Velocidade da água nos tubos de sucção e entrega devido à aceleração ou retardo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade = (Área do cilindro/Área do Tubo de Sucção)*(Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado por manivela))
v = (A/as)*(ω*r*sin(θ))
Esta fórmula usa 1 Funções, 6 Variáveis
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
Variáveis Usadas
Velocidade - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade é uma grandeza vetorial (tem magnitude e direção) e é a taxa de mudança da posição de um objeto em relação ao tempo.
Área do cilindro - (Medido em Metro quadrado) - A área do cilindro é definida como o espaço total coberto pelas superfícies planas das bases do cilindro e pela superfície curva.
Área do Tubo de Sucção - (Medido em Metro quadrado) - A área do tubo de sucção é a área da seção transversal através da qual o líquido é sugado.
Velocidade angular - (Medido em Radiano por Segundo) - A Velocidade Angular refere-se à rapidez com que um objeto gira ou gira em relação a outro ponto, ou seja, com que rapidez a posição angular ou orientação de um objeto muda com o tempo.
Raio de manivela - (Medido em Metro) - O raio da manivela é definido como a distância entre o pino da manivela e o centro da manivela, ou seja, meio curso.
Ângulo girado por manivela - (Medido em Radiano) - O ângulo girado pela manivela em radianos é definido como o produto de 2 vezes pi, velocidade (rpm) e tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área do cilindro: 0.6 Metro quadrado --> 0.6 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Área do Tubo de Sucção: 0.39 Metro quadrado --> 0.39 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Velocidade angular: 2.5 Radiano por Segundo --> 2.5 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Raio de manivela: 0.09 Metro --> 0.09 Metro Nenhuma conversão necessária
Ângulo girado por manivela: 12.8 Radiano --> 12.8 Radiano Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
v = (A/as)*(ω*r*sin(θ)) --> (0.6/0.39)*(2.5*0.09*sin(12.8))
Avaliando ... ...
v = 0.0801380163813019
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0801380163813019 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0801380163813019 0.080138 Metro por segundo <-- Velocidade
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Shareef Alex
faculdade de engenharia velagapudi ramakrishna siddhartha (faculdade de engenharia vr siddhartha), Vijayawada
Shareef Alex criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

9 Bombas de ação simples Calculadoras

Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição
Vai Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega = ((2*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo de entrega)/(Diâmetro do tubo de entrega*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de entrega)*Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado por manivela))^2)
Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção
Vai Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção = ((2*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo de sucção)/(Diâmetro do tubo de sucção*[g]))*(((Área do cilindro/Área do Tubo de Sucção)*Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado por manivela))^2)
Trabalho realizado pela bomba de ação simples devido ao atrito nos tubos de sucção e entrega
Vai Trabalhar = ((Densidade*Aceleração devido à gravidade*Área do cilindro*Comprimento do curso*Velocidade em RPM)/60)*(Cabeça de sucção+Chefe de entrega+0.66*Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção+0.66*Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega)
Trabalho realizado pela bomba de simples ação considerando todas as perdas de carga
Vai Trabalhar = (Peso específico*Área do cilindro*Comprimento do curso*Velocidade em RPM/60)*(Cabeça de sucção+Chefe de entrega+((2/3)*Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção)+((2/3)*Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega))
Cabeça de pressão devido à aceleração no tubo de entrega
Vai Cabeça de pressão devido à aceleração no tubo de entrega = (Comprimento do tubo de entrega*Área do cilindro*(Velocidade angular^2)*Raio de manivela*cos(Ângulo girado por manivela))/([g]*Área do tubo de entrega)
Cabeça de pressão devido à aceleração no tubo de sucção
Vai Cabeça de pressão devido à aceleração no tubo de sucção = (Comprimento do tubo de sucção*Área do cilindro*(Velocidade angular^2)*Raio de manivela*cos(Ângulo girado por manivela))/([g]*Área do Tubo de Sucção)
Velocidade da água nos tubos de sucção e entrega devido à aceleração ou retardo
Vai Velocidade = (Área do cilindro/Área do Tubo de Sucção)*(Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado por manivela))
Trabalho realizado contra o atrito no tubo de entrega
Vai Trabalhar = (2/3)*Comprimento do curso*Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega
Trabalho realizado contra o atrito no tubo de sucção
Vai Trabalhar = (2/3)*Comprimento do curso*Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção

Velocidade da água nos tubos de sucção e entrega devido à aceleração ou retardo Fórmula

Velocidade = (Área do cilindro/Área do Tubo de Sucção)*(Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado por manivela))
v = (A/as)*(ω*r*sin(θ))
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