त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
दबाव = घनत्व*पाइप की लंबाई 1*(सिलेंडर का क्षेत्रफल/पाइप का क्षेत्रफल)*कोणीय वेग^2*क्रैंक की त्रिज्या*cos(क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण)
p = ρ*L1*(A/a)*ω^2*r*cos(θ)
यह सूत्र 1 कार्यों, 8 वेरिएबल का उपयोग करता है
उपयोग किए गए कार्य
cos - किसी कोण की कोज्या, कोण से सटी भुजा और त्रिभुज के कर्ण का अनुपात है।, cos(Angle)
चर
दबाव - (में मापा गया पास्कल) - दबाव एक वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लंबवत लागू बल है जिस पर वह बल वितरित किया जाता है।
घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - किसी पदार्थ का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस पदार्थ की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।
पाइप की लंबाई 1 - (में मापा गया मीटर) - पाइप 1 की लंबाई उस पाइप की लंबाई का वर्णन करती है जिसमें तरल बह रहा है।
सिलेंडर का क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - सिलेंडर के क्षेत्रफल को सिलेंडर के आधारों की सपाट सतहों और घुमावदार सतह द्वारा कवर किए गए कुल स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है।
पाइप का क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - पाइप का क्षेत्रफल वह क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र है जिसके माध्यम से तरल बह रहा है और इसे प्रतीक a द्वारा दर्शाया जाता है।
कोणीय वेग - (में मापा गया रेडियन प्रति सेकंड) - कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती है या घूमती है, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास कितनी तेजी से बदलता है।
क्रैंक की त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - क्रैंक की त्रिज्या को क्रैंक पिन और क्रैंक सेंटर के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी आधा स्ट्रोक।
क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण - (में मापा गया कांति) - रेडियन में क्रैंक द्वारा बदले गए कोण को पाई, गति (आरपीएम) और समय के 2 गुना के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
घनत्व: 1.225 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 1.225 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पाइप की लंबाई 1: 120 मीटर --> 120 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सिलेंडर का क्षेत्रफल: 0.6 वर्ग मीटर --> 0.6 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पाइप का क्षेत्रफल: 0.1 वर्ग मीटर --> 0.1 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कोणीय वेग: 2.5 रेडियन प्रति सेकंड --> 2.5 रेडियन प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
क्रैंक की त्रिज्या: 0.09 मीटर --> 0.09 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण: 12.8 कांति --> 12.8 कांति कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
p = ρ*L1*(A/a)*ω^2*r*cos(θ) --> 1.225*120*(0.6/0.1)*2.5^2*0.09*cos(12.8)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
p = 482.64655665664
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
482.64655665664 पास्कल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
482.64655665664 482.6466 पास्कल <-- दबाव
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई सागर एस कुलकर्णी
दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DSCE), बेंगलुरु
सागर एस कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित निशां पूजारी
श्री माधव वदिराजा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (SMVITM), उडुपी
निशां पूजारी ने इस कैलकुलेटर और 400+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

13 द्रव पैरामीटर्स कैलक्युलेटर्स

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता
​ जाओ दबाव = घनत्व*पाइप की लंबाई 1*(सिलेंडर का क्षेत्रफल/पाइप का क्षेत्रफल)*कोणीय वेग^2*क्रैंक की त्रिज्या*cos(क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण)
पंप चलाने के लिए आवश्यक शक्ति
​ जाओ शक्ति = निश्चित वजन*पिस्टन का क्षेत्र*स्ट्रोक की लंबाई*स्पीड*(सिलेंडर के केंद्र की ऊंचाई+ऊँचाई जिस तक द्रव उठाया जाता है)/60
डार्सी-वेस्बैक समीकरण
​ जाओ घर्षण के कारण सिर का नुकसान = (4*घर्षण के गुणांक*पाइप की लंबाई 1*द्रव का वेग^2)/(वितरण पाइप का व्यास*2*[g])
पिस्टन का त्वरण
​ जाओ पिस्टन का त्वरण = (कोणीय वेग^2)*क्रैंक की त्रिज्या*cos(कोणीय वेग*सेकंड में समय)
पिस्टन का वेग
​ जाओ पिस्टन का वेग = कोणीय वेग*क्रैंक की त्रिज्या*sin(कोणीय वेग*सेकंड में समय)
पिस्टन द्वारा तय की गई इसी दूरी x
​ जाओ पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी = क्रैंक की त्रिज्या*(1-cos(कोणीय वेग*सेकंड में समय))
समय में क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण t
​ जाओ क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण = 2*pi*(स्पीड/60)*सेकंड में समय
कुछ घनत्व के साथ द्रव में गतिमान पिंड पर परिणामी बल
​ जाओ पारिणामिक शक्ति = sqrt(खीचने की क्षमता^2+भार उठाएं^2)
स्लिप प्रतिशत
​ जाओ स्लिप प्रतिशत = (1-(वास्तविक निर्वहन/पंप का सैद्धांतिक निर्वहन))*100
तरल की मात्रा दी पिस्टन के अनुभागीय क्षेत्र
​ जाओ पिस्टन का क्षेत्र = चूसे गए द्रव की मात्रा/स्ट्रोक की लंबाई
स्ट्रोक की लंबाई दी गई तरल की मात्रा
​ जाओ स्ट्रोक की लंबाई = चूसे गए द्रव की मात्रा/पिस्टन का क्षेत्र
पंप की पर्ची
​ जाओ पंप फिसलन = सैद्धांतिक निर्वहन-वास्तविक निर्वहन
निर्वहन का गुणांक दिया गया पर्ची प्रतिशत
​ जाओ स्लिप प्रतिशत = (1-निर्वहन का गुणांक)*100

