डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
द्रव का वेग = (4*शरीर का वजन*निकासी^3)/(3*pi*पाइप की लंबाई*पिस्टन व्यास^3*द्रव की श्यानता)
V = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*μ)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
द्रव का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - द्रव का वेग उस गति को संदर्भित करता है जिस गति से द्रव कण एक विशेष दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
शरीर का वजन - (में मापा गया न्यूटन) - शरीर का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल है।
निकासी - (में मापा गया मीटर) - क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है।
पाइप की लंबाई - (में मापा गया मीटर) - पाइप की लंबाई पाइप की धुरी के साथ दो बिंदुओं के बीच की दूरी को संदर्भित करती है। यह एक मूलभूत पैरामीटर है जिसका उपयोग पाइपिंग सिस्टम के आकार और लेआउट का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
पिस्टन व्यास - (में मापा गया मीटर) - पिस्टन व्यास एक पंप के पिस्टन के व्यास का मान है।
द्रव की श्यानता - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - द्रव की श्यानता एक निश्चित दर पर विरूपण के प्रति उसके प्रतिरोध का माप है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
शरीर का वजन: 6780 न्यूटन --> 6780 न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
निकासी: 0.95 मीटर --> 0.95 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पाइप की लंबाई: 3 मीटर --> 3 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिस्टन व्यास: 0.65 मीटर --> 0.65 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
द्रव की श्यानता: 8.23 न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर --> 8.23 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
V = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*μ) --> (4*6780*0.95^3)/(3*pi*3*0.65^3*8.23)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
V = 363.854888176151
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
363.854888176151 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
363.854888176151 363.8549 मीटर प्रति सेकंड <-- द्रव का वेग
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई मयरुटसेल्वन वी
PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (PSGCT), कोयम्बटूर
मयरुटसेल्वन वी ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित संजय कृष्ण
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (ए.एस.ई.), वल्लिकवु
संजय कृष्ण ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

