पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
डायनेमिक गाढ़ापन = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*पिस्टन का वेग*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस))
μviscosity = ΔPf/((6*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR))
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
डायनेमिक गाढ़ापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
घर्षण के कारण दबाव में गिरावट - (में मापा गया पास्कल) - घर्षण के कारण दबाव में गिरावट घर्षण के प्रभाव के कारण दबाव के मूल्य में कमी है।
पिस्टन का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - प्रत्यागामी पंप में पिस्टन के वेग को कोणीय वेग और समय, क्रैंक की त्रिज्या और कोणीय वेग के पाप के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।
पिस्टन की लंबाई - (में मापा गया मीटर) - पिस्टन की लंबाई यह है कि पिस्टन सिलेंडर में कितनी दूरी तक यात्रा करता है, जो क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक द्वारा निर्धारित होता है। लंबाई।
रेडियल क्लीयरेंस - (में मापा गया मीटर) - रेडियल क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है।
पिस्टन का व्यास - (में मापा गया मीटर) - पिस्टन का व्यास पिस्टन का वास्तविक व्यास है जबकि बोर सिलेंडर का आकार है और हमेशा पिस्टन से बड़ा होगा।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
घर्षण के कारण दबाव में गिरावट: 33 पास्कल --> 33 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिस्टन का वेग: 0.045 मीटर प्रति सेकंड --> 0.045 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिस्टन की लंबाई: 5 मीटर --> 5 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
रेडियल क्लीयरेंस: 0.45 मीटर --> 0.45 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिस्टन का व्यास: 3.5 मीटर --> 3.5 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
μviscosity = ΔPf/((6*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR)) --> 33/((6*0.045*5/(0.45^3))*(0.5*3.5+0.45))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
μviscosity = 1.0125
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.0125 पास्कल सेकंड -->10.125 पोईस (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
10.125 पोईस <-- डायनेमिक गाढ़ापन
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई ऋतिक अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक (NITK), सुरथकल
ऋतिक अग्रवाल ने इस कैलकुलेटर और 1300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित चंदना पी देव
एनएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (एनएसएससीई), पलक्कड़
चंदना पी देव ने इस कैलकुलेटर और 1700+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

4 डायनेमिक गाढ़ापन कैलक्युलेटर्स

गतिशील चिपचिपापन तेल टैंक में प्रवाह का वेग दिया गया
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = 0.5*दबाव का एक माप*(क्षैतिज दूरी*क्षैतिज दूरी-हाइड्रोलिक क्लीयरेंस*क्षैतिज दूरी)/(तेल टैंक में द्रव वेग+(पिस्टन का वेग*क्षैतिज दूरी/हाइड्रोलिक क्लीयरेंस))
पिस्टन की गति का विरोध करने वाले कतरनी बल के लिए गतिशील चिपचिपाहट
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = बहुत ताकत/(pi*पिस्टन की लंबाई*पिस्टन का वेग*(1.5*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2+4*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)))
गतिशील चिपचिपाहट प्रवाह की दर दी गई
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = (दबाव का एक माप*(रेडियल क्लीयरेंस^3)/12)/((लैमिनर फ्लो में डिस्चार्ज/pi*पिस्टन का व्यास)+पिस्टन का वेग*0.5*रेडियल क्लीयरेंस)
पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*पिस्टन का वेग*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस))

पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट सूत्र

डायनेमिक गाढ़ापन = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*पिस्टन का वेग*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस))
μviscosity = ΔPf/((6*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR))

गतिशील श्यानता क्या है?

गतिशील चिपचिपाहट η (η = "एटा") एक तरल पदार्थ (द्रव: तरल, बहने वाले पदार्थ) की चिपचिपाहट का एक उपाय है। चिपचिपाहट जितनी अधिक होगी, तरल पदार्थ उतना ही अधिक (कम तरल); कम चिपचिपापन, यह अधिक पतला (अधिक तरल) है।

पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट की गणना कैसे करें?

पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया घर्षण के कारण दबाव में गिरावट (ΔPf), घर्षण के कारण दबाव में गिरावट घर्षण के प्रभाव के कारण दबाव के मूल्य में कमी है। के रूप में, पिस्टन का वेग (vpiston), प्रत्यागामी पंप में पिस्टन के वेग को कोणीय वेग और समय, क्रैंक की त्रिज्या और कोणीय वेग के पाप के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में, पिस्टन की लंबाई (LP), पिस्टन की लंबाई यह है कि पिस्टन सिलेंडर में कितनी दूरी तक यात्रा करता है, जो क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक द्वारा निर्धारित होता है। लंबाई। के रूप में, रेडियल क्लीयरेंस (CR), रेडियल क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है। के रूप में & पिस्टन का व्यास (D), पिस्टन का व्यास पिस्टन का वास्तविक व्यास है जबकि बोर सिलेंडर का आकार है और हमेशा पिस्टन से बड़ा होगा। के रूप में डालें। कृपया पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट गणना

पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट कैलकुलेटर, डायनेमिक गाढ़ापन की गणना करने के लिए Dynamic Viscosity = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*पिस्टन का वेग*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस)) का उपयोग करता है। पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट μviscosity को पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट को सापेक्ष गति पर द्रव द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 101.25 = 33/((6*0.045*5/(0.45^3))*(0.5*3.5+0.45)). आप और अधिक पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट क्या है?
पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट को सापेक्ष गति पर द्रव द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे μviscosity = ΔPf/((6*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR)) या Dynamic Viscosity = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*पिस्टन का वेग*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस)) के रूप में दर्शाया जाता है।
पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट की गणना कैसे करें?
पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट को पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट को सापेक्ष गति पर द्रव द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। Dynamic Viscosity = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*पिस्टन का वेग*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस)) μviscosity = ΔPf/((6*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D+CR)) के रूप में परिभाषित किया गया है। पिस्टन की लंबाई पर दबाव में कमी के लिए गतिशील चिपचिपाहट की गणना करने के लिए, आपको घर्षण के कारण दबाव में गिरावट (ΔPf), पिस्टन का वेग (vpiston), पिस्टन की लंबाई (LP), रेडियल क्लीयरेंस (CR) & पिस्टन का व्यास (D) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको घर्षण के कारण दबाव में गिरावट घर्षण के प्रभाव के कारण दबाव के मूल्य में कमी है।, प्रत्यागामी पंप में पिस्टन के वेग को कोणीय वेग और समय, क्रैंक की त्रिज्या और कोणीय वेग के पाप के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।, पिस्टन की लंबाई यह है कि पिस्टन सिलेंडर में कितनी दूरी तक यात्रा करता है, जो क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक द्वारा निर्धारित होता है। लंबाई।, रेडियल क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है। & पिस्टन का व्यास पिस्टन का वास्तविक व्यास है जबकि बोर सिलेंडर का आकार है और हमेशा पिस्टन से बड़ा होगा। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
डायनेमिक गाढ़ापन की गणना करने के कितने तरीके हैं?
डायनेमिक गाढ़ापन घर्षण के कारण दबाव में गिरावट (ΔPf), पिस्टन का वेग (vpiston), पिस्टन की लंबाई (LP), रेडियल क्लीयरेंस (CR) & पिस्टन का व्यास (D) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • डायनेमिक गाढ़ापन = 0.5*दबाव का एक माप*(क्षैतिज दूरी*क्षैतिज दूरी-हाइड्रोलिक क्लीयरेंस*क्षैतिज दूरी)/(तेल टैंक में द्रव वेग+(पिस्टन का वेग*क्षैतिज दूरी/हाइड्रोलिक क्लीयरेंस))
  • डायनेमिक गाढ़ापन = (दबाव का एक माप*(रेडियल क्लीयरेंस^3)/12)/((लैमिनर फ्लो में डिस्चार्ज/pi*पिस्टन का व्यास)+पिस्टन का वेग*0.5*रेडियल क्लीयरेंस)
  • डायनेमिक गाढ़ापन = बहुत ताकत/(pi*पिस्टन की लंबाई*पिस्टन का वेग*(1.5*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2+4*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)))
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