Viscositeit van vloeistof of olie voor beweging van zuiger in Dash-Pot Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Viscositeit van vloeistof = (4*Gewicht van lichaam*Opruiming^3)/(3*pi*Lengte van de pijp*Zuigerdiameter^3*Snelheid van vloeistof)
μ = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*V)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Viscositeit van vloeistof - (Gemeten in pascal seconde) - De viscositeit van vloeistof is een maatstaf voor de weerstand tegen vervorming bij een bepaalde snelheid.
Gewicht van lichaam - (Gemeten in Newton) - Lichaamsgewicht is de kracht die als gevolg van de zwaartekracht op het voorwerp inwerkt.
Opruiming - (Gemeten in Meter) - Speling of opening is de afstand tussen twee aangrenzende oppervlakken.
Lengte van de pijp - (Gemeten in Meter) - Lengte van de buis verwijst naar de afstand tussen twee punten langs de as van de buis. Het is een fundamentele parameter die wordt gebruikt om de grootte en indeling van een leidingsysteem te beschrijven.
Zuigerdiameter - (Gemeten in Meter) - De zuigerdiameter is de waarde van de diameter van een zuiger van een pomp.
Snelheid van vloeistof - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid van vloeistof verwijst naar de snelheid waarmee de vloeistofdeeltjes in een bepaalde richting bewegen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gewicht van lichaam: 6780 Newton --> 6780 Newton Geen conversie vereist
Opruiming: 0.95 Meter --> 0.95 Meter Geen conversie vereist
Lengte van de pijp: 3 Meter --> 3 Meter Geen conversie vereist
Zuigerdiameter: 0.65 Meter --> 0.65 Meter Geen conversie vereist
Snelheid van vloeistof: 60 Meter per seconde --> 60 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
μ = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*V) --> (4*6780*0.95^3)/(3*pi*3*0.65^3*60)
Evalueren ... ...
μ = 49.9087621614954
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
49.9087621614954 pascal seconde -->49.9087621614954 Newton seconde per vierkante meter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
49.9087621614954 49.90876 Newton seconde per vierkante meter <-- Viscositeit van vloeistof
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

13 Stroomanalyse Rekenmachines

Viscositeit van vloeistof of olie in roterende cilindermethode
​ Gaan Viscositeit van vloeistof = (2*(Buitenradius van cilinder-Binnenradius van cilinder)*Opruiming*Koppel uitgeoefend op het wiel)/(pi*Binnenradius van cilinder^2*Gemiddelde snelheid in RPM*(4*Initiële vloeistofhoogte*Opruiming*Buitenradius van cilinder+Binnenradius van cilinder^2*(Buitenradius van cilinder-Binnenradius van cilinder)))
Viscositeit van vloeistof of olie voor capillaire buismethode
​ Gaan Viscositeit van vloeistof = (pi*Vloeibare dichtheid*[g]*Verschil in drukkop*4*Straal^4)/(128*Ontlading in capillaire buis*Lengte van de pijp)
Verlies van drukhoogte voor stroperige stroming tussen twee parallelle platen
​ Gaan Verlies van peizometrisch hoofd = (12*Viscositeit van vloeistof*Snelheid van vloeistof*Lengte van de pijp)/(Dichtheid van vloeistof*[g]*Dikte van oliefilm^2)
Verlies van drukhoogte voor stroperige stroming door ronde buis
​ Gaan Verlies van peizometrisch hoofd = (32*Viscositeit van vloeistof*Snelheid van vloeistof*Lengte van de pijp)/(Dichtheid van vloeistof*[g]*Diameter van pijp^2)
Vermogen geabsorbeerd in kraaglager
​ Gaan Vermogen opgenomen in kraaglager = (2*Viscositeit van vloeistof*pi^3*Gemiddelde snelheid in RPM^2*(Buitenradius van kraag^4-Binnenradius van kraag^4))/Dikte van oliefilm
Viscositeit van vloeistof of olie voor beweging van zuiger in Dash-Pot
​ Gaan Viscositeit van vloeistof = (4*Gewicht van lichaam*Opruiming^3)/(3*pi*Lengte van de pijp*Zuigerdiameter^3*Snelheid van vloeistof)
Gemiddeld vrij pad gegeven vloeistofviscositeit en dichtheid
​ Gaan Bedoel vrij pad = (((pi)^0.5)*Viscositeit van vloeistof)/(Vloeibare dichtheid*((Thermodynamische bèta*Universele gasconstante*2)^(0.5)))
Vermogen geabsorbeerd bij het overwinnen van stroperige weerstand in glijlagers
​ Gaan Vermogen geabsorbeerd = (Viscositeit van vloeistof*pi^3*Asdiameter^3*Gemiddelde snelheid in RPM^2*Lengte van de pijp)/Dikte van oliefilm
Viscositeit van vloeistof of olie in Falling Sphere Weerstandsmethode
​ Gaan Viscositeit van vloeistof = [g]*(Diameter van bol^2)/(18*Snelheid van bol)*(Dichtheid van bol-Dichtheid van vloeistof)
Hoofdverlies door wrijving
​ Gaan Verlies van hoofd = (4*Wrijvingscoëfficiënt*Lengte van de pijp*Gemiddelde snelheid^2)/(Diameter van pijp*2*[g])
Drukverschil voor viskeuze stroming tussen twee parallelle platen
​ Gaan Drukverschil in viskeuze stroming = (12*Viscositeit van vloeistof*Snelheid van vloeistof*Lengte van de pijp)/(Dikte van oliefilm^2)
Kracht geabsorbeerd in voetstaplager
​ Gaan Vermogen geabsorbeerd = (2*Viscositeit van vloeistof*pi^3*Gemiddelde snelheid in RPM^2*(Asdiameter/2)^4)/(Dikte van oliefilm)
Drukverschil voor viskeuze of laminaire stroming
​ Gaan Drukverschil in viskeuze stroming = (32*Viscositeit van vloeistof*Gemiddelde snelheid*Lengte van de pijp)/(Pijp diameter^2)

Viscositeit van vloeistof of olie voor beweging van zuiger in Dash-Pot Formule

Viscositeit van vloeistof = (4*Gewicht van lichaam*Opruiming^3)/(3*pi*Lengte van de pijp*Zuigerdiameter^3*Snelheid van vloeistof)
μ = (4*Wbody*C^3)/(3*pi*L*dp^3*V)

Wat is beweging van de zuiger in de dash-pot?

Een dashpot is een mechanisch apparaat, een demper die beweging weerstaat via viskeuze wrijving. De resulterende kracht is evenredig met de snelheid, maar werkt in de tegenovergestelde richting, waardoor de beweging wordt vertraagd en energie wordt geabsorbeerd. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met een veer (die dient om verplaatsing te weerstaan).

Wat zijn de soorten dashpot?

De twee meest voorkomende typen dashpots zijn lineaire en roterende dashpots. Een minder gebruikelijk type dashpot is een wervelstroomdemper.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!