Asvermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
As Vermogen = 2*pi*Revoluties per seconde*Koppel uitgeoefend op wiel
Wshaft = 2*pi**τ
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
As Vermogen - (Gemeten in Watt) - Asvermogen is het mechanische vermogen dat wordt overgedragen van het ene roterende element van een voertuig, schip en alle soorten machines naar het andere.
Revoluties per seconde - (Gemeten in Hertz) - Omwentelingen per seconde is het aantal keren dat de as in een seconde ronddraait. Het is een frequentie-eenheid.
Koppel uitgeoefend op wiel - (Gemeten in Newtonmeter) - Koppel uitgeoefend op wiel wordt beschreven als het draaiende effect van kracht op de rotatieas. Kortom, het is een moment van kracht. Het wordt gekenmerkt door τ.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Revoluties per seconde: 7 Hertz --> 7 Hertz Geen conversie vereist
Koppel uitgeoefend op wiel: 50 Newtonmeter --> 50 Newtonmeter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Wshaft = 2*pi*ṅ*τ --> 2*pi*7*50
Evalueren ... ...
Wshaft = 2199.11485751285
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2199.11485751285 Watt -->2.19911485751286 Kilowatt (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.19911485751286 2.199115 Kilowatt <-- As Vermogen
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suman Ray Pramanik
Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

23 Toepassing van thermodynamica op stromingsprocessen Rekenmachines

Isentropic Work Done Rate voor adiabatisch compressieproces met behulp van Gamma
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = [R]*(Temperatuur van oppervlak 1/((Verhouding warmtecapaciteit-1)/Verhouding warmtecapaciteit))*((Druk 2/Druk 1)^((Verhouding warmtecapaciteit-1)/Verhouding warmtecapaciteit)-1)
Volume-uitbreiding voor pompen die Entropy gebruiken
​ Gaan Volume-uitbreiding = ((Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1))-Verandering in entropie)/(Volume*Verschil in druk)
Enthalpie voor pompen met volume-expansiviteit voor pomp
​ Gaan Verandering in enthalpie = (Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Algemeen verschil in temperatuur)+(Specifiek volume*(1-(Volume-uitbreiding*Temperatuur van vloeistof))*Verschil in druk)
Entropie voor pompen met volume-expansiviteit voor pomp
​ Gaan Verandering in entropie = (Specifieke warmte capaciteit*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1))-(Volume-uitbreiding*Volume*Verschil in druk)
Volume-expansiviteit voor pompen die enthalpie gebruiken
​ Gaan Volume-uitbreiding = ((((Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*Algemeen verschil in temperatuur)-Verandering in enthalpie)/(Volume*Verschil in druk))+1)/Temperatuur van vloeistof
Isentropisch werk uitgevoerd tarief voor adiabatisch compressieproces met behulp van Cp
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Specifieke warmte capaciteit*Temperatuur van oppervlak 1*((Druk 2/Druk 1)^([R]/Specifieke warmte capaciteit)-1)
Algehele efficiëntie gegeven ketel-, cyclus-, turbine-, generator- en hulpefficiëntie
​ Gaan Algemene efficiëntie = Ketelrendement*Cyclusefficiëntie*Turbine-efficiëntie*Generator-efficiëntie*Hulpefficiëntie
Asvermogen
​ Gaan As Vermogen = 2*pi*Revoluties per seconde*Koppel uitgeoefend op wiel
Isentropische verandering in enthalpie met behulp van compressorefficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie
​ Gaan Verandering in enthalpie (isentropisch) = Compressorefficiëntie*Verandering in enthalpie
Compressorefficiëntie met behulp van werkelijke en isentropische verandering in enthalpie
​ Gaan Compressorefficiëntie = Verandering in enthalpie (isentropisch)/Verandering in enthalpie
Werkelijke enthalpieverandering met behulp van Isentropische compressie-efficiëntie
​ Gaan Verandering in enthalpie = Verandering in enthalpie (isentropisch)/Compressorefficiëntie
Isentropische verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie
​ Gaan Verandering in enthalpie (isentropisch) = Verandering in enthalpie/Turbine-efficiëntie
Werkelijke verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en isentropische verandering in enthalpie
​ Gaan Verandering in enthalpie = Turbine-efficiëntie*Verandering in enthalpie (isentropisch)
Nozzle-efficiëntie
​ Gaan Nozzle-efficiëntie = Verandering in kinetische energie/Kinetische energie
Werkelijk werk gedaan met behulp van compressorefficiëntie en isentropisch aswerk
​ Gaan Werkelijk schachtwerk = Schachtwerk (Isentropisch)/Compressorefficiëntie
Isentropisch werk gedaan met behulp van compressorefficiëntie en feitelijk aswerk
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Compressorefficiëntie*Werkelijk schachtwerk
Compressorrendement bij gebruik van werkelijke en isentropische aswerkzaamheden
​ Gaan Compressorefficiëntie = Schachtwerk (Isentropisch)/Werkelijk schachtwerk
Werkelijk werk gedaan met behulp van turbine-efficiëntie en isentropisch aswerk
​ Gaan Werkelijk schachtwerk = Turbine-efficiëntie*Schachtwerk (Isentropisch)
Isentropisch werk gedaan met behulp van turbine-efficiëntie en feitelijk aswerk
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Werkelijk schachtwerk/Turbine-efficiëntie
Turbine-efficiëntie met behulp van feitelijk en isentropisch aswerk
​ Gaan Turbine-efficiëntie = Werkelijk schachtwerk/Schachtwerk (Isentropisch)
Massastroomsnelheid van stroom in turbine (expanders)
​ Gaan Massastroomsnelheid = Werk gedaan tarief/Verandering in enthalpie
Verandering in enthalpie in turbine (expanders)
​ Gaan Verandering in enthalpie = Werk gedaan tarief/Massastroomsnelheid
Werkzaamheden per turbine (uitbreidingen)
​ Gaan Werk gedaan tarief = Verandering in enthalpie*Massastroomsnelheid

