Força vertical ascendente no pistão dada a velocidade do pistão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Componente Vertical da Força = Comprimento do pistão*pi*Viscosidade dinâmica*Velocidade do Pistão*(0.75*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^3)+1.5*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^2))
Fv = LP*pi*μ*vpiston*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Componente Vertical da Força - (Medido em Newton) - A componente vertical da força é a força resolvida que age ao longo da direção vertical.
Comprimento do pistão - (Medido em Metro) - O comprimento do pistão é a distância que o pistão percorre no cilindro, que é determinado pelas manivelas no virabrequim. comprimento.
Viscosidade dinâmica - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade dinâmica se refere à resistência interna de um fluido ao fluxo quando uma força é aplicada.
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.
Diâmetro do Pistão - (Medido em Metro) - O diâmetro do pistão é o diâmetro real do pistão, enquanto o furo é do tamanho do cilindro e sempre será maior que o pistão.
Folga radial - (Medido em Metro) - Folga radial ou lacuna é a distância entre duas superfícies adjacentes uma à outra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Comprimento do pistão: 5 Metro --> 5 Metro Nenhuma conversão necessária
Viscosidade dinâmica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade do Pistão: 0.045 Metro por segundo --> 0.045 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Diâmetro do Pistão: 3.5 Metro --> 3.5 Metro Nenhuma conversão necessária
Folga radial: 0.45 Metro --> 0.45 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Fv = LP*pi*μ*vpiston*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2)) --> 5*pi*1.02*0.045*(0.75*((3.5/0.45)^3)+1.5*((3.5/0.45)^2))
Avaliando ... ...
Fv = 319.849038720481
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
319.849038720481 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
319.849038720481 319.849 Newton <-- Componente Vertical da Força
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal LinkedIn Logo
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 LinkedIn Logo
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
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Mecanismo Dash Pot Calculadoras

Gradiente de pressão dada a velocidade do fluxo no tanque de óleo
​ LaTeX ​ Vai Gradiente de pressão = (Viscosidade dinâmica*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
​ LaTeX ​ Vai Velocidade do fluido no tanque de óleo = (Gradiente de pressão*0.5*(Distância horizontal*Distância horizontal-Folga Hidráulica*Distância horizontal)/Viscosidade dinâmica)-(Velocidade do Pistão*Distância horizontal/Folga Hidráulica)
Gradiente de pressão dada a taxa de fluxo
​ LaTeX ​ Vai Gradiente de pressão = (12*Viscosidade dinâmica/(Folga radial^3))*((Descarga em fluxo laminar/pi*Diâmetro do Pistão)+Velocidade do Pistão*0.5*Folga radial)
Queda de pressão sobre o pistão
​ LaTeX ​ Vai Queda de pressão devido ao atrito = (6*Viscosidade dinâmica*Velocidade do Pistão*Comprimento do pistão/(Folga radial^3))*(0.5*Diâmetro do Pistão+Folga radial)

Força vertical ascendente no pistão dada a velocidade do pistão Fórmula

​LaTeX ​Vai
Componente Vertical da Força = Comprimento do pistão*pi*Viscosidade dinâmica*Velocidade do Pistão*(0.75*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^3)+1.5*((Diâmetro do Pistão/Folga radial)^2))
Fv = LP*pi*μ*vpiston*(0.75*((D/CR)^3)+1.5*((D/CR)^2))

O que é Força?

Força é qualquer interação que, quando sem oposição, mudará o movimento de um objeto. Uma força pode fazer com que um objeto com massa mude sua velocidade, ou seja, acelere. A força também pode ser descrita intuitivamente como um empurrão ou puxão. Uma força tem magnitude e direção, tornando-a uma grandeza vetorial.

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