Angolo girato da manovella nel tempo t Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo ruotato tramite manovella = 2*pi*(Velocità/60)*Tempo in secondi
θ = 2*pi*(N/60)*tsec
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Angolo ruotato tramite manovella - (Misurato in Radiante) - L'angolo ruotato dalla manovella in radianti è definito come il prodotto di 2 volte pi greco, velocità (rpm) e tempo.
Velocità - Velocità di una macchina / corpo in rpm.
Tempo in secondi - (Misurato in Secondo) - Il tempo in secondi è ciò che legge un orologio, è una quantità scalare.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità: 100 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo in secondi: 38 Secondo --> 38 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
θ = 2*pi*(N/60)*tsec --> 2*pi*(100/60)*38
Valutare ... ...
θ = 397.935069454707
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
397.935069454707 Radiante --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
397.935069454707 397.9351 Radiante <-- Angolo ruotato tramite manovella
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

13 Parametri dei fluidi Calcolatrici

Intensità della pressione dovuta all'accelerazione
​ Partire Pressione = Densità*Lunghezza del tubo 1*(Area del cilindro/Zona del tubo)*Velocità angolare^2*Raggio di manovella*cos(Angolo ruotato tramite manovella)
Potenza richiesta per azionare la pompa
​ Partire Energia = Peso specifico*Zona del pistone*Lunghezza della corsa*Velocità*(Altezza del centro del cilindro+Altezza alla quale viene sollevato il liquido)/60
Equazione di Darcy-Weisbach
​ Partire Perdita di carico per attrito = (4*Coefficiente d'attrito*Lunghezza del tubo 1*Velocità del liquido^2)/(Diametro del tubo di mandata*2*[g])
Accelerazione del pistone
​ Partire Accelerazione del pistone = (Velocità angolare^2)*Raggio di manovella*cos(Velocità angolare*Tempo in secondi)
Velocità del pistone
​ Partire Velocità del pistone = Velocità angolare*Raggio di manovella*sin(Velocità angolare*Tempo in secondi)
Distanza corrispondente x percorsa dal pistone
​ Partire Distanza percorsa dal pistone = Raggio di manovella*(1-cos(Velocità angolare*Tempo in secondi))
Angolo girato da manovella nel tempo t
​ Partire Angolo ruotato tramite manovella = 2*pi*(Velocità/60)*Tempo in secondi
Forza risultante sul corpo che si muove in un fluido con una certa densità
​ Partire Forza risultante = sqrt(Forza di resistenza^2+Forza di sollevamento^2)
Percentuale di slittamento
​ Partire Percentuale di slittamento = (1-(Scarico effettivo/Portata teorica della pompa))*100
Area della sezione trasversale del pistone dato il volume di liquido
​ Partire Zona del pistone = Volume di liquido aspirato/Lunghezza della corsa
Lunghezza della corsa dato il volume del liquido
​ Partire Lunghezza della corsa = Volume di liquido aspirato/Zona del pistone
Slittamento della pompa
​ Partire Slittamento della pompa = Scarico teorico-Scarico effettivo
Percentuale di scorrimento dato il coefficiente di scarica
​ Partire Percentuale di slittamento = (1-Coefficiente di scarico)*100

Angolo girato da manovella nel tempo t Formula

Angolo ruotato tramite manovella = 2*pi*(Velocità/60)*Tempo in secondi
θ = 2*pi*(N/60)*tsec

Cosa sono le pompe alternative?

La pompa alternativa è una pompa volumetrica in quanto aspira e solleva il liquido spostandolo effettivamente con un pistone / stantuffo che esegue un movimento alternativo in un cilindro aderente. La quantità di liquido pompato è uguale al volume spostato dal pistone.

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