Travail effectué par une pompe à simple effet en raison du frottement dans les tuyaux d'aspiration et de refoulement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Travail = ((Densité*Accélération due à la gravité*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)
W = ((ρ*g*A*L*N)/60)*(hs+hdel+0.66*hfs+0.66*hfd)
Cette formule utilise 10 Variables
Variables utilisées
Travail - (Mesuré en Joule) - Le travail est effectué lorsqu'une force appliquée à un objet déplace cet objet.
Densité - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité d'un matériau montre la densité de ce matériau dans une zone donnée spécifique. Ceci est considéré comme la masse par unité de volume d’un objet donné.
Accélération due à la gravité - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération due à la gravité est l'accélération obtenue par un objet en raison de la force gravitationnelle.
Aire du cylindre - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du cylindre est définie comme l'espace total couvert par les surfaces planes des bases du cylindre et la surface courbe.
Longueur de course - (Mesuré en Mètre) - La longueur de course est la plage de mouvement du piston.
Vitesse en tr/min - La vitesse en RPM est le nombre de tours de l'objet divisé par le temps, spécifié en tours par minute (rpm).
Tête d'aspiration - (Mesuré en Mètre) - La hauteur d'aspiration est la hauteur verticale de la ligne médiane de l'arbre de la pompe.
Chef de livraison - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de refoulement correspond à la hauteur verticale de la surface du liquide dans le réservoir/réservoir auquel le liquide est livré.
Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration est le rapport du produit du coefficient de frottement, de la longueur du tuyau d'aspiration et de la vitesse au carré au produit du diamètre du tuyau et de l'accélération due à la gravité.
Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement est le rapport du produit du coefficient de frottement, de la longueur du tuyau de refoulement et de la vitesse au carré du produit du diamètre du tuyau de refoulement et de l'accélération due à la gravité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité: 1.225 Kilogramme par mètre cube --> 1.225 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Accélération due à la gravité: 9.8 Mètre / Carré Deuxième --> 9.8 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
Aire du cylindre: 0.6 Mètre carré --> 0.6 Mètre carré Aucune conversion requise
Longueur de course: 0.88 Mètre --> 0.88 Mètre Aucune conversion requise
Vitesse en tr/min: 100 --> Aucune conversion requise
Tête d'aspiration: 7 Mètre --> 7 Mètre Aucune conversion requise
Chef de livraison: 5 Mètre --> 5 Mètre Aucune conversion requise
Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration: 2.4 Mètre --> 2.4 Mètre Aucune conversion requise
Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement: 3 Mètre --> 3 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
W = ((ρ*g*A*L*N)/60)*(hs+hdel+0.66*hfs+0.66*hfd) --> ((1.225*9.8*0.6*0.88*100)/60)*(7+5+0.66*2.4+0.66*3)
Évaluer ... ...
W = 164.4243216
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
164.4243216 Joule -->164.4243216 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
164.4243216 164.4243 Newton-mètre <-- Travail
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha (école d'ingénieurs vr siddhartha), vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

9 Pompes à simple effet Calculatrices

Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement
Aller Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement = ((2*Coefficient de friction*Longueur du tuyau de refoulement)/(Diamètre du tuyau de refoulement*[g]))*(((Aire du cylindre/Zone de conduite de livraison)*Vitesse angulaire*Rayon de manivelle*sin(Angle tourné par manivelle))^2)
Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration
Aller Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration = ((2*Coefficient de friction*Longueur du tuyau d'aspiration)/(Diamètre du tuyau d'aspiration*[g]))*(((Aire du cylindre/Zone du tuyau d'aspiration)*Vitesse angulaire*Rayon de manivelle*sin(Angle tourné par manivelle))^2)
Travail effectué par une pompe à simple effet en raison du frottement dans les tuyaux d'aspiration et de refoulement
Aller Travail = ((Densité*Accélération due à la gravité*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 à simple effet compte tenu de toutes les pertes de charge
Aller Travail = (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 d'aspiration)+((2/3)*Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement))
Hauteur de pression due à l'accélération dans le tuyau de refoulement
Aller Hauteur de pression due à l'accélération dans le tuyau de refoulement = (Longueur du tuyau de refoulement*Aire du cylindre*(Vitesse angulaire^2)*Rayon de manivelle*cos(Angle tourné par manivelle))/([g]*Zone de conduite de livraison)
Hauteur de pression due à l'accélération dans le tuyau d'aspiration
Aller Hauteur de refoulement due à l'accélération dans le tuyau d'aspiration = (Longueur du tuyau d'aspiration*Aire du cylindre*(Vitesse angulaire^2)*Rayon de manivelle*cos(Angle tourné par manivelle))/([g]*Zone du tuyau d'aspiration)
Vitesse de l'eau dans les tuyaux d'aspiration et de refoulement due à l'accélération ou au ralentissement
Aller Rapidité = (Aire du cylindre/Zone du tuyau d'aspiration)*(Vitesse angulaire*Rayon de manivelle*sin(Angle tourné par manivelle))
Travail effectué contre le frottement dans le tuyau de refoulement
Aller Travail = (2/3)*Longueur de course*Perte de charge due au frottement dans le tuyau de refoulement
Travail effectué contre le frottement dans le tuyau d'aspiration
Aller Travail = (2/3)*Longueur de course*Perte de charge due au frottement dans le tuyau d'aspiration

Travail effectué par une pompe à simple effet en raison du frottement dans les tuyaux d'aspiration et de refoulement Formule

Travail = ((Densité*Accélération due à la gravité*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)
W = ((ρ*g*A*L*N)/60)*(hs+hdel+0.66*hfs+0.66*hfd)
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