Rendement volumétrique de la pompe compte tenu du débit réel et théorique de la pompe Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité volumétrique de la pompe à piston = Décharge réelle de la pompe/Décharge théorique de la pompe
ηvol = Qact/Qth
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Efficacité volumétrique de la pompe à piston - L'efficacité volumétrique de la pompe à piston est le rapport entre le débit réel et le débit théorique.
Décharge réelle de la pompe - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit réel de la pompe correspond à la quantité réelle de liquide pompée en une minute.
Décharge théorique de la pompe - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit théorique de la pompe est le volume de liquide pompé en unité de temps.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Décharge réelle de la pompe: 0.26 Mètre cube par seconde --> 0.26 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Décharge théorique de la pompe: 0.84 Mètre cube par seconde --> 0.84 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ηvol = Qact/Qth --> 0.26/0.84
Évaluer ... ...
ηvol = 0.30952380952381
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.30952380952381 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.30952380952381 0.309524 <-- Efficacité volumétrique de la pompe à piston
(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 Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

19 Pompes à pistons Calculatrices

Efficacité de la pompe à jet
​ Aller Efficacité de la pompe à jet = (Décharge par le tuyau d'aspiration*(Tête d'aspiration+Chef de livraison))/(Décharge par la buse*(Tête de pression côté refoulement-Chef de livraison))
Angle d'inclinaison du plateau cyclique compte tenu du déplacement volumétrique
​ Aller Inclinaison du plateau oscillant = atan(Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston/(Nombre de pistons*Zone de piston*Diamètre du cercle primitif de l'alésage))
Déplacement volumétrique théorique compte tenu du diamètre d'alésage et de l'inclinaison du plateau cyclique
​ Aller Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston = Nombre de pistons*Zone de piston*Diamètre du cercle primitif de l'alésage*tan(Inclinaison du plateau oscillant)
Tan de l'angle d'inclinaison du plateau cyclique compte tenu du déplacement volumétrique
​ Aller Tan de l'angle d'inclinaison = Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston/(Nombre de pistons*Zone de piston*Diamètre du cercle primitif de l'alésage)
Pompe à piston Constante K
​ Aller Constante de la pompe à piston = (pi*Nombre de pistons*Diamètre du piston^2*Diamètre du cercle primitif de l'alésage)/4
Longueur de course de la pompe à piston compte tenu du déplacement volumétrique
​ Aller Longueur de course de la pompe à piston = Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston/(Nombre de pistons*Zone de piston)
Surface de la pompe à piston compte tenu du déplacement volumétrique
​ Aller Zone de piston = Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston/(Nombre de pistons*Longueur de course de la pompe à piston)
Puissance théorique de la pompe à piston
​ Aller Puissance théorique pour pompe à piston = 2*pi*Vitesse angulaire de l'élément d'entraînement dans la pompe à piston*Couple théorique
Déplacement volumétrique théorique compte tenu de la surface du piston et de la longueur de course
​ Aller Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston = Nombre de pistons*Zone de piston*Longueur de course de la pompe à piston
Débit théorique en fonction de la vitesse angulaire de l'élément moteur de la pompe hydraulique
​ Aller Décharge théorique de la pompe = Déplacement volumétrique théorique dans une pompe à piston*Vitesse angulaire de l'élément d'entraînement dans la pompe à piston
Inclinaison du plateau cyclique avec l'axe du cylindre
​ Aller Inclinaison du plateau oscillant = atan(Longueur de course de la pompe à piston/Diamètre du cercle primitif de l'alésage)
Longueur de course de la pompe à pistons axiaux
​ Aller Longueur de course de la pompe à piston = Diamètre du cercle primitif de l'alésage*tan(Inclinaison du plateau oscillant)
Couple réel développé dans les pompes à piston
​ Aller Couple réel = (60*La puissance d'entrée)/(2*pi*Vitesse angulaire de l'élément d'entraînement dans la pompe à piston)
Tan de l'angle d'inclinaison du plateau cyclique
​ Aller Tan de l'angle d'inclinaison = Longueur de course de la pompe à piston/Diamètre du cercle primitif de l'alésage
Rendement volumétrique de la pompe compte tenu du débit réel et théorique de la pompe
​ Aller Efficacité volumétrique de la pompe à piston = Décharge réelle de la pompe/Décharge théorique de la pompe
Efficacité globale de la pompe à piston
​ Aller L'efficacité globale = Efficacité mécanique*Efficacité volumétrique de la pompe à piston
Efficacité globale compte tenu du débit réel et théorique
​ Aller L'efficacité globale = Décharge réelle de la pompe/Décharge théorique de la pompe
Rendement mécanique donné Puissance théorique et réelle délivrée
​ Aller Efficacité mécanique = Puissance théorique délivrée/Puissance réelle délivrée
Rendement mécanique compte tenu du couple théorique et réel
​ Aller Efficacité mécanique = Couple théorique/Couple réel

Rendement volumétrique de la pompe compte tenu du débit réel et théorique de la pompe Formule

Efficacité volumétrique de la pompe à piston = Décharge réelle de la pompe/Décharge théorique de la pompe
ηvol = Qact/Qth

Quelle est la gamme de rendements des différentes pompes?

Les rendements de la pompe à piston vont de 90% à 95%, de la pompe à palettes de 82% à 92% et de la pompe à engrenages de 80% à 90%.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!