पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
पिस्टन का वेग = बल का ऊर्ध्वाधर घटक/(पिस्टन की लंबाई*pi*डायनेमिक गाढ़ापन*(0.75*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^3)+1.5*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2)))
vpiston = Fv/(LP*pi*μviscosity*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2)))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
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।
बल का ऊर्ध्वाधर घटक - (में मापा गया न्यूटन) - बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाला विघटित बल 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।
डायनेमिक गाढ़ापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप 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।
रेडियल क्लीयरेंस - (में मापा गया मीटर) - रेडियल क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
बल का ऊर्ध्वाधर घटक: 320 न्यूटन --> 320 न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिस्टन की लंबाई: 5 मीटर --> 5 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
डायनेमिक गाढ़ापन: 10.2 पोईस --> 1.02 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
पिस्टन का व्यास: 3.5 मीटर --> 3.5 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
रेडियल क्लीयरेंस: 0.45 मीटर --> 0.45 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
vpiston = Fv/(LP*pi*μviscosity*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2))) --> 320/(5*pi*1.02*(0.75*((3.5/0.45)^3)+1.5*((3.5/0.45)^2)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
vpiston = 0.0450212389494917
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.0450212389494917 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.0450212389494917 0.045021 मीटर प्रति सेकंड <-- पिस्टन का वेग
(गणना 00.004 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 पिस्टन का वेग कैलक्युलेटर्स

पिस्टन के वेग को तेल टैंक में प्रवाह का वेग दिया गया
​ जाओ पिस्टन का वेग = ((0.5*दबाव का एक माप*(क्षैतिज दूरी*क्षैतिज दूरी-हाइड्रोलिक क्लीयरेंस*क्षैतिज दूरी)/डायनेमिक गाढ़ापन)-तेल टैंक में द्रव वेग)*(हाइड्रोलिक क्लीयरेंस/क्षैतिज दूरी)
पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग
​ जाओ पिस्टन का वेग = बल का ऊर्ध्वाधर घटक/(पिस्टन की लंबाई*pi*डायनेमिक गाढ़ापन*(0.75*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^3)+1.5*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2)))
पिस्टन की गति का विरोध करने वाले कतरनी बल के लिए पिस्टन का वेग
​ जाओ पिस्टन का वेग = बहुत ताकत/(pi*डायनेमिक गाढ़ापन*पिस्टन की लंबाई*(1.5*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2+4*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)))
पिस्टन की लंबाई पर दबाव ड्रॉप के लिए पिस्टन का वेग
​ जाओ पिस्टन का वेग = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*डायनेमिक गाढ़ापन*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस))

पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग सूत्र

पिस्टन का वेग = बल का ऊर्ध्वाधर घटक/(पिस्टन की लंबाई*pi*डायनेमिक गाढ़ापन*(0.75*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^3)+1.5*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2)))
vpiston = Fv/(LP*pi*μviscosity*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2)))

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 पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग की गणना कैसे करें?

पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया बल का ऊर्ध्वाधर घटक (Fv), बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाला विघटित बल 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, डायनेमिक गाढ़ापन (μviscosity), एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप 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 & रेडियल क्लीयरेंस (CR), रेडियल क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है। के रूप में डालें। कृपया पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग गणना

पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग कैलकुलेटर, पिस्टन का वेग की गणना करने के लिए Velocity of Piston = बल का ऊर्ध्वाधर घटक/(पिस्टन की लंबाई*pi*डायनेमिक गाढ़ापन*(0.75*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^3)+1.5*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2))) का उपयोग करता है। पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग vpiston को पिस्टन पर ऊर्ध्वाधर उर्ध्व बल के लिए पिस्टन के वेग को उस औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके साथ तेल या पिस्टन टैंक में घूम रहा है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.045021 = 320/(5*pi*1.02*(0.75*((3.5/0.45)^3)+1.5*((3.5/0.45)^2))). आप और अधिक पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग क्या है?
पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग पिस्टन पर ऊर्ध्वाधर उर्ध्व बल के लिए पिस्टन के वेग को उस औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके साथ तेल या पिस्टन टैंक में घूम रहा है। है और इसे vpiston = Fv/(LP*pi*μviscosity*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2))) या Velocity of Piston = बल का ऊर्ध्वाधर घटक/(पिस्टन की लंबाई*pi*डायनेमिक गाढ़ापन*(0.75*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^3)+1.5*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2))) के रूप में दर्शाया जाता है।
पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग की गणना कैसे करें?
पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग को पिस्टन पर ऊर्ध्वाधर उर्ध्व बल के लिए पिस्टन के वेग को उस औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके साथ तेल या पिस्टन टैंक में घूम रहा है। Velocity of Piston = बल का ऊर्ध्वाधर घटक/(पिस्टन की लंबाई*pi*डायनेमिक गाढ़ापन*(0.75*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^3)+1.5*((पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2))) vpiston = Fv/(LP*pi*μviscosity*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2))) के रूप में परिभाषित किया गया है। पिस्टन पर लंबवत ऊपर की ओर बल के लिए पिस्टन का वेग की गणना करने के लिए, आपको बल का ऊर्ध्वाधर घटक (Fv), पिस्टन की लंबाई (LP), डायनेमिक गाढ़ापन viscosity), पिस्टन का व्यास (D) & रेडियल क्लीयरेंस (CR) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाला विघटित बल 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।, एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।, पिस्टन का व्यास पिस्टन का वास्तविक व्यास है जबकि बोर सिलेंडर का आकार है और हमेशा पिस्टन से बड़ा होगा। & रेडियल क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
पिस्टन का वेग की गणना करने के कितने तरीके हैं?
पिस्टन का वेग बल का ऊर्ध्वाधर घटक (Fv), पिस्टन की लंबाई (LP), डायनेमिक गाढ़ापन viscosity), पिस्टन का व्यास (D) & रेडियल क्लीयरेंस (CR) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • पिस्टन का वेग = ((0.5*दबाव का एक माप*(क्षैतिज दूरी*क्षैतिज दूरी-हाइड्रोलिक क्लीयरेंस*क्षैतिज दूरी)/डायनेमिक गाढ़ापन)-तेल टैंक में द्रव वेग)*(हाइड्रोलिक क्लीयरेंस/क्षैतिज दूरी)
  • पिस्टन का वेग = घर्षण के कारण दबाव में गिरावट/((6*डायनेमिक गाढ़ापन*पिस्टन की लंबाई/(रेडियल क्लीयरेंस^3))*(0.5*पिस्टन का व्यास+रेडियल क्लीयरेंस))
  • पिस्टन का वेग = बहुत ताकत/(pi*डायनेमिक गाढ़ापन*पिस्टन की लंबाई*(1.5*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)^2+4*(पिस्टन का व्यास/रेडियल क्लीयरेंस)))
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