Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha radial para fluido compressível Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão = (Folga Radial para Vedações^3)/(24*Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações)*((Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)/(Raio externo da vedação de arbusto simples))*((Compressão Percentual Mínimo+Pressão de saída)/(Pressão de saída))
q = (c^3)/(24*μ)*((a-b)/(a))*((Ps+Pexit)/(Pexit))
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - Taxa de vazão volumétrica por unidade A pressão por unidade de periferia é o volume de fluido que passa por unidade de pressão.
Folga Radial para Vedações - (Medido em Metro) - A folga radial para vedações é um valor medido da folga total na vedação usada.
Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade absoluta do óleo em vedações representa a razão entre a tensão de cisalhamento de um fluido e seu gradiente de velocidade. É a resistência de fluxo interno de um fluido.
Raio externo da vedação de arbusto simples - (Medido em Metro) - O raio externo da vedação da bucha simples é definido como a distância do centro à superfície externa da vedação da bucha.
Raio interno da vedação de arbusto simples - (Medido em Metro) - O raio interno da vedação da bucha simples é definido como a distância do centro à superfície interna da vedação da bucha.
Compressão Percentual Mínimo - A compactação de porcentagem mínima é definida como a menor porcentagem de compactação.
Pressão de saída - (Medido em Pascal) - Pressão de saída é a pressão na saída ou na saída ou no final de um tubo ou canal de fluxo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Folga Radial para Vedações: 0.9 Milímetro --> 0.0009 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações: 7.8 Centipoise --> 0.0078 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Raio externo da vedação de arbusto simples: 15 Milímetro --> 0.015 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Raio interno da vedação de arbusto simples: 4.2 Milímetro --> 0.0042 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Compressão Percentual Mínimo: 16 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão de saída: 2.1 Megapascal --> 2100000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
q = (c^3)/(24*μ)*((a-b)/(a))*((Ps+Pexit)/(Pexit)) --> (0.0009^3)/(24*0.0078)*((0.015-0.0042)/(0.015))*((16+2100000)/(2100000))
Avaliando ... ...
q = 2.80386751648352E-09
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.80386751648352E-09 Metro Cúbico por Segundo -->2.80386751648352 Milímetro Cúbico por Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2.80386751648352 2.803868 Milímetro Cúbico por Segundo <-- Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Sanjay Shiva
instituto nacional de tecnologia hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
Sanjay Shiva criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
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Verificado por Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

