wydajność oleju napędowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wydajność Diesla = 1-1/(Stopień sprężania^Gamma-1)*(Współczynnik odcięcia^Gamma-1/(Gamma*(Współczynnik odcięcia-1)))
DE = 1-1/(r^Y-1)*(Cr^Y-1/(Y*(Cr-1)))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Wydajność Diesla - Sprawność diesla to proces spalania tłokowego silnika spalinowego.
Stopień sprężania - Stopień sprężania to stosunek objętości cylindra do objętości komory spalania.
Gamma - Gamma to stosunek pojemności cieplnych przy stałym ciśnieniu i objętości.
Współczynnik odcięcia - Współczynnik odcięcia to stosunek objętości końcowej do początkowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stopień sprężania: 1.75 --> Nie jest wymagana konwersja
Gamma: 2.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik odcięcia: 1.2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
DE = 1-1/(r^Y-1)*(Cr^Y-1/(Y*(Cr-1))) --> 1-1/(1.75^2.6-1)*(1.2^2.6-1/(2.6*(1.2-1)))
Ocenianie ... ...
DE = 1.09639616031208
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.09639616031208 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.09639616031208 1.096396 <-- Wydajność Diesla
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

17 Wydajność termiczna Kalkulatory

wydajność oleju napędowego
​ Iść Wydajność Diesla = 1-1/(Stopień sprężania^Gamma-1)*(Współczynnik odcięcia^Gamma-1/(Gamma*(Współczynnik odcięcia-1)))
Ogólna wydajność podana wydajność kotła, cyklu, turbiny, generatora i pomocniczego
​ Iść Ogólna wydajność = Sprawność kotła*Wydajność cyklu*Wydajność turbiny*Wydajność generatora*Sprawność pomocnicza
Wydajność wolumetryczna przy danym współczynniku kompresji i ciśnieniu
​ Iść Sprawność objętościowa = 1+Stopień sprężania+Stopień sprężania*Stosunek ciśnień^(1/Gamma)
Sprawność cieplna silnika Carnota
​ Iść Sprawność cieplna silnika Carnota = 1-Temperatura bezwzględna zimnego zbiornika/Temperatura bezwzględna gorącego zbiornika
Wydajność cyklu Braytona
​ Iść Sprawność cieplna cyklu Braytona = 1-1/(Stosunek ciśnień^((Gamma-1)/Gamma))
Sprawność cieplna przy danej energii mechanicznej
​ Iść Podana wydajność cieplna Energia mechaniczna = Energia mechaniczna/Energia cieplna
Wydajność cieplna podana Energia odpadowa
​ Iść Podana sprawność cieplna Energia odpadowa = 1-Marnować ciepło/Energia cieplna
Wydajność cyklu Carnota silnika cieplnego przy użyciu temperatury źródła i zlewu
​ Iść Efektywność cyklu Carnota = 1-Temperatura początkowa/Temperatura końcowa
Wydajność dyszy
​ Iść Wydajność dyszy = Zmiana energii kinetycznej/Energia kinetyczna
wskazana sprawność cieplna
​ Iść Wskazywana Sprawność Cieplna = Moc hamowania/Energia cieplna
sprawność cieplna silnika cieplnego
​ Iść Sprawność cieplna silnika cieplnego = Praca/Energia cieplna
Wydajność sprężarki chłodzonej
​ Iść Wydajność chłodzonej sprężarki = Energia kinetyczna/Praca
sprawność cieplna hamulca
​ Iść Sprawność cieplna hamulca = Moc hamowania/Energia cieplna
wydajność cyklu otto
​ Iść OTE = 1-Temperatura początkowa/Temperatura końcowa
Wydajność sprężarki
​ Iść Wydajność sprężarki = Energia kinetyczna/Praca
Wydajność turbiny
​ Iść Wydajność turbiny = Praca/Energia kinetyczna
ranking efektywności cyklu
​ Iść Cykl rankingowy = 1-Stosunek ciepła

wydajność oleju napędowego Formułę

Wydajność Diesla = 1-1/(Stopień sprężania^Gamma-1)*(Współczynnik odcięcia^Gamma-1/(Gamma*(Współczynnik odcięcia-1)))
DE = 1-1/(r^Y-1)*(Cr^Y-1/(Y*(Cr-1)))

cykl Diesla

Zakłada się, że cykl Diesla ma stałe ciśnienie podczas początkowej części fazy spalania (na schemacie poniżej {\ Displaystyle V_ {2}} V_ {2} do {\ Displaystyle V_ {3}} V_ {3}). Jest to wyidealizowany model matematyczny: w rzeczywistych silnikach diesla ciśnienie w tym okresie rośnie, ale jest ono mniej wyraźne niż w cyklu Otto

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!