Velocità del flusso nel serbatoio dell'olio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio = (Gradiente di pressione*0.5*(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Viscosità dinamica)-(Velocità del pistone*Distanza orizzontale/Gioco idraulico)
uOiltank = (dp|dr*0.5*(R*R-CH*R)/μviscosity)-(vpiston*R/CH)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del fluido nel serbatoio dell'olio è il volume del fluido che scorre in un determinato recipiente per unità di area della sezione trasversale.
Gradiente di pressione - (Misurato in Newton / metro cubo) - Il gradiente di pressione è la variazione di pressione rispetto alla distanza radiale dell'elemento.
Distanza orizzontale - (Misurato in metro) - Distanza orizzontale denota la distanza orizzontale istantanea percorsa da un oggetto nel movimento di un proiettile.
Gioco idraulico - (Misurato in metro) - Gioco idraulico è lo spazio o lo spazio tra due superfici adiacenti l'una all'altra.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Gradiente di pressione: 60 Newton / metro cubo --> 60 Newton / metro cubo Nessuna conversione richiesta
Distanza orizzontale: 0.7 metro --> 0.7 metro Nessuna conversione richiesta
Gioco idraulico: 50 Millimetro --> 0.05 metro (Controlla la conversione ​qui)
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
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
uOiltank = (dp|dr*0.5*(R*R-CH*R)/μviscosity)-(vpiston*R/CH) --> (60*0.5*(0.7*0.7-0.05*0.7)/1.02)-(0.045*0.7/0.05)
Valutare ... ...
uOiltank = 12.7523529411765
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
12.7523529411765 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
12.7523529411765 12.75235 Metro al secondo <-- Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio
(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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
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12 Meccanismo Dash-Pot Calcolatrici

Gradiente di pressione data la velocità del flusso nel serbatoio dell'olio
​ Partire Gradiente di pressione = (Viscosità dinamica*2*(Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio-(Velocità del pistone*Distanza orizzontale/Gioco idraulico)))/(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)
Velocità del flusso nel serbatoio dell'olio
​ Partire Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio = (Gradiente di pressione*0.5*(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Viscosità dinamica)-(Velocità del pistone*Distanza orizzontale/Gioco idraulico)
Lunghezza del pistone per la forza verticale verso l'alto sul pistone
​ Partire Lunghezza del pistone = Componente verticale della forza/(Velocità del pistone*pi*Viscosità dinamica*(0.75*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^3)+1.5*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^2)))
Forza verticale verso l'alto sul pistone data la velocità del pistone
​ Partire Componente verticale della forza = Lunghezza del pistone*pi*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*(0.75*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^3)+1.5*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^2))
Lunghezza del pistone per forza di taglio che resiste al movimento del pistone
​ Partire Lunghezza del pistone = Forza di taglio/(pi*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*(1.5*(Diametro del pistone/Gioco radiale)^2+4*(Diametro del pistone/Gioco radiale)))
Forza di taglio che resiste al movimento del pistone
​ Partire Forza di taglio = pi*Lunghezza del pistone*Viscosità dinamica*Velocità del pistone*(1.5*(Diametro del pistone/Gioco radiale)^2+4*(Diametro del pistone/Gioco radiale))
Gradiente di pressione data la velocità di flusso
​ Partire Gradiente di pressione = (12*Viscosità dinamica/(Gioco radiale^3))*((Scarica in flusso laminare/pi*Diametro del pistone)+Velocità del pistone*0.5*Gioco radiale)
Lunghezza del pistone per caduta di pressione sul 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+Gioco radiale))
Perdita di pressione sul 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+Gioco radiale)
Caduta di pressione sulla lunghezza del pistone data la forza verticale verso l'alto sul pistone
​ Partire Caduta di pressione dovuta all'attrito = Componente verticale della forza/(0.25*pi*Diametro del pistone*Diametro del pistone)
Forza verticale data Forza totale
​ Partire Componente verticale della forza = Forza di taglio-Forza totale nel pistone
Forze totali
​ Partire Forza totale = Componente verticale della forza+Forza di taglio

Velocità del flusso nel serbatoio dell'olio Formula

Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio = (Gradiente di pressione*0.5*(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Viscosità dinamica)-(Velocità del pistone*Distanza orizzontale/Gioco idraulico)
uOiltank = (dp|dr*0.5*(R*R-CH*R)/μviscosity)-(vpiston*R/CH)

Cos'è il pistone?

Un pistone è un componente di motori alternativi, pompe alternative, compressori di gas, cilindri idraulici e cilindri pneumatici, tra altri meccanismi simili. È il componente mobile che è contenuto da un cilindro ed è reso a tenuta di gas dalle fasce elastiche.

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