Potenza teorica della pompa a pistoni Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenza teorica per la pompa a pistoni = 2*pi*Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone*Coppia teorica
Pthe = 2*pi*Nd1*Tth
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Potenza teorica per la pompa a pistoni - (Misurato in Watt) - La potenza teorica per la pompa a pistone è il valore teorico della potenza erogata alla pompa.
Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone - (Misurato in Radiante al secondo) - La velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone è la velocità di variazione della posizione angolare dell'elemento motore o di ingresso.
Coppia teorica - (Misurato in Newton metro) - La coppia teorica è il valore teorico della coppia sviluppata dalla pompa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone: 20.49 Rivoluzione al minuto --> 2.14570778229256 Radiante al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Coppia teorica: 120 Newton metro --> 120 Newton metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pthe = 2*pi*Nd1*Tth --> 2*pi*2.14570778229256*120
Valutare ... ...
Pthe = 1617.82555334418
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1617.82555334418 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1617.82555334418 1617.826 Watt <-- Potenza teorica per la pompa a pistoni
(Calcolo completato in 00.020 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 Chilvera Bhanu Teja
Istituto di ingegneria aeronautica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

19 Pompe a pistone Calcolatrici

Efficienza della pompa a getto
​ Partire Efficienza della pompa a getto = (Scarico tramite tubo di aspirazione*(Testa di aspirazione+Testa di consegna))/(Scarico tramite ugello*(Prevalenza sul lato mandata-Testa di consegna))
Angolo di inclinazione del piatto oscillante dato lo spostamento volumetrico
​ Partire Inclinazione del piatto oscillante = atan(Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone/(Numero di pistoni*Zona del pistone*Diametro del cerchio primitivo del foro))
Spostamento volumetrico teorico dato il diametro del foro e l'inclinazione del piatto oscillante
​ Partire Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone = Numero di pistoni*Zona del pistone*Diametro del cerchio primitivo del foro*tan(Inclinazione del piatto oscillante)
Tan dell'angolo di inclinazione del piatto oscillante dato lo spostamento volumetrico
​ Partire Tan dell'angolo di inclinazione = Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone/(Numero di pistoni*Zona del pistone*Diametro del cerchio primitivo del foro)
Pompa a pistoni Costante K
​ Partire Costante della pompa a pistone = (pi*Numero di pistoni*Diametro del pistone^2*Diametro del cerchio primitivo del foro)/4
Lunghezza della corsa della pompa a pistoni data la cilindrata volumetrica
​ Partire Lunghezza della corsa della pompa a pistone = Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone/(Numero di pistoni*Zona del pistone)
Area della pompa a pistoni data la cilindrata volumetrica
​ Partire Zona del pistone = Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone/(Numero di pistoni*Lunghezza della corsa della pompa a pistone)
Spostamento volumetrico teorico data l'area del pistone e la lunghezza della corsa
​ Partire Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone = Numero di pistoni*Zona del pistone*Lunghezza della corsa della pompa a pistone
Inclinazione del piatto oscillante con asse del cilindro
​ Partire Inclinazione del piatto oscillante = atan(Lunghezza della corsa della pompa a pistone/Diametro del cerchio primitivo del foro)
Lunghezza della corsa della pompa a pistoni assiali
​ Partire Lunghezza della corsa della pompa a pistone = Diametro del cerchio primitivo del foro*tan(Inclinazione del piatto oscillante)
Potenza teorica della pompa a pistoni
​ Partire Potenza teorica per la pompa a pistoni = 2*pi*Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone*Coppia teorica
Portata teorica data la velocità angolare dell'elemento motore della pompa idraulica
​ Partire Portata teorica della pompa = Cilindrata volumetrica teorica nella pompa a pistone*Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone
Coppia effettiva sviluppata nelle pompe a pistoni
​ Partire Coppia effettiva = (60*Potenza di ingresso)/(2*pi*Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone)
Tan dell'angolo di inclinazione del piatto oscillante
​ Partire Tan dell'angolo di inclinazione = Lunghezza della corsa della pompa a pistone/Diametro del cerchio primitivo del foro
Efficienza volumetrica della pompa data la portata effettiva e teorica della pompa
​ Partire Efficienza volumetrica della pompa a pistone = Scarico effettivo della pompa/Portata teorica della pompa
Efficienza complessiva della pompa a pistone
​ Partire Efficienza complessiva = Efficienza meccanica*Efficienza volumetrica della pompa a pistone
Efficienza complessiva data la portata effettiva e teorica
​ Partire Efficienza complessiva = Scarico effettivo della pompa/Portata teorica della pompa
Rendimento meccanico data potenza teorica ed effettiva erogata
​ Partire Efficienza meccanica = Potenza teorica erogata/Potenza effettiva erogata
Efficienza meccanica data coppia teorica ed effettiva
​ Partire Efficienza meccanica = Coppia teorica/Coppia effettiva

Potenza teorica della pompa a pistoni Formula

Potenza teorica per la pompa a pistoni = 2*pi*Velocità angolare dell'elemento motore nella pompa a pistone*Coppia teorica
Pthe = 2*pi*Nd1*Tth

Quali sono alcune applicazioni delle pompe a pistoni?

Le pompe a pistoni sono utilizzate per idraulica dell'acqua e dell'olio, apparecchiature di lavorazione industriale, pulizia ad alta pressione e pompaggio di liquidi.

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