jeu radial)
Chute de pression sur la longueur du piston compte tenu de la force verticale vers le haut sur le piston
Aller Chute de pression due au frottement = Composante verticale de la force/(0.25*pi*Diamètre du piston*Diamètre du piston)
Force verticale donnée Force totale
Aller Composante verticale de la force = Force de cisaillement-Force totale dans le piston
Forces totales
Aller Force totale = Composante verticale de la force+Force de cisaillement

Chute de pression sur le piston Formule

Chute de pression due au frottement = (6*Viscosité dynamique*Vitesse du piston*Longueur des pistons/(Jeu radial^3))*(0.5*Diamètre du piston+Jeu radial)
ΔPf = (6*μviscosity*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR)

Qu'est-ce que la chute de pression ?

La perte de charge est définie comme la différence de pression totale entre deux points d'un réseau de transport de fluide. Une chute de pression se produit lorsque les forces de frottement, provoquées par la résistance à l'écoulement, agissent sur un fluide lorsqu'il s'écoule à travers le tube.

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