Pression de roulement unitaire en termes de Sommerfeld Nombre de roulements Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Unité de pression portante pour roulement = (((Rayon du Journal/Jeu radial pour roulement)^2)*Viscosité dynamique du lubrifiant*Vitesse du journal)/(2*pi*Numéro Sommerfeld du roulement de journal)
p = (((r/c)^2)*μl*ns)/(2*pi*S)
Cette formule utilise 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Unité de pression portante pour roulement - (Mesuré en Pascal) - La pression d'appui unitaire pour le roulement est la pression moyenne agissant sur la surface de contact du roulement.
Rayon du Journal - (Mesuré en Mètre) - Le rayon du tourillon est le rayon du tourillon (qui tourne librement dans un manchon ou une coque métallique de support).
Jeu radial pour roulement - (Mesuré en Mètre) - Le jeu radial du roulement est une valeur mesurée du mouvement total d'une bague par rapport à l'autre dans un plan perpendiculaire à l'axe du roulement.
Viscosité dynamique du lubrifiant - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité dynamique du lubrifiant est la résistance au mouvement d'une couche de fluide sur une autre.
Vitesse du journal - (Mesuré en Radian par seconde) - La valeur de vitesse du journal est définie comme la vitesse du tourillon d'un roulement.
Numéro Sommerfeld du roulement de journal - Sommerfeld Number of Journal Bearing est un nombre sans dimension utilisé dans la conception d'un roulement hydrodynamique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rayon du Journal: 25.5 Millimètre --> 0.0255 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Jeu radial pour roulement: 0.024 Millimètre --> 2.4E-05 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Viscosité dynamique du lubrifiant: 220 Centipoise --> 0.22 pascals seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse du journal: 10 Révolution par seconde --> 62.8318530685963 Radian par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Numéro Sommerfeld du roulement de journal: 2.58 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
p = (((r/c)^2)*μl*ns)/(2*pi*S) --> (((0.0255/2.4E-05)^2)*0.22*62.8318530685963)/(2*pi*2.58)
Évaluer ... ...
p = 962633.236385089
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
962633.236385089 Pascal -->0.962633236385089 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.962633236385089 0.962633 Mégapascal <-- Unité de pression portante pour roulement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

9 Pression Calculatrices

Différence de pression en termes de débit de lubrifiant
​ Aller Différence de pression entre les côtés de la fente = Longueur de la fente dans le sens de l'écoulement*12*Viscosité dynamique du lubrifiant*Écoulement de lubrifiant de la fente/((Épaisseur du film d'huile^3)*Largeur de fente pour le débit d'huile)
Pression de roulement unitaire en termes de Sommerfeld Nombre de roulements
​ Aller Unité de pression portante pour roulement = (((Rayon du Journal/Jeu radial pour roulement)^2)*Viscosité dynamique du lubrifiant*Vitesse du journal)/(2*pi*Numéro Sommerfeld du roulement de journal)
Pression de roulement unitaire en termes de variable d'élévation de température
​ Aller Unité de pression portante pour roulement = Densité de l'huile de lubrification*Chaleur spécifique de l'huile de roulement*Montée en température du lubrifiant des roulements/Élévation de température variable
Unité de pression portante
​ Aller Pression de roulement de l'unité = (4*Forcer sur l'unité)/(pi*Le nombre de fils*(Diamètre nominal^2-Diamètre du noyau^2))
Pression de l'huile de lubrification dans la cavité en termes de charge agissant sur le roulement
​ Aller Pression d'huile de lubrification = Charge agissant sur le roulement glissant/(Surface totale projetée de la plaque d'appui*Coefficient de charge du roulement)
Pression de sortie en termes de puissance de pompage
​ Aller Pression de sortie pour roulement = Pression d'entrée pour roulement-(Puissance de pompage pour roulement/Écoulement de lubrifiant du roulement à étages)
Pression d'entrée en termes de puissance de pompage
​ Aller Pression d'entrée pour roulement = Pression de sortie pour roulement+(Puissance de pompage pour roulement/Écoulement de lubrifiant du roulement à étages)
Pression d'appui unitaire en termes de charge radiale agissant sur le roulement
​ Aller Unité de pression portante pour roulement = Charge radiale agissant sur le palier lisse/(Longueur axiale du roulement*Diamètre du tourillon)
Pression de l'huile de graissage en termes de puissance de pompage
​ Aller Pression d'huile de lubrification = Puissance de pompage pour roulement/Écoulement de lubrifiant du roulement à étages

Pression de roulement unitaire en termes de Sommerfeld Nombre de roulements Formule

Unité de pression portante pour roulement = (((Rayon du Journal/Jeu radial pour roulement)^2)*Viscosité dynamique du lubrifiant*Vitesse du journal)/(2*pi*Numéro Sommerfeld du roulement de journal)
p = (((r/c)^2)*μl*ns)/(2*pi*S)

Qu'est-ce que le roulement à contact coulissant?

Les paliers à contact glissant dans lesquels l'action de glissement se fait le long de la circonférence d'un cercle ou d'un arc de cercle et supportant des charges radiales sont appelés paliers lisses ou à manchon.

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