21 द्रव प्रवाह और प्रतिरोध कैलक्युलेटर्स

रोटेटिंग सिलेंडर विधि में तनाव द्वारा मापा गया कुल टॉर्क
​ जाओ पहिए पर लगाया गया टॉर्क = (द्रव की श्यानता*pi*सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या^2*RPM में माध्य गति*(4*तरल की प्रारंभिक ऊंचाई*निकासी*सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या+(सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या^2)*(सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या)))/(2*(सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या)*निकासी)
घूर्णन सिलेंडर विधि में बाहरी सिलेंडर की कोणीय गति
​ जाओ RPM में माध्य गति = (2*(सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या)*निकासी*पहिए पर लगाया गया टॉर्क)/(pi*सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या^2*द्रव की श्यानता*(4*तरल की प्रारंभिक ऊंचाई*निकासी*सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या+सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या^2*(सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या)))
केशिका नली विधि में निर्वहन
​ जाओ केशिका ट्यूब में निर्वहन = (4*pi*तरल पदार्थ का घनत्व*[g]*प्रेशर हेड में अंतर*पाइप की त्रिज्या^4)/(128*द्रव की श्यानता*पाइप की लंबाई)
कॉलर बियरिंग में आवश्यक टॉर्क के लिए घूर्णी गति
​ जाओ RPM में माध्य गति = (पहिए पर लगाया गया टॉर्क*तेल फिल्म की मोटाई)/(द्रव की श्यानता*pi^2*(कॉलर की बाहरी त्रिज्या^4-कॉलर की भीतरी त्रिज्या^4))
कॉलर बियरिंग में विस्कोस प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए आवश्यक टॉर्क
​ जाओ पहिए पर लगाया गया टॉर्क = (द्रव की श्यानता*pi^2*RPM में माध्य गति*(कॉलर की बाहरी त्रिज्या^4-कॉलर की भीतरी त्रिज्या^4))/तेल फिल्म की मोटाई
डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग
​ जाओ द्रव का वेग = (4*शरीर का वजन*निकासी^3)/(3*pi*पाइप की लंबाई*पिस्टन व्यास^3*द्रव की श्यानता)
जर्नल बियरिंग में कतरनी बल के लिए रोटेशन की गति
​ जाओ RPM में माध्य गति = (बहुत ताकत*तेल फिल्म की मोटाई)/(द्रव की श्यानता*pi^2*शाफ्ट परिधि^2*पाइप की लंबाई)
जर्नल बियरिंग में कतरनी बल या चिपचिपा प्रतिरोध
​ जाओ बहुत ताकत = (pi^2*द्रव की श्यानता*RPM में माध्य गति*पाइप की लंबाई*शाफ्ट परिधि^2)/(तेल फिल्म की मोटाई)
जर्नल असर के द्रव या तेल में कतरनी तनाव
​ जाओ अपरूपण तनाव = (pi*द्रव की श्यानता*शाफ्ट परिधि*RPM में माध्य गति)/(60*तेल फिल्म की मोटाई)
फुट-स्टेप बियरिंग में आवश्यक टॉर्क के लिए घूर्णी गति
​ जाओ RPM में माध्य गति = (पहिए पर लगाया गया टॉर्क*तेल फिल्म की मोटाई)/(द्रव की श्यानता*pi^2*(शाफ्ट परिधि/2)^4)
फुट-स्टेप बियरिंग में विस्कोस प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए आवश्यक टॉर्क
​ जाओ पहिए पर लगाया गया टॉर्क = (द्रव की श्यानता*pi^2*RPM में माध्य गति*(शाफ्ट परिधि/2)^4)/तेल फिल्म की मोटाई
गिरते क्षेत्र प्रतिरोध विधि में क्षेत्र का वेग
​ जाओ गोले का वेग = खीचने की क्षमता/(3*pi*द्रव की श्यानता*गोले का व्यास)
फॉलिंग स्फीयर रेजिस्टेंस मेथड में ड्रैग फ़ोर्स
​ जाओ खीचने की क्षमता = 3*pi*द्रव की श्यानता*गोले का वेग*गोले का व्यास
फॉलिंग स्फीयर रेजिस्टेंस मेथड में फ्लुइड का घनत्व
​ जाओ तरल पदार्थ का घनत्व = उत्प्लावक बल/(pi/6*गोले का व्यास^3*[g])
गिरने क्षेत्र प्रतिरोध विधि में उत्प्लावक बल
​ जाओ उत्प्लावक बल = pi/6*तरल पदार्थ का घनत्व*[g]*गोले का व्यास^3
पाइप की त्रिज्या दी गई किसी भी त्रिज्या पर वेग, और अधिकतम वेग
​ जाओ द्रव का वेग = अधिकतम वेग*(1-(पाइप की त्रिज्या/(पाइप का व्यास/2))^2)
वेग का उपयोग करके किसी भी त्रिज्या पर अधिकतम वेग
​ जाओ अधिकतम वेग = द्रव का वेग/(1-(पाइप की त्रिज्या/(पाइप का व्यास/2))^2)
जर्नल बियरिंग में पावर एब्जॉर्ब और टॉर्क पर विचार करते हुए घूर्णी गति
​ जाओ RPM में माध्य गति = शक्ति अवशोषित/(2*pi*पहिए पर लगाया गया टॉर्क)
जर्नल बियरिंग में अवशोषित शक्ति को ध्यान में रखते हुए टॉर्क आवश्यक है
​ जाओ पहिए पर लगाया गया टॉर्क = शक्ति अवशोषित/(2*pi*RPM में माध्य गति)
जर्नल बियरिंग में शाफ्ट के टॉर्क और डायमीटर के लिए शियर फोर्स
​ जाओ बहुत ताकत = पहिए पर लगाया गया टॉर्क/(शाफ्ट परिधि/2)
जर्नल बियरिंग में शियर फोर्स पर काबू पाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है
​ जाओ पहिए पर लगाया गया टॉर्क = बहुत ताकत*शाफ्ट परिधि/2

डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग सूत्र

द्रव का वेग = (4*शरीर का वजन*निकासी^3)/(3*pi*पाइप की लंबाई*पिस्टन व्यास^3*द्रव की श्यानता)
V = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*μ)

डैश-पॉट में पिस्टन की गति क्या है?

एक डैशपॉट एक यांत्रिक उपकरण है, एक स्पंज जो चिपचिपा घर्षण के माध्यम से गति का विरोध करता है। परिणामी बल वेग के आनुपातिक है, लेकिन विपरीत दिशा में काम करता है, गति को धीमा करता है और ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह आमतौर पर एक वसंत के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है (जो विस्थापन का विरोध करने के लिए कार्य करता है)।

डैशपॉट के प्रकार क्या हैं?

