Potência Absorvida na Superação da Resistência Viscosa no Mancal do Mancal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Poder Absorvido = (Viscosidade do Fluido*pi^3*Diâmetro do eixo^3*Velocidade Média em RPM^2*Comprimento do tubo)/Espessura do filme de óleo
P = (μ*pi^3*Ds^3*N^2*L)/t
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Poder Absorvido - (Medido em Watt) - Potência absorvida refere-se à quantidade de potência ou energia consumida ou absorvida por um dispositivo, sistema ou componente.
Viscosidade do Fluido - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade do fluido é uma medida de sua resistência à deformação em uma determinada taxa.
Diâmetro do eixo - (Medido em Metro) - Diâmetro do eixo é o diâmetro do eixo da estaca.
Velocidade Média em RPM - (Medido em Hertz) - A velocidade média em RPM é uma média das velocidades individuais do veículo.
Comprimento do tubo - (Medido em Metro) - Comprimento do tubo refere-se à distância entre dois pontos ao longo do eixo do tubo. É um parâmetro fundamental usado para descrever o tamanho e o layout de um sistema de tubulação.
Espessura do filme de óleo - (Medido em Metro) - A espessura do filme de óleo refere-se à distância ou dimensão entre as superfícies que são separadas por uma camada de óleo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Viscosidade do Fluido: 8.23 Newton Segundo por Metro Quadrado --> 8.23 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do eixo: 14.90078 Metro --> 14.90078 Metro Nenhuma conversão necessária
Velocidade Média em RPM: 1.069076 Revolução por minuto --> 0.0178179333333333 Hertz (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento do tubo: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
Espessura do filme de óleo: 4.623171 Metro --> 4.623171 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P = (μ*pi^3*Ds^3*N^2*L)/t --> (8.23*pi^3*14.90078^3*0.0178179333333333^2*3)/4.623171
Avaliando ... ...
P = 173.929167480431
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
173.929167480431 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
173.929167480431 173.9292 Watt <-- Poder Absorvido
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V LinkedIn Logo
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
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Verificado por Shikha Maurya LinkedIn Logo
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
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Análise de Fluxo Calculadoras

Perda de carga de pressão para fluxo viscoso entre duas placas paralelas
​ LaTeX ​ Vai Perda de cabeça peizométrica = (12*Viscosidade do Fluido*Velocidade do Fluido*Comprimento do tubo)/(Densidade do Líquido*[g]*Espessura do filme de óleo^2)
Perda de carga de pressão para fluxo viscoso através de tubo circular
​ LaTeX ​ Vai Perda de cabeça peizométrica = (32*Viscosidade do Fluido*Velocidade do Fluido*Comprimento do tubo)/(Densidade do Líquido*[g]*Diâmetro do tubo^2)
Diferença de pressão para fluxo viscoso entre duas placas paralelas
​ LaTeX ​ Vai Diferença de pressão no fluxo viscoso = (12*Viscosidade do Fluido*Velocidade do Fluido*Comprimento do tubo)/(Espessura do filme de óleo^2)
Diferença de pressão para fluxo viscoso ou laminar
​ LaTeX ​ Vai Diferença de pressão no fluxo viscoso = (32*Viscosidade do Fluido*Velocidade média*Comprimento do tubo)/(Diâmetro do tubo^2)

Potência Absorvida na Superação da Resistência Viscosa no Mancal do Mancal Fórmula

​LaTeX ​Vai
Poder Absorvido = (Viscosidade do Fluido*pi^3*Diâmetro do eixo^3*Velocidade Média em RPM^2*Comprimento do tubo)/Espessura do filme de óleo
P = (μ*pi^3*Ds^3*N^2*L)/t

O que é a resistência viscosa do rolamento do munhão?

Vamos considerar que um eixo está girando em um mancal e pensar que o óleo é usado como um lubrificante para preencher a folga entre o eixo e o mancal. Portanto, o óleo oferecerá resistência viscosa ao eixo giratório.

O que é força de cisalhamento no óleo?

As forças de cisalhamento que atuam tangencialmente a uma superfície de um corpo sólido causam deformação. Quando o fluido está em movimento, as tensões de cisalhamento são desenvolvidas devido às partículas no fluido se movendo umas em relação às outras.

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