11 Koelparameters Rekenmachines

Dichtheid van twee vloeistoffen
​ Gaan Dichtheid van twee vloeistoffen = (Massa vloeistof A+Massa vloeistof B)/(Massa vloeistof A/Dichtheid van vloeistof A+Massa vloeistof B/Dichtheid van vloeistof B)
Specifieke vochtigheid
​ Gaan Specifieke luchtvochtigheid = 0.622*Relatieve vochtigheid*Dampdruk van pure component A/(Gedeeltelijke druk-Relatieve vochtigheid*Dampdruk van pure component A)
Lente werk
​ Gaan lente werk = Veerconstante*(Verplaatsing op punt 2^2-Verplaatsing op punt 1^2)/2
Koelkast werk
​ Gaan Koelkast werk = Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-Warmte uit reservoir voor lage temperaturen
Asvermogen
​ Gaan As Vermogen = 2*pi*Revoluties per seconde*Koppel uitgeoefend op wiel
Dampkwaliteit
​ Gaan Dampkwaliteit = Damp massa/(Damp massa+Vloeibare massa)
Echte koelkast
​ Gaan Echte koelkast = Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Werk
mate van verzadiging
​ Gaan Verzadigingsgraad = Hoeveelheid water/Volume van leegtes
dauwpunt depressie
​ Gaan Dauwpunt depressie = Temperatuur-Dooipunt temperatuur
Waterequivalent
​ Gaan Waterequivalent = Massa van water*Specifieke hitte
Relatieve dichtheid
​ Gaan Relatieve dichtheid = Dikte/Waterdichtheid

Asvermogen Formule

As Vermogen = 2*pi*Revoluties per seconde*Koppel uitgeoefend op wiel
Wshaft = 2*pi**τ

Wat is askracht?

Asvermogen is het mechanische vermogen dat wordt overgebracht van het ene roterende element van een voertuig, schip en alle soorten machines naar het andere. Het wordt meestal berekend als een product van het koppel en de rotatiesnelheid van de as.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!