Viscosità del fluido o dell'olio per il movimento del pistone nel Dash-Pot Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Viscosità del fluido = (4*Peso del corpo*Liquidazione^3)/(3*pi*Lunghezza del tubo*Diametro del pistone^3*Velocità del fluido)
μ = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*V)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Viscosità del fluido - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità del fluido è una misura della sua resistenza alla deformazione a una determinata velocità.
Peso del corpo - (Misurato in Newton) - Il peso del corpo è la forza che agisce sull'oggetto a causa della gravità.
Liquidazione - (Misurato in metro) - Il gioco o lo spazio vuoto è la distanza tra due superfici adiacenti l'una all'altra.
Lunghezza del tubo - (Misurato in metro) - La lunghezza del tubo si riferisce alla distanza tra due punti lungo l'asse del tubo. È un parametro fondamentale utilizzato per descrivere le dimensioni e la disposizione di un sistema di tubazioni.
Diametro del pistone - (Misurato in metro) - Il diametro del pistone è il valore del diametro di un pistone di una pompa.
Velocità del fluido - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del fluido si riferisce alla velocità con cui le particelle del fluido si muovono in una particolare direzione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso del corpo: 6780 Newton --> 6780 Newton Nessuna conversione richiesta
Liquidazione: 0.95 metro --> 0.95 metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del tubo: 3 metro --> 3 metro Nessuna conversione richiesta
Diametro del pistone: 0.65 metro --> 0.65 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità del fluido: 60 Metro al secondo --> 60 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
μ = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*V) --> (4*6780*0.95^3)/(3*pi*3*0.65^3*60)
Valutare ... ...
μ = 49.9087621614954
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
49.9087621614954 pascal secondo -->49.9087621614954 Newton secondo per metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
49.9087621614954 49.90876 Newton secondo per metro quadrato <-- Viscosità del fluido
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

13 Analisi del flusso Calcolatrici

Metodo della viscosità del fluido o dell'olio nel cilindro rotante
​ Partire Viscosità del fluido = (2*(Raggio esterno del cilindro-Raggio interno del cilindro)*Liquidazione*Coppia esercitata sulla ruota)/(pi*Raggio interno del cilindro^2*Velocità media in RPM*(4*Altezza iniziale del liquido*Liquidazione*Raggio esterno del cilindro+Raggio interno del cilindro^2*(Raggio esterno del cilindro-Raggio interno del cilindro)))
Viscosità del fluido o dell'olio per il metodo del tubo capillare
​ Partire Viscosità del fluido = (pi*Densità del liquido*[g]*Differenza nella prevalenza*4*Raggio^4)/(128*Scarico nel tubo capillare*Lunghezza del tubo)
Perdita di carico di pressione per flusso viscoso tra due piastre parallele
​ Partire Perdita della testa peizometrica = (12*Viscosità del fluido*Velocità del fluido*Lunghezza del tubo)/(Densità del liquido*[g]*Spessore del film d'olio^2)
Potenza assorbita nel cuscinetto del collare
​ Partire Potenza assorbita nel cuscinetto a collare = (2*Viscosità del fluido*pi^3*Velocità media in RPM^2*(Raggio esterno del collare^4-Raggio interno del collare^4))/Spessore del film d'olio
Perdita di carico di pressione per flusso viscoso attraverso il tubo circolare
​ Partire Perdita della testa peizometrica = (32*Viscosità del fluido*Velocità del fluido*Lunghezza del tubo)/(Densità del liquido*[g]*Diametro del tubo^2)
Viscosità del fluido o dell'olio per il movimento del pistone nel Dash-Pot
​ Partire Viscosità del fluido = (4*Peso del corpo*Liquidazione^3)/(3*pi*Lunghezza del tubo*Diametro del pistone^3*Velocità del fluido)
Percorso libero medio data la viscosità e la densità del fluido
​ Partire Percorso libero medio = (((pi)^0.5)*Viscosità del fluido)/(Densità del liquido*((Beta termodinamica*Costante universale dei gas*2)^(0.5)))
Potenza assorbita nel superare la resistenza viscosa nel cuscinetto del diario
​ Partire Potenza assorbita = (Viscosità del fluido*pi^3*Diametro dell'albero^3*Velocità media in RPM^2*Lunghezza del tubo)/Spessore del film d'olio
Viscosità del fluido o dell'olio nel metodo di resistenza della sfera cadente
​ Partire Viscosità del fluido = [g]*(Diametro della sfera^2)/(18*Velocità della sfera)*(Densità della sfera-Densità del liquido)
Perdita di testa per attrito
​ Partire Perdita di testa = (4*Coefficiente d'attrito*Lunghezza del tubo*Velocità media^2)/(Diametro del tubo*2*[g])
Differenza di pressione per flusso viscoso tra due piastre parallele
​ Partire Differenza di pressione nel flusso viscoso = (12*Viscosità del fluido*Velocità del fluido*Lunghezza del tubo)/(Spessore del film d'olio^2)
Potenza assorbita nel cuscinetto passo-passo
​ Partire Potenza assorbita = (2*Viscosità del fluido*pi^3*Velocità media in RPM^2*(Diametro dell'albero/2)^4)/(Spessore del film d'olio)
Differenza di pressione per flusso viscoso o laminare
​ Partire Differenza di pressione nel flusso viscoso = (32*Viscosità del fluido*Velocità media*Lunghezza del tubo)/(Diametro del tubo^2)

Viscosità del fluido o dell'olio per il movimento del pistone nel Dash-Pot Formula

Viscosità del fluido = (4*Peso del corpo*Liquidazione^3)/(3*pi*Lunghezza del tubo*Diametro del pistone^3*Velocità del fluido)
μ = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*V)

Qual è il movimento del pistone nel cruscotto?

Un dashpot è un dispositivo meccanico, uno smorzatore che resiste al movimento tramite attrito viscoso. La forza risultante è proporzionale alla velocità, ma agisce nella direzione opposta, rallentando il movimento e assorbendo energia. È comunemente usato in combinazione con una molla (che agisce per resistere allo spostamento).

Quali sono i tipi di dashpot?

I due tipi più comuni di dashpot sono quelli lineari e rotativi. Un tipo meno comune di dashpot è uno smorzatore di correnti parassite.

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