17 Vazamento através de Bush Seals Calculadoras

Quantidade de vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Fluxo de óleo da vedação do arbusto = (pi*Espessura do Fluido entre Membros^3)/(6*Viscosidade cinemática do fluido de vedação da bucha*ln(Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha/Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha))*((3*Densidade do fluido de vedação*Velocidade de rotação do eixo dentro da vedação^2)/(20*[g])*(Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha^2-Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^2)-Pressão Hidráulica Interna-Pressão no raio interno da vedação)
Distribuição de pressão radial para fluxo laminar
​ Vai Pressão na posição radial para vedação de bucha = Pressão no raio interno da vedação+(3*Densidade do fluido de vedação*Velocidade de rotação do eixo dentro da vedação^2)/(20*[g])*(Posição radial no selo de bucha^2-Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^2)-(6*Viscosidade cinemática do fluido de vedação da bucha)/(pi*Espessura do Fluido entre Membros^3)*ln(Posição radial no selo de bucha/Raio do membro rotativo dentro da vedação da bucha)
Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha radial para fluido incompressível
​ Vai Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão = (Folga Radial para Vedações^3)/(12*Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações)*(Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)/(Raio externo da vedação de arbusto simples*ln(Raio externo da vedação de arbusto simples/Raio interno da vedação de arbusto simples))
Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha radial para fluido compressível
​ Vai Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão = (Folga Radial para Vedações^3)/(24*Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações)*((Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)/(Raio externo da vedação de arbusto simples))*((Compressão Percentual Mínimo+Pressão de saída)/(Pressão de saída))
Raio externo do membro rotativo devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha = (Perda de energia para vedação/(((pi*Viscosidade cinemática do fluido de vedação da bucha*Seção Transversal da Embalagem Nominal do Selo Bush^2)/(13200*Espessura do Fluido entre Membros)))+Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^4)^(1/4)
Espessura do fluido entre os membros devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Espessura do Fluido entre Membros = (pi*Viscosidade cinemática do fluido de vedação da bucha*Seção Transversal da Embalagem Nominal do Selo Bush^2)/(13200*Perda de energia para vedação)*(Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha^4-Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^4)
Viscosidade cinemática devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Viscosidade cinemática do fluido de vedação da bucha = (13200*Perda de energia para vedação*Espessura do Fluido entre Membros)/(pi*Seção Transversal da Embalagem Nominal do Selo Bush^2*(Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha^4-Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^4))
Perda ou consumo de energia devido a vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Perda de energia para vedação = (pi*Viscosidade cinemática do fluido de vedação da bucha*Seção Transversal da Embalagem Nominal do Selo Bush^2)/(13200*Espessura do Fluido entre Membros)*(Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha^4-Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^4)
Fluxo de óleo através da vedação da bucha radial simples devido a vazamento sob condição de fluxo laminar
​ Vai Fluxo de óleo da vedação do arbusto = (2*pi*Raio externo da vedação de arbusto simples*(Compressão Percentual Mínimo-Pressão de saída/10^6))/(Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)*Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão
Pressão Hidráulica Interna com Vazamento Zero de Fluido através da Vedação da Face
​ Vai Pressão Hidráulica Interna = Pressão no raio interno da vedação+(3*Densidade do fluido de vedação*Velocidade de rotação do eixo dentro da vedação^2)/20*(Raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha^2-Raio Interno do Membro Rotativo dentro da Vedação da Bucha^2)*1000
Fluxo de óleo através da vedação da bucha axial simples devido a vazamento sob condição de fluxo laminar
​ Vai Fluxo de óleo da vedação do arbusto = (2*pi*Raio externo da vedação de arbusto simples*(Compressão Percentual Mínimo-Pressão de saída/10^6))/(Profundidade do colar em U)*Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão
Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha axial para fluido compressível
​ Vai Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão = (Folga Radial para Vedações^3)/(12*Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações)*(Compressão Percentual Mínimo+Pressão de saída)/(Pressão de saída)
Espessura do Fluido entre Membros dado o Fator de Forma
​ Vai Espessura do Fluido entre Membros = (Diâmetro externo da junta de embalagem-Diâmetro interno da junta de embalagem)/(4*Fator de forma para junta circular)
Fator de forma para junta circular ou anular
​ Vai Fator de forma para junta circular = (Diâmetro externo da junta de embalagem-Diâmetro interno da junta de embalagem)/(4*Espessura do Fluido entre Membros)
Diâmetro externo da gaxeta dado o fator de forma
​ Vai Diâmetro externo da junta de embalagem = Diâmetro interno da junta de embalagem+4*Espessura do Fluido entre Membros*Fator de forma para junta circular
Diâmetro interno da gaxeta dado o fator de forma
​ Vai Diâmetro interno da junta de embalagem = Diâmetro externo da junta de embalagem-4*Espessura do Fluido entre Membros*Fator de forma para junta circular
Eficiência Volumétrica do Compressor Alternativo
​ Vai Eficiência volumétrica = Volume real/Volume varrido do pistão

Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha radial para fluido compressível Fórmula

Taxa de vazão volumétrica por unidade de pressão = (Folga Radial para Vedações^3)/(24*Viscosidade Absoluta do Óleo em Vedações)*((Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)/(Raio externo da vedação de arbusto simples))*((Compressão Percentual Mínimo+Pressão de saída)/(Pressão de saída))
q = (c^3)/(24*μ)*((a-b)/(a))*((Ps+Pexit)/(Pexit))
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