दो सबसे सामान्य प्रकार के डैशपॉट रैखिक और रोटरी वाले हैं। एक कम सामान्य प्रकार का डेशपॉट एक एड़ी का वर्तमान स्पंज है।

डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग की गणना कैसे करें?

डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया शरीर का वजन (Wbody), शरीर का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल है। के रूप में, निकासी (C), क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है। के रूप में, पाइप की लंबाई (L), पाइप की लंबाई पाइप की धुरी के साथ दो बिंदुओं के बीच की दूरी को संदर्भित करती है। यह एक मूलभूत पैरामीटर है जिसका उपयोग पाइपिंग सिस्टम के आकार और लेआउट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। के रूप में, पिस्टन व्यास (dp), पिस्टन व्यास एक पंप के पिस्टन के व्यास का मान है। के रूप में & द्रव की श्यानता (μ), द्रव की श्यानता एक निश्चित दर पर विरूपण के प्रति उसके प्रतिरोध का माप है। के रूप में डालें। कृपया डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग गणना

डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग कैलकुलेटर, द्रव का वेग की गणना करने के लिए Velocity of Fluid = (4*शरीर का वजन*निकासी^3)/(3*pi*पाइप की लंबाई*पिस्टन व्यास^3*द्रव की श्यानता) का उपयोग करता है। डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग V को डैश-पॉट फॉर्मूला में पिस्टन की गति के लिए पिस्टन या बॉडी के वेग को पिस्टन के वजन, लंबाई और व्यास, द्रव या तेल की चिपचिपाहट और डैश-पॉट और पिस्टन के बीच की निकासी पर विचार करते हुए जाना जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 38.67185 = (4*6780*0.95^3)/(3*pi*3*0.65^3*8.23). आप और अधिक डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग क्या है?
डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग डैश-पॉट फॉर्मूला में पिस्टन की गति के लिए पिस्टन या बॉडी के वेग को पिस्टन के वजन, लंबाई और व्यास, द्रव या तेल की चिपचिपाहट और डैश-पॉट और पिस्टन के बीच की निकासी पर विचार करते हुए जाना जाता है। है और इसे V = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*μ) या Velocity of Fluid = (4*शरीर का वजन*निकासी^3)/(3*pi*पाइप की लंबाई*पिस्टन व्यास^3*द्रव की श्यानता) के रूप में दर्शाया जाता है।
डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग की गणना कैसे करें?
डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग को डैश-पॉट फॉर्मूला में पिस्टन की गति के लिए पिस्टन या बॉडी के वेग को पिस्टन के वजन, लंबाई और व्यास, द्रव या तेल की चिपचिपाहट और डैश-पॉट और पिस्टन के बीच की निकासी पर विचार करते हुए जाना जाता है। Velocity of Fluid = (4*शरीर का वजन*निकासी^3)/(3*pi*पाइप की लंबाई*पिस्टन व्यास^3*द्रव की श्यानता) V = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*μ) के रूप में परिभाषित किया गया है। डैश-पॉट में पिस्टन के संचलन के लिए पिस्टन या बॉडी का वेग की गणना करने के लिए, आपको शरीर का वजन (Wbody), निकासी (C), पाइप की लंबाई (L), पिस्टन व्यास (dp) & द्रव की श्यानता (μ) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको शरीर का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल है।, क्लीयरेंस या गैप एक दूसरे से सटे दो सतहों के बीच की दूरी है।, पाइप की लंबाई पाइप की धुरी के साथ दो बिंदुओं के बीच की दूरी को संदर्भित करती है। यह एक मूलभूत पैरामीटर है जिसका उपयोग पाइपिंग सिस्टम के आकार और लेआउट का वर्णन करने के लिए किया जाता है।, पिस्टन व्यास एक पंप के पिस्टन के व्यास का मान है। & द्रव की श्यानता एक निश्चित दर पर विरूपण के प्रति उसके प्रतिरोध का माप है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
द्रव का वेग की गणना करने के कितने तरीके हैं?
द्रव का वेग शरीर का वजन (Wbody), निकासी (C), पाइप की लंबाई (L), पिस्टन व्यास (dp) & द्रव की श्यानता (μ) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • द्रव का वेग = अधिकतम वेग*(1-(पाइप की त्रिज्या/(पाइप का व्यास/2))^2)
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