Średnica śmigła podany nacisk na śmigło Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica turbiny = sqrt((4/pi)*Siła napędu/Zmiana ciśnienia)
D = sqrt((4/pi)*Ft/dP)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Średnica turbiny - (Mierzone w Metr) - Średnica turbiny Typowa turbina z generatorem elektrycznym o mocy 600 kW ma zazwyczaj średnicę wirnika około 44 metrów.
Siła napędu - (Mierzone w Newton) - Siła ciągu działająca prostopadle do obrabianego przedmiotu.
Zmiana ciśnienia - (Mierzone w Pascal) - Zmiana ciśnienia jest definiowana jako różnica między ciśnieniem końcowym a ciśnieniem początkowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła napędu: 0.5 Kiloniuton --> 500 Newton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Zmiana ciśnienia: 3 Pascal --> 3 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
D = sqrt((4/pi)*Ft/dP) --> sqrt((4/pi)*500/3)
Ocenianie ... ...
D = 14.5673124078944
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
14.5673124078944 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14.5673124078944 14.56731 Metr <-- Średnica turbiny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Mridul Sharma
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

14 Teoria pędu śmigieł Kalkulatory

Moc wyjściowa przy danym natężeniu przepływu przez śmigło
​ Iść Moc wyjściowa = Gęstość wody*Szybkość przepływu*Prędkość przepływu*(Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia-Prędkość przepływu)
Prędkość przepływu przy danej utracie mocy
​ Iść Prędkość przepływu = Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia-sqrt((Utrata mocy/(Gęstość płynu*Szybkość przepływu*0.5)))
Szybkość przepływu przez śmigło
​ Iść Natężenie przepływu przez śmigło = (pi/8)*(Średnica turbiny^2)*(Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia+Prędkość przepływu)
Szybkość przepływu przy danej utracie mocy
​ Iść Szybkość przepływu = Utrata mocy/Gęstość płynu*0.5*(Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia-Prędkość przepływu)^2
Utrata mocy
​ Iść Utrata mocy = Gęstość płynu*Szybkość przepływu*0.5*(Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia-Prędkość przepływu)^2
Prędkość przepływu przy danej prędkości przepływu przez śmigło
​ Iść Prędkość przepływu = (8*Szybkość przepływu/(pi*Średnica turbiny^2))-Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia
Prędkość przepływu przy nacisku na śmigło
​ Iść Prędkość przepływu = -(Siła napędu/(Gęstość wody*Szybkość przepływu))+Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia
Średnica śmigła podany nacisk na śmigło
​ Iść Średnica turbiny = sqrt((4/pi)*Siła napędu/Zmiana ciśnienia)
Nacisk na śmigło
​ Iść Siła napędu = (pi/4)*(Średnica turbiny^2)*Zmiana ciśnienia
Teoretyczna sprawność napędu
​ Iść Wydajność Jet = 2/(1+(Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia/Prędkość przepływu))
Prędkość przepływu podana Teoretyczna sprawność napędu
​ Iść Prędkość przepływu = Bezwzględna prędkość wypuszczania strumienia/(2/Wydajność Jet-1)
Utrata mocy przy podanej mocy wejściowej
​ Iść Utrata mocy = Całkowita moc wejściowa-Moc wyjściowa
Moc wyjściowa podana moc wejściowa
​ Iść Moc wyjściowa = Całkowita moc wejściowa-Utrata mocy
Moc wejściowa
​ Iść Całkowita moc wejściowa = Moc wyjściowa+Utrata mocy

Średnica śmigła podany nacisk na śmigło Formułę

Średnica turbiny = sqrt((4/pi)*Siła napędu/Zmiana ciśnienia)
D = sqrt((4/pi)*Ft/dP)

Co to jest śmigło?

Śmigło to urządzenie z obracającą się piastą i promieniującymi łopatkami, które są ustawione w nachyleniu, aby utworzyć spiralną spiralę, która po obróceniu wykonuje działanie podobne do śruby Archimedesa. Przekształca siłę obrotową w ciąg liniowy, działając na płyn roboczy, taki jak woda lub powietrze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!