Caduta di pressione sulle lunghezze del pistone Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Caduta di pressione dovuta all'attrito = (6*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3))*(0.5*Diametro del pistone)
ΔPf = (6*μviscosity*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Caduta di pressione dovuta all'attrito - (Misurato in Pascal) - La caduta di pressione dovuta all'attrito è la diminuzione del valore della pressione dovuta all'influenza dell'attrito.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica di un fluido è la misura della sua resistenza allo scorrimento quando viene applicata una forza esterna.
Velocità del pistone - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del pistone nella pompa alternativa è definita come il prodotto del sin della velocità angolare e del tempo, del raggio della manovella e della velocità angolare.
Lunghezza del pistone - (Misurato in metro) - La lunghezza del pistone è la distanza percorsa dal pistone nel cilindro, che è determinata dalle manovelle sull'albero motore. lunghezza.
Gioco radiale - (Misurato in metro) - Gioco radiale o gioco è la distanza tra due superfici adiacenti l'una all'altra.
Diametro del pistone - (Misurato in metro) - Il diametro del pistone è il diametro effettivo del pistone mentre l'alesaggio è la dimensione del cilindro e sarà sempre più grande del pistone.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità del pistone: 0.045 Metro al secondo --> 0.045 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del pistone: 5 metro --> 5 metro Nessuna conversione richiesta
Gioco radiale: 0.45 metro --> 0.45 metro Nessuna conversione richiesta
Diametro del pistone: 3.5 metro --> 3.5 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔPf = (6*μviscosity*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D) --> (6*1.02*0.045*5/(0.45^3))*(0.5*3.5)
Valutare ... ...
ΔPf = 26.4444444444444
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
26.4444444444444 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
26.4444444444444 26.44444 Pascal <-- Caduta di pressione dovuta all'attrito
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
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Verificato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

14 Quando la velocità del pistone è trascurabile rispetto alla velocità media dell'olio nello spazio libero Calcolatrici

Viscosità dinamica data la velocità del pistone
​ Partire Viscosità dinamica = Forza totale nel pistone/(pi*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone*(0.75*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^3)+1.5*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^2)))
Gradiente di pressione data la velocità del fluido
​ Partire Gradiente di pressione = Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio/(0.5*(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Viscosità dinamica)
Velocità del fluido
​ Partire Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio = Gradiente di pressione*0.5*(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Viscosità dinamica
Lunghezza del pistone per la riduzione della pressione rispetto alla lunghezza del pistone
​ Partire Lunghezza del pistone = Caduta di pressione dovuta all'attrito/((6*Viscosità dinamica*Velocità del pistone/(Gioco radiale^3))*(0.5*Diametro del pistone))
Viscosità dinamica per caduta di pressione sulla lunghezza
​ Partire Viscosità dinamica = Caduta di pressione dovuta all'attrito/((6*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3))*(0.5*Diametro del pistone))
Caduta di pressione sulle lunghezze del pistone
​ Partire Caduta di pressione dovuta all'attrito = (6*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3))*(0.5*Diametro del pistone)
Velocità del pistone per la riduzione della pressione sulla lunghezza del pistone
​ Partire Velocità del pistone = Caduta di pressione dovuta all'attrito/((3*Viscosità dinamica*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3))*(Diametro del pistone))
Diametro del pistone per caduta di pressione sulla lunghezza
​ Partire Diametro del pistone = (Caduta di pressione dovuta all'attrito/(6*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3)))*2
Gioco dato Caduta di pressione sulla lunghezza del pistone
​ Partire Gioco radiale = (3*Diametro del pistone*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone/Caduta di pressione dovuta all'attrito)^(1/3)
Viscosità dinamica data la velocità del fluido
​ Partire Viscosità dinamica = Gradiente di pressione*0.5*((Distanza orizzontale^2-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Velocità del fluido nel tubo)
Viscosità dinamica data sollecitazione di taglio nel pistone
​ Partire Viscosità dinamica = Sforzo di taglio/(1.5*Diametro del pistone*Velocità del pistone/(Gioco idraulico*Gioco idraulico))
Velocità del pistone data la sollecitazione di taglio
​ Partire Velocità del pistone = Sforzo di taglio/(1.5*Diametro del pistone*Viscosità dinamica/(Gioco idraulico*Gioco idraulico))
Diametro del pistone dato lo sforzo di taglio
​ Partire Diametro del pistone = Sforzo di taglio/(1.5*Viscosità dinamica*Velocità del pistone/(Gioco idraulico*Gioco idraulico))
Gioco dato lo sforzo di taglio
​ Partire Gioco idraulico = sqrt(1.5*Diametro del pistone*Viscosità dinamica*Velocità del pistone/Sforzo di taglio)

Caduta di pressione sulle lunghezze del pistone Formula

Caduta di pressione dovuta all'attrito = (6*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3))*(0.5*Diametro del pistone)
ΔPf = (6*μviscosity*vpiston*LP/(CR^3))*(0.5*D)

Cos'è la caduta di pressione?

La caduta di pressione è definita come la differenza di pressione totale tra due punti di una rete di trasporto di fluidi. Una caduta di pressione si verifica quando le forze di attrito, causate dalla resistenza al flusso, agiscono su un fluido mentre scorre attraverso il tubo.

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