Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano data la massima fluttuazione dell'energia del volano Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano = Massima fluttuazione di energia per il volano/Lavoro svolto per ciclo per il motore
Ce = U0/W
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano - Il coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano è definito come il rapporto tra la massima fluttuazione dell'energia e il lavoro svolto per ciclo.
Massima fluttuazione di energia per il volano - (Misurato in Joule) - La massima fluttuazione di energia per il volano è la massima fluttuazione di energia del volano.
Lavoro svolto per ciclo per il motore - (Misurato in Joule) - Il lavoro svolto per ciclo per il motore è la quantità totale di lavoro svolto dal motore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massima fluttuazione di energia per il volano: 790 Joule --> 790 Joule Nessuna conversione richiesta
Lavoro svolto per ciclo per il motore: 410 Joule --> 410 Joule Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ce = U0/W --> 790/410
Valutare ... ...
Ce = 1.92682926829268
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.92682926829268 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.92682926829268 1.926829 <-- Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

21 Progettazione del volano Calcolatrici

Sollecitazione tangenziale nel volano rotante a un dato raggio
​ Partire Sollecitazione tangenziale nel volano = Densità di massa del volano*Velocità periferica del volano^2*(Rapporto di Poisson per il volano+3)/8*(1-((3*Rapporto di Poisson per il volano+1)/(Rapporto di Poisson per il volano+3))*(Distanza dal centro del volano/Raggio esterno del volano)^2)
Sollecitazione di trazione nei raggi del volano bordato
​ Partire Tensione di trazione nei raggi del volano = Forza di trazione nel cerchione del volano/(Larghezza del bordo del volano*Spessore del bordo del volano)+(6*Momento flettente nei raggi del volano)/(Larghezza del bordo del volano*Spessore del bordo del volano^2)
Sollecitazione radiale nel volano rotante a un dato raggio
​ Partire Sollecitazione radiale nel volano = Densità di massa del volano*Velocità periferica del volano^2*((3+Rapporto di Poisson per il volano)/8)*(1-(Distanza dal centro del volano/Raggio esterno del volano)^2)
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano data la velocità minima e massima
​ Partire Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano = 2*(Massima velocità angolare del volano-Velocità angolare minima del volano)/(Massima velocità angolare del volano+Velocità angolare minima del volano)
Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano data la velocità media
​ Partire Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano = (Massima velocità angolare del volano-Velocità angolare minima del volano)/Velocità angolare media del volano
Massima sollecitazione radiale o di trazione nel volano
​ Partire Massima sollecitazione di trazione radiale nel volano = Densità di massa del volano*Velocità periferica del volano^2*((3+Rapporto di Poisson per il volano)/8)
Produzione di energia dal volano
​ Partire Produzione di energia dal volano = Momento d'inerzia del volano*Velocità angolare media del volano^2*Coefficiente di fluttuazione della velocità del volano
Raggio esterno del disco volano
​ Partire Raggio esterno del volano = ((2*Momento d'inerzia del volano)/(pi*Spessore del volano*Densità di massa del volano))^(1/4)
Coefficiente di stabilità del volano data la velocità media
​ Partire Coefficiente di stabilità per il volano = Velocità angolare media del volano/(Massima velocità angolare del volano-Velocità angolare minima del volano)
Densità di massa del disco volano
​ Partire Densità di massa del volano = (2*Momento d'inerzia del volano)/(pi*Spessore del volano*Raggio esterno del volano^4)
Spessore del disco volano
​ Partire Spessore del volano = (2*Momento d'inerzia del volano)/(pi*Densità di massa del volano*Raggio esterno del volano^4)
Momento d'inerzia del volano
​ Partire Momento d'inerzia del volano = (Coppia di ingresso motrice del volano-Caricare la coppia di uscita del volano)/Accelerazione angolare del volano
Momento di inerzia del disco volano
​ Partire Momento d'inerzia del volano = pi/2*Densità di massa del volano*Raggio esterno del volano^4*Spessore del volano
Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano data la massima fluttuazione dell'energia del volano
​ Partire Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano = Massima fluttuazione di energia per il volano/Lavoro svolto per ciclo per il motore
Fluttuazione massima dell'energia del volano dato il coefficiente di fluttuazione dell'energia
​ Partire Massima fluttuazione di energia per il volano = Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano*Lavoro svolto per ciclo per il motore
Lavoro svolto per ciclo per motore collegato al volano
​ Partire Lavoro svolto per ciclo per il motore = Massima fluttuazione di energia per il volano/Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano
Velocità angolare media del volano
​ Partire Velocità angolare media del volano = (Massima velocità angolare del volano+Velocità angolare minima del volano)/2
Coppia media del volano per motore a quattro tempi
​ Partire Coppia media per il volano = Lavoro svolto per ciclo per il motore/(4*pi)
Coppia media del volano per motore a due tempi
​ Partire Coppia media per il volano = Lavoro svolto per ciclo per il motore/(2*pi)
Lavoro svolto per ciclo per motore a quattro tempi collegato al volano
​ Partire Lavoro svolto per ciclo per il motore = 4*pi*Coppia media per il volano
Lavoro svolto per ciclo per motore a due tempi collegato al volano
​ Partire Lavoro svolto per ciclo per il motore = 2*pi*Coppia media per il volano

Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano data la massima fluttuazione dell'energia del volano Formula

Coefficiente di fluttuazione dell'energia del volano = Massima fluttuazione di energia per il volano/Lavoro svolto per ciclo per il motore
Ce = U0/W

Cos'è un volano?

Un volano è un pesante corpo rotante che funge da serbatoio di energia. L'energia viene immagazzinata nel volano sotto forma di energia cinetica. Il volano funge da banco di energia tra la fonte di alimentazione e il macchinario azionato.

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