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता सूत्र

दबाव = घनत्व*पाइप की लंबाई 1*(सिलेंडर का क्षेत्रफल/पाइप का क्षेत्रफल)*कोणीय वेग^2*क्रैंक की त्रिज्या*cos(क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण)
p = ρ*L1*(A/a)*ω^2*r*cos(θ)

पारस्परिक पंप के कुछ अनुप्रयोग क्या हैं?

पारस्परिक पंप के अनुप्रयोग हैं: तेल ड्रिलिंग संचालन, वायवीय दबाव प्रणाली, हल्का तेल पंप, छोटे बॉयलर को घनीभूत फीडिंग खिलाते हैं।

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता की गणना कैसे करें?

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया घनत्व (ρ), किसी पदार्थ का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस पदार्थ की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है। के रूप में, पाइप की लंबाई 1 (L1), पाइप 1 की लंबाई उस पाइप की लंबाई का वर्णन करती है जिसमें तरल बह रहा है। के रूप में, सिलेंडर का क्षेत्रफल (A), सिलेंडर के क्षेत्रफल को सिलेंडर के आधारों की सपाट सतहों और घुमावदार सतह द्वारा कवर किए गए कुल स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में, पाइप का क्षेत्रफल (a), पाइप का क्षेत्रफल वह क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र है जिसके माध्यम से तरल बह रहा है और इसे प्रतीक a द्वारा दर्शाया जाता है। के रूप में, कोणीय वेग (ω), कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती है या घूमती है, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास कितनी तेजी से बदलता है। के रूप में, क्रैंक की त्रिज्या (r), क्रैंक की त्रिज्या को क्रैंक पिन और क्रैंक सेंटर के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी आधा स्ट्रोक। के रूप में & क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण (θ), रेडियन में क्रैंक द्वारा बदले गए कोण को पाई, गति (आरपीएम) और समय के 2 गुना के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में डालें। कृपया त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता गणना

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता कैलकुलेटर, दबाव की गणना करने के लिए Pressure = घनत्व*पाइप की लंबाई 1*(सिलेंडर का क्षेत्रफल/पाइप का क्षेत्रफल)*कोणीय वेग^2*क्रैंक की त्रिज्या*cos(क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण) का उपयोग करता है। त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता p को त्वरण सूत्र के कारण दबाव की तीव्रता को तरल के पाइप के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए आवश्यक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 392815.2 = 1.225*120*(0.6/0.1)*2.5^2*0.09*cos(12.8). आप और अधिक त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता क्या है?
त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता त्वरण सूत्र के कारण दबाव की तीव्रता को तरल के पाइप के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए आवश्यक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे p = ρ*L1*(A/a)*ω^2*r*cos(θ) या Pressure = घनत्व*पाइप की लंबाई 1*(सिलेंडर का क्षेत्रफल/पाइप का क्षेत्रफल)*कोणीय वेग^2*क्रैंक की त्रिज्या*cos(क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण) के रूप में दर्शाया जाता है।
त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता की गणना कैसे करें?
त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता को त्वरण सूत्र के कारण दबाव की तीव्रता को तरल के पाइप के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए आवश्यक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। Pressure = घनत्व*पाइप की लंबाई 1*(सिलेंडर का क्षेत्रफल/पाइप का क्षेत्रफल)*कोणीय वेग^2*क्रैंक की त्रिज्या*cos(क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण) p = ρ*L1*(A/a)*ω^2*r*cos(θ) के रूप में परिभाषित किया गया है। त्वरण के कारण दबाव की तीव्रता की गणना करने के लिए, आपको घनत्व (ρ), पाइप की लंबाई 1 (L1), सिलेंडर का क्षेत्रफल (A), पाइप का क्षेत्रफल (a), कोणीय वेग (ω), क्रैंक की त्रिज्या (r) & क्रैंक द्वारा घुमाया गया कोण (θ) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको किसी पदार्थ का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस पदार्थ की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।, पाइप 1 की लंबाई उस पाइप की लंबाई का वर्णन करती है जिसमें तरल बह रहा है।, सिलेंडर के क्षेत्रफल को सिलेंडर के आधारों की सपाट सतहों और घुमावदार सतह द्वारा कवर किए गए कुल स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है।, पाइप का क्षेत्रफल वह क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र है जिसके माध्यम से तरल बह रहा है और इसे प्रतीक a द्वारा दर्शाया जाता है।, कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती है या घूमती है, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास कितनी तेजी से बदलता है।, क्रैंक की त्रिज्या को क्रैंक पिन और क्रैंक सेंटर के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी आधा स्ट्रोक। & रेडियन में क्रैंक द्वारा बदले गए कोण को पाई, गति (आरपीएम) और समय के 2 गुना के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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