Drukkop door versnelling in aanzuigleiding Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Drukhoogte door versnelling in zuigleiding = (Lengte zuigleiding*Gebied van cilinder*(Hoeksnelheid^2)*Radius van krukas*cos(Hoek gedraaid door slinger))/([g]*Gebied van zuigleiding)
has = (ls*A*(ω^2)*r*cos(θ))/([g]*as)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 7 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Drukhoogte door versnelling in zuigleiding - (Gemeten in Meter) - Drukhoogte door versnelling in zuigleiding wordt aangegeven met h
Lengte zuigleiding - (Gemeten in Meter) - De lengte van de zuigleiding in meters wordt aangegeven met het symbool l
Gebied van cilinder - (Gemeten in Plein Meter) - Het cilinderoppervlak wordt gedefinieerd als de totale ruimte die wordt ingenomen door de vlakke oppervlakken van de basis van de cilinder en het gebogen oppervlak.
Hoeksnelheid - (Gemeten in Radiaal per seconde) - De hoeksnelheid verwijst naar hoe snel een object roteert of draait ten opzichte van een ander punt, dat wil zeggen hoe snel de hoekpositie of oriëntatie van een object in de loop van de tijd verandert.
Radius van krukas - (Gemeten in Meter) - De krukasradius wordt gedefinieerd als de afstand tussen de krukpen en het midden van de krukas, dwz een halve slag.
Hoek gedraaid door slinger - (Gemeten in radiaal) - De hoek die door de zwengel in radialen wordt gedraaid, wordt gedefinieerd als het product van 2 keer pi, snelheid (rpm) en tijd.
Gebied van zuigleiding - (Gemeten in Plein Meter) - Het oppervlak van de zuigleiding is het dwarsdoorsnedeoppervlak waardoor de vloeistof wordt aangezogen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Lengte zuigleiding: 2.5 Meter --> 2.5 Meter Geen conversie vereist
Gebied van cilinder: 0.6 Plein Meter --> 0.6 Plein Meter Geen conversie vereist
Hoeksnelheid: 2.5 Radiaal per seconde --> 2.5 Radiaal per seconde Geen conversie vereist
Radius van krukas: 0.09 Meter --> 0.09 Meter Geen conversie vereist
Hoek gedraaid door slinger: 12.8 radiaal --> 12.8 radiaal Geen conversie vereist
Gebied van zuigleiding: 0.39 Plein Meter --> 0.39 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
has = (ls*A*(ω^2)*r*cos(θ))/([g]*as) --> (2.5*0.6*(2.5^2)*0.09*cos(12.8))/([g]*0.39)
Evalueren ... ...
has = 0.214618227350753
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.214618227350753 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.214618227350753 0.214618 Meter <-- Drukhoogte door versnelling in zuigleiding
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vaibhav Malani
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

9 Enkelwerkende pompen Rekenmachines

Hoofdverlies door wrijving in de aanvoerleiding
​ Gaan Drukverlies door wrijving in de aanvoerleiding = ((2*Wrijvingscoëfficiënt*Lengte van leveringspijp:)/(Diameter van de aanvoerleiding*[g]))*(((Gebied van cilinder/Gebied van de afleverleiding)*Hoeksnelheid*Radius van krukas*sin(Hoek gedraaid door slinger))^2)
Hoofdverlies door wrijving in de zuigleiding
​ Gaan Drukverlies door wrijving in de zuigleiding = ((2*Wrijvingscoëfficiënt*Lengte zuigleiding)/(Diameter van zuigleiding:*[g]))*(((Gebied van cilinder/Gebied van zuigleiding)*Hoeksnelheid*Radius van krukas*sin(Hoek gedraaid door slinger))^2)
Werk uitgevoerd door enkelwerkende pomp vanwege wrijving in zuig- en persleidingen
​ Gaan Het werk = ((Dikte*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Gebied van cilinder*Lengte van de slag*Snelheid in RPM)/60)*(Zuigkop+Levering hoofd+0.66*Drukverlies door wrijving in de aanzuigleiding+0.66*Drukverlies door wrijving in de aanvoerleiding)
Werk uitgevoerd door enkelwerkende pomp, rekening houdend met alle drukverliezen
​ Gaan Het werk = (Specifiek gewicht*Gebied van cilinder*Lengte van de slag*Snelheid in RPM/60)*(Zuigkop+Levering hoofd+((2/3)*Drukverlies door wrijving in de aanzuigleiding)+((2/3)*Drukverlies door wrijving in de aanvoerleiding))
Drukkop door versnelling in aanvoerleiding
​ Gaan Drukkop door versnelling in aanvoerleiding = (Lengte van leveringspijp:*Gebied van cilinder*(Hoeksnelheid^2)*Radius van krukas*cos(Hoek gedraaid door slinger))/([g]*Gebied van de afleverleiding)
Drukkop door versnelling in aanzuigleiding
​ Gaan Drukhoogte door versnelling in zuigleiding = (Lengte zuigleiding*Gebied van cilinder*(Hoeksnelheid^2)*Radius van krukas*cos(Hoek gedraaid door slinger))/([g]*Gebied van zuigleiding)
Snelheid van water in zuig- en persleidingen door versnelling of vertraging
​ Gaan Snelheid = (Gebied van cilinder/Gebied van zuigleiding)*(Hoeksnelheid*Radius van krukas*sin(Hoek gedraaid door slinger))
Werkzaamheden tegen wrijving in persleiding uitgevoerd
​ Gaan Het werk = (2/3)*Lengte van de slag*Drukverlies door wrijving in de aanvoerleiding
Werkzaamheden tegen wrijving in zuigleiding
​ Gaan Het werk = (2/3)*Lengte van de slag*Drukverlies door wrijving in de aanzuigleiding

Drukkop door versnelling in aanzuigleiding Formule

Drukhoogte door versnelling in zuigleiding = (Lengte zuigleiding*Gebied van cilinder*(Hoeksnelheid^2)*Radius van krukas*cos(Hoek gedraaid door slinger))/([g]*Gebied van zuigleiding)
has = (ls*A*(ω^2)*r*cos(θ))/([g]*as)

Wat zijn enkele toepassingen van zuigerpompen?

Toepassingen van zuigerpompen zijn: olieboringen, pneumatische druksystemen, pompen van lichte olie, toevoer van condensaatretour van kleine ketels.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!