Velocità del pistone per il movimento di resistenza alla forza di taglio del pistone Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del pistone = Forza di taglio/(pi*Viscosità dinamica*Lunghezza del pistone*(1.5*(Diametro del pistone/Gioco radiale)^2+4*(Diametro del pistone/Gioco radiale)))
vpiston = Fs/(pi*μ*LP*(1.5*(D/CR)^2+4*(D/CR)))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
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.
Forza di taglio - (Misurato in Newton) - La forza di taglio è la forza che provoca la deformazione di taglio nel piano di taglio.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica si riferisce alla resistenza interna di un fluido allo scorrimento quando viene applicata una forza.
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.
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.
Gioco radiale - (Misurato in Metro) - Gioco radiale o gioco è la distanza tra due superfici adiacenti l'una all'altra.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza di taglio: 90 Newton --> 90 Newton Nessuna conversione richiesta
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza del pistone: 5 Metro --> 5 Metro Nessuna conversione richiesta
Diametro del pistone: 3.5 Metro --> 3.5 Metro Nessuna conversione richiesta
Gioco radiale: 0.45 Metro --> 0.45 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vpiston = Fs/(pi*μ*LP*(1.5*(D/CR)^2+4*(D/CR))) --> 90/(pi*1.02*5*(1.5*(3.5/0.45)^2+4*(3.5/0.45)))
Valutare ... ...
vpiston = 0.0460988749881764
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0460988749881764 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0460988749881764 0.046099 Metro al secondo <-- Velocità del pistone
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Velocità del pistone Calcolatrici

Velocità del pistone data la velocità del flusso nel serbatoio dell'olio
​ LaTeX ​ Partire Velocità del pistone = ((0.5*Gradiente di pressione*(Distanza orizzontale*Distanza orizzontale-Gioco idraulico*Distanza orizzontale)/Viscosità dinamica)-Velocità del fluido nel serbatoio dell'olio)*(Gioco idraulico/Distanza orizzontale)
Velocità del pistone per la forza verticale verso l'alto sul pistone
​ LaTeX ​ Partire Velocità del pistone = Componente verticale della forza/(Lunghezza del pistone*pi*Viscosità dinamica*(0.75*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^3)+1.5*((Diametro del pistone/Gioco radiale)^2)))
Velocità del pistone per il movimento di resistenza alla forza di taglio del pistone
​ LaTeX ​ Partire Velocità del pistone = Forza di taglio/(pi*Viscosità dinamica*Lunghezza del pistone*(1.5*(Diametro del pistone/Gioco radiale)^2+4*(Diametro del pistone/Gioco radiale)))
Velocità dei pistoni per caduta di pressione sulla lunghezza del pistone
​ LaTeX ​ Partire Velocità del pistone = Caduta di pressione dovuta all'attrito/((6*Viscosità dinamica*Lunghezza del pistone/(Gioco radiale^3))*(0.5*Diametro del pistone+Gioco radiale))

Velocità del pistone per il movimento di resistenza alla forza di taglio del pistone Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità del pistone = Forza di taglio/(pi*Viscosità dinamica*Lunghezza del pistone*(1.5*(Diametro del pistone/Gioco radiale)^2+4*(Diametro del pistone/Gioco radiale)))
vpiston = Fs/(pi*μ*LP*(1.5*(D/CR)^2+4*(D/CR)))

Cos'è la forza di taglio?

Le forze di taglio sono forze non allineate che spingono una parte del corpo in una direzione specifica e un'altra parte del corpo nella direzione opposta. Quando le forze sono colineari, vengono chiamate forze di compressione.

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