Szybkość przepływu cieczy do naczynia powietrznego przy danej długości skoku Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość przepływu = (Powierzchnia cylindra*Prędkość kątowa*(Długość skoku/2))*(sin(Kąt pomiędzy korbą a natężeniem przepływu)-(2/pi))
Qr = (A*ω*(L/2))*(sin(θ)-(2/pi))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Sinus to funkcja trygonometryczna opisująca stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Szybkość przepływu - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Szybkość przepływu to szybkość, z jaką ciecz lub inna substancja przepływa przez określony kanał, rurę itp.
Powierzchnia cylindra - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole walca definiuje się jako całkowitą przestrzeń zajmowaną przez płaskie powierzchnie podstaw cylindra i powierzchnię zakrzywioną.
Prędkość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Prędkość kątowa odnosi się do tego, jak szybko obiekt obraca się lub obraca względem innego punktu, tj. jak szybko zmienia się położenie kątowe lub orientacja obiektu w czasie.
Długość skoku - (Mierzone w Metr) - Długość skoku to zakres ruchu tłoka.
Kąt pomiędzy korbą a natężeniem przepływu - (Mierzone w Radian) - Kąt pomiędzy korbą a natężeniem przepływu definiuje się jako kąt, jaki tworzy korba z wewnętrznym martwym punktem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Powierzchnia cylindra: 0.6 Metr Kwadratowy --> 0.6 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Prędkość kątowa: 2.5 Radian na sekundę --> 2.5 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Długość skoku: 0.6 Metr --> 0.6 Metr Nie jest wymagana konwersja
Kąt pomiędzy korbą a natężeniem przepływu: 60 Stopień --> 1.0471975511964 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Qr = (A*ω*(L/2))*(sin(θ)-(2/pi)) --> (0.6*2.5*(0.6/2))*(sin(1.0471975511964)-(2/pi))
Ocenianie ... ...
Qr = 0.103232534137541
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.103232534137541 Metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.103232534137541 0.103233 Metr sześcienny na sekundę <-- Szybkość przepływu
(Obliczenie zakończone za 00.009 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shareef Alex
Velagapudi ramakrishna siddhartha kolegium inżynierskie (vr siddhartha szkoła inżynierska), widźajawada
Shareef Alex utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

15 Pompy o podwójnym działaniu Kalkulatory

Głowica ciśnieniowa, gdy korbowód nie jest bardzo długi w porównaniu do długości korby
Iść Wysokość podnoszenia z powodu przyspieszenia = ((Długość rury 1*Powierzchnia cylindra*(Prędkość kątowa^2)*Promień korby*cos(Kąt obracany korbą))/([g]*Powierzchnia rury))*(cos(Kąt obracany korbą)+(cos(2*Kąt obracany korbą)/Stosunek długości korbowodu do długości korby))
Praca wykonywana przez pompę tłokową ze zbiornikami powietrznymi podłączonymi do rur ssawnych i tłocznych
Iść Praca = ((Gęstość*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Powierzchnia cylindra*Długość skoku*Prędkość korby)/60)*(Głowica ssąca+Szef dostawy+Utrata ciśnienia spowodowana tarciem w rurze ssącej+Utrata głowy spowodowana tarciem w rurze tłocznej)
Praca wykonana przez pompę dwustronnego działania z uwzględnieniem wszystkich strat ciśnienia
Iść Praca = (2*Dokładna waga*Powierzchnia cylindra*Długość skoku*Prędkość w obr./min/60)*(Głowica ssąca+Szef dostawy+((2/3)*Utrata głowy spowodowana tarciem w rurze tłocznej)+((2/3)*Utrata ciśnienia spowodowana tarciem w rurze ssącej))
Praca wykonana przez pompę na suw przeciw tarciu
Iść Praca = (2/3)*Długość skoku*(((4*Stopień tarcia*Długość rury)/(2*Średnica rury*Przyspieszenie spowodowane grawitacją))*((Powierzchnia cylindra/Obszar rury tłocznej)*(Prędkość kątowa*Promień korby))^2)
Praca wykonywana przez pompę dwustronnego działania z powodu tarcia w rurach ssawnych i tłocznych
Iść Praca = ((2*Gęstość*Powierzchnia cylindra*Długość skoku*Prędkość w obr./min)/60)*(Głowica ssąca+Szef dostawy+0.66*Utrata ciśnienia spowodowana tarciem w rurze ssącej+0.66*Utrata głowy spowodowana tarciem w rurze tłocznej)
Praca wykonana przez pompę tłokową dwustronnego działania
Iść Praca = 2*Dokładna waga*Obszar tłoka*Długość skoku*(Prędkość w obr./min/60)*(Wysokość środka cylindra+Wysokość, do której ciecz jest podnoszona)
Praca wykonywana przez pompy tłokowe
Iść Praca = Dokładna waga*Obszar tłoka*Długość skoku*Prędkość w obr./min*(Wysokość środka cylindra+Wysokość, do której ciecz jest podnoszona)/60
Szybkość przepływu cieczy do naczynia powietrznego przy danej długości skoku
Iść Szybkość przepływu = (Powierzchnia cylindra*Prędkość kątowa*(Długość skoku/2))*(sin(Kąt pomiędzy korbą a natężeniem przepływu)-(2/pi))
Moc wymagana do napędzania pompy tłokowej dwustronnego działania
Iść Moc = 2*Dokładna waga*Obszar tłoka*Długość skoku*Prędkość*(Wysokość środka cylindra+Wysokość, do której ciecz jest podnoszona)/60
Rozładowanie pompy tłokowej dwustronnego działania
Iść Wypisać = (pi/4)*Długość skoku*((2*(Średnica tłoka^2))-(Średnica tłoczyska^2))*(Prędkość/60)
Objętość cieczy dostarczana podczas jednego obrotu korbowej pompy tłokowej dwustronnego działania
Iść Objętość cieczy = (pi/4)*Długość skoku*((2*(Średnica tłoka^2))-(Średnica tłoczyska^2))
Ciężar wody dostarczanej przez pompę tłokową przy danej prędkości
Iść Waga cieczy = Dokładna waga*Obszar tłoka*Długość skoku*Prędkość/60
Rozładowanie pompy tłokowej dwustronnego działania z pominięciem średnicy tłoczyska
Iść Wypisać = 2*Obszar tłoka*Długość skoku*Prędkość/60
Rozładowanie pompy tłokowej
Iść Wypisać = Obszar tłoka*Długość skoku*Prędkość/60
Objętość cieczy zasysanej podczas suwu ssania
Iść Objętość zasysanej cieczy = Obszar tłoka*Długość skoku

Szybkość przepływu cieczy do naczynia powietrznego przy danej długości skoku Formułę

Szybkość przepływu = (Powierzchnia cylindra*Prędkość kątowa*(Długość skoku/2))*(sin(Kąt pomiędzy korbą a natężeniem przepływu)-(2/pi))
Qr = (A*ω*(L/2))*(sin(θ)-(2/pi))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!