Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta boccola assiale per fluido comprimibile Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(12*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*(Compressione Percentuale Minima+Uscire dalla pressione)/(Uscire dalla pressione)
q = (c^3)/(12*μ)*(Ps+Pexit)/(Pexit)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Portata volumetrica per unità di pressione - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata volumetrica per unità di pressione per unità di periferia è il volume di fluido che passa per unità di pressione.
Gioco radiale per guarnizioni - (Misurato in metro) - Il gioco radiale per tenute è un valore misurato del gioco totale nella tenuta utilizzata.
Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni rappresenta il rapporto tra lo sforzo di taglio di un fluido e il suo gradiente di velocità. È la resistenza al flusso interno di un fluido.
Compressione Percentuale Minima - La compressione percentuale minima è definita come la percentuale minima di compressione.
Uscire dalla pressione - (Misurato in Pascal) - La pressione di uscita è la pressione all'uscita o all'uscita o all'estremità di un tubo o di un canale di flusso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Gioco radiale per guarnizioni: 0.9 Millimetro --> 0.0009 metro (Controlla la conversione ​qui)
Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni: 7.8 Centoise --> 0.0078 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Compressione Percentuale Minima: 16 --> Nessuna conversione richiesta
Uscire dalla pressione: 2.1 Megapascal --> 2100000 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
q = (c^3)/(12*μ)*(Ps+Pexit)/(Pexit) --> (0.0009^3)/(12*0.0078)*(16+2100000)/(2100000)
Valutare ... ...
q = 7.78852087912088E-09
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
7.78852087912088E-09 Metro cubo al secondo -->7.78852087912088 Millimetro cubo al secondo (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
7.78852087912088 7.788521 Millimetro cubo al secondo <-- Portata volumetrica per unità di pressione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da sanjay shiva
istituto nazionale di tecnologia hamirpur (NITH), hamirpur, himachal pradesh
sanjay shiva ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

17 Perdita attraverso le guarnizioni della boccola Calcolatrici

Quantità di perdita di fluido attraverso la guarnizione facciale
​ Partire Flusso dell'olio dalla guarnizione Bush = (pi*Spessore del fluido tra i membri^3)/(6*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*ln(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola/Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola))*((3*Densità del fluido di tenuta*Velocità di rotazione dell'albero all'interno della tenuta^2)/(20*[g])*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^2-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^2)-Pressione idraulica interna-Pressione nel raggio interno della tenuta)
Distribuzione della pressione radiale per il flusso laminare
​ Partire Pressione in posizione radiale per la tenuta a boccola = Pressione nel raggio interno della tenuta+(3*Densità del fluido di tenuta*Velocità di rotazione dell'albero all'interno della tenuta^2)/(20*[g])*(Posizione radiale nella guarnizione a boccola^2-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^2)-(6*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola)/(pi*Spessore del fluido tra i membri^3)*ln(Posizione radiale nella guarnizione a boccola/Raggio dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola)
Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta a boccola radiale per fluido incomprimibile
​ Partire Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(12*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice-Raggio interno della guarnizione della boccola piana)/(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice*ln(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice/Raggio interno della guarnizione della boccola piana))
Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta a boccola radiale per fluido comprimibile
​ Partire Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(24*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*((Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice-Raggio interno della guarnizione della boccola piana)/(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice))*((Compressione Percentuale Minima+Uscire dalla pressione)/(Uscire dalla pressione))
Raggio esterno dell'elemento rotante a causa di una perdita di potenza a causa della perdita di fluido attraverso la tenuta frontale
​ Partire Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola = (Perdita di potenza per la tenuta/(((pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Spessore del fluido tra i membri)))+Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)^(1/4)
Spessore del fluido tra i membri a causa della perdita di potenza dovuta alla perdita di fluido attraverso la tenuta frontale
​ Partire Spessore del fluido tra i membri = (pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Perdita di potenza per la tenuta)*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^4-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)
Viscosità cinematica a causa della perdita di potenza dovuta alla perdita di fluido attraverso la guarnizione facciale
​ Partire Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola = (13200*Perdita di potenza per la tenuta*Spessore del fluido tra i membri)/(pi*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^4-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4))
Perdita o consumo di potenza dovuti a perdita di fluido attraverso la guarnizione frontale
​ Partire Perdita di potenza per la tenuta = (pi*Viscosità cinematica del fluido di tenuta della boccola*Sezione nominale dell'imballaggio della guarnizione a boccola^2)/(13200*Spessore del fluido tra i membri)*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^4-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^4)
Flusso dell'olio attraverso la guarnizione della boccola radiale piana a causa di una perdita in condizioni di flusso laminare
​ Partire Flusso dell'olio dalla guarnizione Bush = (2*pi*Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice*(Compressione Percentuale Minima-Uscire dalla pressione/10^6))/(Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice-Raggio interno della guarnizione della boccola piana)*Portata volumetrica per unità di pressione
Pressione idraulica interna data la perdita zero di fluido attraverso la tenuta frontale
​ Partire Pressione idraulica interna = Pressione nel raggio interno della tenuta+(3*Densità del fluido di tenuta*Velocità di rotazione dell'albero all'interno della tenuta^2)/20*(Raggio esterno dell'elemento rotante all'interno della tenuta della boccola^2-Raggio interno dell'elemento rotante all'interno della guarnizione della boccola^2)*1000
Flusso di olio attraverso la guarnizione della boccola assiale piana a causa di una perdita in condizioni di flusso laminare
​ Partire Flusso dell'olio dalla guarnizione Bush = (2*pi*Raggio esterno della guarnizione della boccola semplice*(Compressione Percentuale Minima-Uscire dalla pressione/10^6))/(Profondità del collare a U)*Portata volumetrica per unità di pressione
Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta boccola assiale per fluido comprimibile
​ Partire Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(12*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*(Compressione Percentuale Minima+Uscire dalla pressione)/(Uscire dalla pressione)
Spessore del fluido tra i membri dato il fattore di forma
​ Partire Spessore del fluido tra i membri = (Diametro esterno della guarnizione di tenuta-Diametro interno della guarnizione di tenuta)/(4*Fattore di forma per guarnizione circolare)
Fattore di forma per guarnizione circolare o anulare
​ Partire Fattore di forma per guarnizione circolare = (Diametro esterno della guarnizione di tenuta-Diametro interno della guarnizione di tenuta)/(4*Spessore del fluido tra i membri)
Diametro esterno della guarnizione dato il fattore di forma
​ Partire Diametro esterno della guarnizione di tenuta = Diametro interno della guarnizione di tenuta+4*Spessore del fluido tra i membri*Fattore di forma per guarnizione circolare
Diametro interno della guarnizione dato il fattore di forma
​ Partire Diametro interno della guarnizione di tenuta = Diametro esterno della guarnizione di tenuta-4*Spessore del fluido tra i membri*Fattore di forma per guarnizione circolare
Efficienza volumetrica del compressore alternativo
​ Partire Efficienza volumetrica = Volume effettivo/Volume spazzato dal pistone

Portata volumetrica in condizioni di flusso laminare per tenuta boccola assiale per fluido comprimibile Formula

Portata volumetrica per unità di pressione = (Gioco radiale per guarnizioni^3)/(12*Viscosità assoluta dell'olio nelle guarnizioni)*(Compressione Percentuale Minima+Uscire dalla pressione)/(Uscire dalla pressione)
q = (c^3)/(12*μ)*(Ps+Pexit)/(Pexit)

Cos'è il fluido comprimibile?

Il fluido comprimibile è definito come una materia che può essere compressa con l'applicazione di pressione esterna.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!