Gradiente de pressão dada a velocidade do fluxo no tanque de óleo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Gradiente de pressão = (Viscosidade dinamica*2*(Velocidade do fluido no tanque de óleo-(Velocidade do Pistão*Distância horizontal/Folga Hidráulica)))/(Distância horizontal*Distância horizontal-Folga Hidráulica*Distância horizontal)
dp|dr = (μviscosity*2*(uOiltank-(vpiston*R/CH)))/(R*R-CH*R)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Gradiente de pressão - (Medido em Newton / metro cúbico) - Gradiente de pressão é a mudança na pressão em relação à distância radial do elemento.
Viscosidade dinamica - (Medido em pascal segundo) - A Viscosidade Dinâmica de um fluido é a medida de sua resistência ao fluxo quando uma força externa é aplicada.
Velocidade do fluido no tanque de óleo - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade do fluido no tanque de óleo é o volume de fluido fluindo em um determinado recipiente por unidade de área da seção transversal.
Velocidade do Pistão - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade do pistão na bomba alternativa é definida como o produto do seno da velocidade angular e do tempo, raio da manivela e velocidade angular.
Distância horizontal - (Medido em Metro) - Distância horizontal denota a distância horizontal instantânea percorrida por um objeto em um movimento de projétil.
Folga Hidráulica - (Medido em Metro) - Folga Hidráulica é a folga ou espaço entre duas superfícies adjacentes uma à outra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Viscosidade dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade do fluido no tanque de óleo: 12 Metro por segundo --> 12 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade do Pistão: 0.045 Metro por segundo --> 0.045 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Distância horizontal: 0.7 Metro --> 0.7 Metro Nenhuma conversão necessária
Folga Hidráulica: 50 Milímetro --> 0.05 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
dp|dr = (μviscosity*2*(uOiltank-(vpiston*R/CH)))/(R*R-CH*R) --> (1.02*2*(12-(0.045*0.7/0.05)))/(0.7*0.7-0.05*0.7)
Avaliando ... ...
dp|dr = 50.9775824175824
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
50.9775824175824 Newton / metro cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
50.9775824175824 50.97758 Newton / metro cúbico <-- Gradiente de pressão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
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Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

12 Mecanismo Dash-Pot Calculadoras

Gradiente de pressão dada a velocidade do fluxo no tanque de óleo
​ Vai Gradiente de pressão = (Viscosidade dinamica*2*(Velocidade do fluido no tanque de óleo-(Velocidade do Pistão*Distância horizontal/Folga Hidráulica)))/(Distância horizontal*Distância horizontal-Folga Hidráulica*Distância horizontal)
Velocidade de fluxo no tanque de óleo
​ Vai Velocidade do fluido no tanque de óleo = (Gradiente de pressão*0.5*(Distância horizontal*Distância horizontal-Folga Hidráulica*Distância horizontal)/Viscosidade dinamica)-(Velocidade do Pistão*Distância horizontal/Folga Hidráulica)
Comprimento do pistão para força vertical ascendente no pistão
​ Vai Comprimento do pistão = Componente Vertical da Força/(Velocidade do Pistão*pi*Viscosidade dinamica*(0.75*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^3)+1.5*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^2)))
Força vertical ascendente no pistão dada a velocidade do pistão
​ Vai Componente Vertical da Força = Comprimento do pistão*pi*Viscosidade dinamica*Velocidade do Pistão*(0.75*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^3)+1.5*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^2))
Comprimento do pistão para força de cisalhamento que resiste ao movimento do pistão
​ Vai Comprimento do pistão = Força de Cisalhamento/(pi*Viscosidade dinamica*Velocidade do Pistão*(1.5*(Diâmetro do Pistão/Folga radial)^2+4*(Diâmetro do Pistão/Folga radial)))
Movimento de resistência à força de cisalhamento do pistão
​ Vai Força de Cisalhamento = pi*Comprimento do pistão*Viscosidade dinamica*Velocidade do Pistão*(1.5*(Diâmetro do Pistão/Folga radial)^2+4*(Diâmetro do Pistão/Folga radial))
Gradiente de pressão dada a taxa de fluxo
​ Vai Gradiente de pressão = (12*Viscosidade dinamica/(Folga radial^3))*((Descarga em Fluxo Laminar/pi*Diâmetro do Pistão)+Velocidade do Pistão*0.5*Folga radial)
Comprimento do pistão para queda de pressão sobre o pistão
​ Vai Comprimento do pistão = Queda de pressão devido ao atrito/((6*Viscosidade dinamica*Velocidade do Pistão/(Folga radial^3))*(0.5*Diâmetro do Pistão+Folga radial))
Queda de pressão sobre o pistão
​ Vai Queda de pressão devido ao atrito = (6*Viscosidade dinamica*Velocidade do Pistão*Comprimento do pistão/(Folga radial^3))*(0.5*Diâmetro do Pistão+Folga radial)
Queda de pressão sobre o comprimento do pistão dada a força vertical ascendente no pistão
​ Vai Queda de pressão devido ao atrito = Componente Vertical da Força/(0.25*pi*Diâmetro do Pistão*Diâmetro do Pistão)
Força Vertical dada Força Total
​ Vai Componente Vertical da Força = Força de Cisalhamento-Força Total no Pistão
Forças totais
​ Vai Força total = Componente Vertical da Força+Força de Cisalhamento

Gradiente de pressão dada a velocidade do fluxo no tanque de óleo Fórmula

Gradiente de pressão = (Viscosidade dinamica*2*(Velocidade do fluido no tanque de óleo-(Velocidade do Pistão*Distância horizontal/Folga Hidráulica)))/(Distância horizontal*Distância horizontal-Folga Hidráulica*Distância horizontal)
dp|dr = (μviscosity*2*(uOiltank-(vpiston*R/CH)))/(R*R-CH*R)

O que é gradiente de pressão?

Gradiente de pressão é uma quantidade física que descreve em qual direção e a que taxa a pressão aumenta mais rapidamente em torno de um local específico. O gradiente de pressão é uma quantidade dimensional expressa em unidades de pascal por metro.

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