Theoretische ontlading gezien de hoeksnelheid van het aandrijfonderdeel van de hydraulische pomp Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Theoretische afvoer van pomp = Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp*Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp
Qth = Vp*Nd1
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Theoretische afvoer van pomp - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De theoretische afvoer van de pomp is het vloeistofvolume dat per tijdseenheid wordt weggepompt.
Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp - (Gemeten in Kubieke meter per revolutie) - De theoretische volumetrische verplaatsing in de zuigerpomp is de hoeveelheid vloeistof die per omwenteling wordt verplaatst.
Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp - (Gemeten in Radiaal per seconde) - De hoeksnelheid van het aandrijfelement in de zuigerpomp is de snelheid waarmee de hoekpositie van het aandrijf- of invoerelement verandert.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp: 0.039 Kubieke meter per revolutie --> 0.039 Kubieke meter per revolutie Geen conversie vereist
Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp: 20.49 Revolutie per minuut --> 2.14570778229256 Radiaal per seconde (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Qth = Vp*Nd1 --> 0.039*2.14570778229256
Evalueren ... ...
Qth = 0.0836826035094098
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0836826035094098 Kubieke meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0836826035094098 0.083683 Kubieke meter per seconde <-- Theoretische afvoer van pomp
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

19 Zuigerpompen Rekenmachines

Efficiëntie van jetpomp
Gaan Efficiëntie van de jetpomp = (Afvoer via zuigleiding*(Zuigkop+Levering hoofd))/(Afvoer via mondstuk*(Drukkop aan de leveringszijde-Levering hoofd))
Hellingshoek van de tuimelschijf gegeven volumetrische verplaatsing
Gaan Helling van de tuimelschijf = atan(Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp/(Aantal zuigers*Gebied van zuiger*Steekcirkeldiameter van de boring))
Theoretische volumetrische verplaatsing gegeven de diameter van de boring en de helling van de tuimelschijf
Gaan Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp = Aantal zuigers*Gebied van zuiger*Steekcirkeldiameter van de boring*tan(Helling van de tuimelschijf)
Tan van de hellingshoek van de tuimelschijf gegeven volumetrische verplaatsing
Gaan Bruin van hellingshoek = Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp/(Aantal zuigers*Gebied van zuiger*Steekcirkeldiameter van de boring)
Zuigerpompconstante K
Gaan Zuigerpompconstante = (pi*Aantal zuigers*Zuigerdiameter^2*Steekcirkeldiameter van de boring)/4
Slaglengte van de zuigerpomp gegeven volumetrische verplaatsing
Gaan Slaglengte van zuigerpomp = Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp/(Aantal zuigers*Gebied van zuiger)
Gebied van zuigerpomp gegeven volumetrische verplaatsing
Gaan Gebied van zuiger = Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp/(Aantal zuigers*Slaglengte van zuigerpomp)
Theoretische volumetrische verplaatsing gegeven oppervlakte van zuiger en slaglengte
Gaan Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp = Aantal zuigers*Gebied van zuiger*Slaglengte van zuigerpomp
Theoretische kracht van zuigerpomp
Gaan Theoretisch vermogen voor zuigerpomp = 2*pi*Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp*Theoretisch koppel
Theoretische ontlading gezien de hoeksnelheid van het aandrijfonderdeel van de hydraulische pomp
Gaan Theoretische afvoer van pomp = Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp*Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp
Helling van de tuimelschijf met as van cilinder
Gaan Helling van de tuimelschijf = atan(Slaglengte van zuigerpomp/Steekcirkeldiameter van de boring)
Werkelijk koppel ontwikkeld in zuigerpompen
Gaan Werkelijk koppel = (60*Ingangsvermogen)/(2*pi*Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp)
Slaglengte van axiale zuigerpomp:
Gaan Slaglengte van zuigerpomp = Steekcirkeldiameter van de boring*tan(Helling van de tuimelschijf)
Volumetrische efficiëntie van de pomp gegeven werkelijke en theoretische ontlading van de pomp
Gaan Volumetrische efficiëntie van zuigerpomp = Feitelijke ontlading van de pomp/Theoretische afvoer van pomp
Algehele efficiëntie van zuigerpomp
Gaan Algemene efficiëntie = Mechanische efficiëntie*Volumetrische efficiëntie van zuigerpomp
Algehele efficiëntie gegeven werkelijke en theoretische ontlading
Gaan Algemene efficiëntie = Feitelijke ontlading van de pomp/Theoretische afvoer van pomp
Tan van hellingshoek van tuimelschijf
Gaan Bruin van hellingshoek = Slaglengte van zuigerpomp/Steekcirkeldiameter van de boring
Mechanische efficiëntie gegeven theoretisch en werkelijk geleverd vermogen
Gaan Mechanische efficiëntie = Theoretische kracht geleverd/Werkelijk geleverd vermogen
Mechanische efficiëntie gegeven theoretische en werkelijke koppel
Gaan Mechanische efficiëntie = Theoretisch koppel/Werkelijk koppel

Theoretische ontlading gezien de hoeksnelheid van het aandrijfonderdeel van de hydraulische pomp Formule

Theoretische afvoer van pomp = Theoretische volumetrische verplaatsing in zuigerpomp*Hoeksnelheid van aandrijfelement in zuigerpomp
Qth = Vp*Nd1

Wat zijn de twee belangrijkste soorten zuigerpompen?

De twee belangrijkste typen zuigerpompen zijn: 1. axiale zuigerpompen en 2. radiale zuigerpompen. Deze classificatie is gebaseerd op hun oriëntatie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!