Raggio esterno dell'elemento rotante a causa di una perdita di potenza a causa della perdita di fluido attraverso la tenuta frontale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola = (Perdita di potenza per la tenuta/(((pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Spessore del fluido tra i membri)))+Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)^(1/4)
r2 = (Ploss/(((pi*ν*w^2)/(13200*t)))+r1^4)^(1/4)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola - (Misurato in metro) - Il raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta a boccola è il raggio della superficie esterna dell'albero che ruota all'interno di una tenuta a baderna a boccola.
Perdita di potenza per la tenuta - (Misurato in Watt) - La perdita di potenza per la tenuta è la perdita di potenza consumata a causa della perdita di fluido attraverso la tenuta frontale.
Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola - (Misurato in Metro quadrato al secondo) - La viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola è una variabile atmosferica definita come il rapporto tra la viscosità dinamica μ e la densità ρ del fluido.
Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola - (Misurato in metro) - La sezione trasversale nominale dell'imballaggio di Bush Seal è una superficie o una forma esposta facendo un taglio dritto attraverso qualcosa, specialmente ad angolo retto rispetto a un asse.
Spessore del fluido tra i membri - (Misurato in metro) - Lo spessore del fluido tra i membri si riferisce alla resistenza di un fluido al movimento attraverso di esso. Ad esempio, l'acqua ha una viscosità bassa o "sottile", mentre il miele ha una viscosità "densa" o alta.
Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola - (Misurato in metro) - Il raggio interno dell'elemento rotante all'interno della tenuta a bussola è il raggio della superficie interna dell'albero che ruota all'interno di una tenuta a baderna a bussola.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Perdita di potenza per la tenuta: 15.7 Watt --> 15.7 Watt Nessuna conversione richiesta
Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola: 7.25 Stokes --> 0.000725 Metro quadrato al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola: 8.5 Millimetro --> 0.0085 metro (Controlla la conversione ​qui)
Spessore del fluido tra i membri: 1.92 Millimetro --> 0.00192 metro (Controlla la conversione ​qui)
Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola: 14 Millimetro --> 0.014 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
r2 = (Ploss/(((pi*ν*w^2)/(13200*t)))+r1^4)^(1/4) --> (15.7/(((pi*0.000725*0.0085^2)/(13200*0.00192)))+0.014^4)^(1/4)
Valutare ... ...
r2 = 221.749306558868
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
221.749306558868 metro -->221749.306558868 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
221749.306558868 221749.3 Millimetro <-- Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da sanjay shiva
istituto nazionale di tecnologia hamirpur (NITH), hamirpur, himachal pradesh
sanjay shiva ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

