Área da seção transversal do pistão, dado o volume de líquido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área do Pistão = Volume de líquido aspirado/Comprimento do curso
Ap = V/L
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Área do Pistão - (Medido em Metro quadrado) - A área do pistão é o valor da área do pistão em uma bomba de pistão.
Volume de líquido aspirado - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - O volume de líquido aspirado é a quantidade de líquido aspirado.
Comprimento do curso - (Medido em Metro) - O comprimento do curso é a amplitude de movimento do pistão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Volume de líquido aspirado: 13 Metro Cúbico por Segundo --> 13 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Comprimento do curso: 0.88 Metro --> 0.88 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ap = V/L --> 13/0.88
Avaliando ... ...
Ap = 14.7727272727273
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
14.7727272727273 Metro quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
14.7727272727273 14.77273 Metro quadrado <-- Área do Pistão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

13 Parâmetros de Fluidos Calculadoras

Intensidade de pressão devido à aceleração
Vai Pressão = Densidade*Comprimento do tubo 1*(Área do cilindro/Área do tubo)*Velocidade angular^2*Raio de manivela*cos(Ângulo girado por manivela)
Potência necessária para acionar a bomba
Vai Poder = Peso específico*Área do Pistão*Comprimento do curso*Velocidade*(Altura do centro do cilindro+Altura a que o líquido é elevado)/60
Equação de Darcy-Weisbach
Vai Perda de carga por fricção = (4*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo 1*Velocidade do Líquido^2)/(Diâmetro do tubo de entrega*2*[g])
Aceleração do pistão
Vai Aceleração do pistão = (Velocidade angular^2)*Raio de manivela*cos(Velocidade angular*Tempo em segundos)
Velocidade do pistão
Vai Velocidade do Pistão = Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Velocidade angular*Tempo em segundos)
Distância correspondente x percorrida pelo pistão
Vai Distância percorrida pelo pistão = Raio de manivela*(1-cos(Velocidade angular*Tempo em segundos))
Ângulo girado pela manivela no tempo t
Vai Ângulo girado por manivela = 2*pi*(Velocidade/60)*Tempo em segundos
Força resultante no corpo movendo-se em fluido com certa densidade
Vai Força resultante = sqrt(Força de arrasto^2+Força de elevação^2)
Porcentagem de deslizamento
Vai Porcentagem de escorregamento = (1-(Descarga real/Descarga Teórica da Bomba))*100
Área da seção transversal do pistão, dado o volume de líquido
Vai Área do Pistão = Volume de líquido aspirado/Comprimento do curso
Comprimento do Curso dado o Volume de Líquido
Vai Comprimento do curso = Volume de líquido aspirado/Área do Pistão
Deslizamento da Bomba
Vai Deslizamento da Bomba = Quitação Teórica-Descarga real
Porcentagem de Deslizamento dado Coeficiente de Descarga
Vai Porcentagem de escorregamento = (1-Coeficiente de Descarga)*100

Área da seção transversal do pistão, dado o volume de líquido Fórmula

Área do Pistão = Volume de líquido aspirado/Comprimento do curso
Ap = V/L

O que são bombas alternativas?

A bomba alternativa é uma bomba de deslocamento positivo, pois suga e eleva o líquido, deslocando-o de fato com um pistão / êmbolo que executa um movimento alternativo em um cilindro bem ajustado. A quantidade de líquido bombeado é igual ao volume deslocado pelo pistão.

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