Volume de liquide aspiré pendant la course d'aspiration Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Volume de liquide aspiré = Zone de piston*Longueur de course
Vs = Ap*L
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Volume de liquide aspiré - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le volume de liquide aspiré est la quantité de liquide aspiré.
Zone de piston - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du piston est la valeur de la surface du piston dans une pompe à piston.
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
Zone de piston: 0.05 Mètre carré --> 0.05 Mètre carré Aucune conversion requise
Longueur de course: 0.6 Mètre --> 0.6 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vs = Ap*L --> 0.05*0.6
Évaluer ... ...
Vs = 0.03
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.03 Mètre cube par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.03 Mètre cube par seconde <-- Volume de liquide aspiré
(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!

15 Pompes à double effet Calculatrices

La tête de pression lorsque la bielle n'est pas très longue par rapport à la longueur de la manivelle
​ Aller Hauteur de pression due à l'accélération = ((Longueur du tuyau 1*Aire du cylindre*(Vitesse angulaire^2)*Rayon de manivelle*cos(Angle tourné par manivelle))/([g]*Surface du tuyau))*(cos(Angle tourné par manivelle)+(cos(2*Angle tourné par manivelle)/Rapport de la longueur de la bielle à la longueur de la manivelle))
Travail effectué par une pompe alternative avec des réservoirs d'air montés sur des tuyaux d'aspiration et de refoulement
​ Aller Travail = ((Densité*Accélération due à la gravité*Aire du cylindre*Longueur de course*Vitesse de manivelle)/60)*(Tête d'aspiration+Chef de livraison+Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration+Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement)
Travail effectué par la pompe à double effet en tenant compte de toutes les pertes de charge
​ Aller Travail = (2*Poids spécifique*Aire du cylindre*Longueur de course*Vitesse en tr/min/60)*(Tête d'aspiration+Chef de livraison+((2/3)*Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement)+((2/3)*Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration))
Travail effectué par pompe par coup contre frottement
​ Aller Travail = (2/3)*Longueur de course*(((4*Facteur de frictions*Longueur du tuyau)/(2*Diamètre du tuyau*Accélération due à la gravité))*((Aire du cylindre/Zone de conduite de livraison)*(Vitesse angulaire*Rayon de manivelle))^2)
Travail effectué par une pompe à double effet en raison du frottement dans les tuyaux d'aspiration et de refoulement
​ Aller Travail = ((2*Densité*Aire du cylindre*Longueur de course*Vitesse en tr/min)/60)*(Tête d'aspiration+Chef de livraison+0.66*Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration+0.66*Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement)
Travail effectué par la pompe alternative à double effet
​ Aller Travail = 2*Poids spécifique*Zone de piston*Longueur de course*(Vitesse en tr/min/60)*(Hauteur du centre du cylindre+Hauteur à laquelle le liquide est élevé)
Travail effectué par les pompes alternatives
​ Aller Travail = Poids spécifique*Zone de piston*Longueur de course*Vitesse en tr/min*(Hauteur du centre du cylindre+Hauteur à laquelle le liquide est élevé)/60
Puissance requise pour entraîner la pompe alternative à double effet
​ Aller Pouvoir = 2*Poids spécifique*Zone de piston*Longueur de course*La vitesse*(Hauteur du centre du cylindre+Hauteur à laquelle le liquide est élevé)/60
Débit de liquide dans le réservoir d'air en fonction de la longueur de course
​ Aller Débit = (Aire du cylindre*Vitesse angulaire*(Longueur de course/2))*(sin(Angle entre manivelle et débit)-(2/pi))
Décharge de la pompe alternative à double effet
​ Aller Décharge = (pi/4)*Longueur de course*((2*(Diamètre des pistons^2))-(Diamètre de la tige de piston^2))*(La vitesse/60)
Volume de liquide délivré en un tour de manivelle - pompe alternative à double effet
​ Aller Volume de liquide = (pi/4)*Longueur de course*((2*(Diamètre des pistons^2))-(Diamètre de la tige de piston^2))
Poids de l'eau délivrée par la pompe alternative en fonction de la vitesse
​ Aller Poids de liquide = Poids spécifique*Zone de piston*Longueur de course*La vitesse/60
Décharge de la pompe alternative à double effet en négligeant le diamètre de la tige de piston
​ Aller Décharge = 2*Zone de piston*Longueur de course*La vitesse/60
Décharge de la pompe alternative
​ Aller Décharge = Zone de piston*Longueur de course*La vitesse/60
Volume de liquide aspiré pendant la course d'aspiration
​ Aller Volume de liquide aspiré = Zone de piston*Longueur de course

Volume de liquide aspiré pendant la course d'aspiration Formule

Volume de liquide aspiré = Zone de piston*Longueur de course
Vs = Ap*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.

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