17 Perdita attraverso le guarnizioni della boccola Calcolatrici

Quantità di perdita di fluido attraverso la guarnizione facciale
​ Partire Flusso dell'olio dalla guarnizione Bush = (pi*Spessore del fluido tra i membri^3)/(6*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*ln(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola/Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola))*((3*Densità del fluido di tenuta*Velocità di rotazione dell'albero all'interno della tenuta^2)/(20*[g])*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^2-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^2)-Pressione idraulica interna-Pressione nel raggio interno della tenuta)
Distribuzione della pressione radiale per il flusso laminare
​ Partire Pressione in posizione radiale per la tenuta a boccola = Pressione nel raggio interno della tenuta+(3*Densità del fluido di tenuta*Velocità di rotazione dell'albero all'interno della tenuta^2)/(20*[g])*(Posizione radiale nella guarnizione a boccola^2-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^2)-(6*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola)/(pi*Spessore del fluido tra i membri^3)*ln(Posizione radiale nella guarnizione a boccola/Raggio dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola)
Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta a boccola radiale per fluido incomprimibile
​ Partire Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(12*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice-Raggio interno della guarnizione della boccola piana)/(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice*ln(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice/Raggio interno della guarnizione della boccola piana))
Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta a boccola radiale per fluido comprimibile
​ Partire Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(24*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*((Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice-Raggio interno della guarnizione della boccola piana)/(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice))*((Compressione Percentuale Minima+Uscire dalla pressione)/(Uscire dalla pressione))
Raggio esterno dell'elemento rotante a causa di una perdita di potenza a causa della perdita di fluido attraverso la tenuta frontale
​ Partire Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola = (Perdita di potenza per la tenuta/(((pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Spessore del fluido tra i membri)))+Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)^(1/4)
Spessore del fluido tra i membri a causa della perdita di potenza dovuta alla perdita di fluido attraverso la tenuta frontale
​ Partire Spessore del fluido tra i membri = (pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Perdita di potenza per la tenuta)*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^4-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)
Viscosità cinematica a causa della perdita di potenza dovuta alla perdita di fluido attraverso la guarnizione facciale
​ Partire Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola = (13200*Perdita di potenza per la tenuta*Spessore del fluido tra i membri)/(pi*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^4-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4))
Perdita o consumo di potenza dovuti a perdita di fluido attraverso la guarnizione frontale
​ Partire Perdita di potenza per la tenuta = (pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Spessore del fluido tra i membri)*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^4-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)
Flusso dell'olio attraverso la guarnizione della boccola radiale piana a causa di una perdita in condizioni di flusso laminare
​ Partire Flusso dell'olio dalla guarnizione Bush = (2*pi*Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice*(Compressione Percentuale Minima-Uscire dalla pressione/10^6))/(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice-Raggio interno della guarnizione della boccola piana)*Portata volumetrica per unità di pressione
Pressione idraulica interna data la perdita zero di fluido attraverso la tenuta frontale
​ Partire Pressione idraulica interna = Pressione nel raggio interno della tenuta+(3*Densità del fluido di tenuta*Velocità di rotazione dell'albero all'interno della tenuta^2)/20*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^2-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^2)*1000
Flusso di olio attraverso la guarnizione della boccola assiale piana a causa di una perdita in condizioni di flusso laminare
​ Partire Flusso dell'olio dalla guarnizione Bush = (2*pi*Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice*(Compressione Percentuale Minima-Uscire dalla pressione/10^6))/(Profondità del collare a U)*Portata volumetrica per unità di pressione
Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta boccola assiale per fluido comprimibile
​ Partire Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(12*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*(Compressione Percentuale Minima+Uscire dalla pressione)/(Uscire dalla pressione)
Spessore del fluido tra i membri dato il fattore di forma
​ Partire Spessore del fluido tra i membri = (Diametro esterno della guarnizione di tenuta-Diametro interno della guarnizione di tenuta)/(4*Fattore di forma per guarnizione circolare)
Fattore di forma per guarnizione circolare o anulare
​ Partire Fattore di forma per guarnizione circolare = (Diametro esterno della guarnizione di tenuta-Diametro interno della guarnizione di tenuta)/(4*Spessore del fluido tra i membri)
Diametro esterno della guarnizione dato il fattore di forma
​ Partire Diametro esterno della guarnizione di tenuta = Diametro interno della guarnizione di tenuta+4*Spessore del fluido tra i membri*Fattore di forma per guarnizione circolare
Diametro interno della guarnizione dato il fattore di forma
​ Partire Diametro interno della guarnizione di tenuta = Diametro esterno della guarnizione di tenuta-4*Spessore del fluido tra i membri*Fattore di forma per guarnizione circolare
Efficienza volumetrica del compressore alternativo
​ Partire Efficienza volumetrica = Volume effettivo/Volume spazzato dal pistone

Raggio esterno dell'elemento rotante a causa di una perdita di potenza a causa della perdita di fluido attraverso la tenuta frontale Formula

Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola = (Perdita di potenza per la tenuta/(((pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Spessore del fluido tra i membri)))+Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)^(1/4)
r2 = (Ploss/(((pi*ν*w^2)/(13200*t)))+r1^4)^(1/4)
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