Напор из-за ускорения во всасывающей трубе Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Напор из-за ускорения во всасывающей трубе = (Длина всасывающей трубы*Площадь цилиндра*(Угловая скорость^2)*Радиус кривошипа*cos(Угол поворота рукоятки))/([g]*Площадь всасывающей трубы)
has = (ls*A*(ω^2)*r*cos(θ))/([g]*as)
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 7 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Напор из-за ускорения во всасывающей трубе - (Измеряется в метр) - Напор из-за ускорения во всасывающей трубе обозначен h
Длина всасывающей трубы - (Измеряется в метр) - Длина всасывающей трубы в метрах обозначается символом l
Площадь цилиндра - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь цилиндра определяется как общее пространство, занимаемое плоскими поверхностями оснований цилиндра и изогнутой поверхностью.
Угловая скорость - (Измеряется в Радиан в секунду) - Угловая скорость означает, насколько быстро объект вращается или вращается относительно другой точки, т.е. насколько быстро угловое положение или ориентация объекта меняется со временем.
Радиус кривошипа - (Измеряется в метр) - Радиус кривошипа определяется как расстояние между шатунной шейкой и центром кривошипа, т.е. половина хода.
Угол поворота рукоятки - (Измеряется в Радиан) - Угол поворота рукоятки в радианах определяется как произведение двойного числа пи, скорости (об/мин) и времени.
Площадь всасывающей трубы - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь всасывающей трубы – это площадь поперечного сечения, через которое всасывается жидкость.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Длина всасывающей трубы: 2.5 метр --> 2.5 метр Конверсия не требуется
Площадь цилиндра: 0.6 Квадратный метр --> 0.6 Квадратный метр Конверсия не требуется
Угловая скорость: 2.5 Радиан в секунду --> 2.5 Радиан в секунду Конверсия не требуется
Радиус кривошипа: 0.09 метр --> 0.09 метр Конверсия не требуется
Угол поворота рукоятки: 12.8 Радиан --> 12.8 Радиан Конверсия не требуется
Площадь всасывающей трубы: 0.39 Квадратный метр --> 0.39 Квадратный метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
has = (ls*A*(ω^2)*r*cos(θ))/([g]*as) --> (2.5*0.6*(2.5^2)*0.09*cos(12.8))/([g]*0.39)
Оценка ... ...
has = 0.214618227350753
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.214618227350753 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.214618227350753 0.214618 метр <-- Напор из-за ускорения во всасывающей трубе
(Расчет завершен через 00.021 секунд)

Кредиты

Creator Image
Инженерный колледж Даянанды Сагар (DSCE), Бангалор
Сагар С Кулкарни создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Вайбхав Малани
Национальный технологический институт (NIT), Тиручирапалли
Вайбхав Малани проверил этот калькулятор и еще 200+!

9 Насосы одностороннего действия Калькуляторы

Потеря напора из-за трения во всасывающей трубе
​ Идти Потеря напора из-за трения во всасывающей трубе = ((2*Коэффициент трения*Длина всасывающей трубы)/(Диаметр всасывающей трубы*[g]))*(((Площадь цилиндра/Площадь всасывающей трубы)*Угловая скорость*Радиус кривошипа*sin(Угол поворота рукоятки))^2)
Потеря головы из-за трения в подающем трубопроводе
​ Идти Потеря напора из-за трения в напорной трубе = ((2*Коэффициент трения*Длина напорной трубы)/(Диаметр подающей трубы*[g]))*(((Площадь цилиндра/Площадь подающей трубы)*Угловая скорость*Радиус кривошипа*sin(Угол поворота рукоятки))^2)
Работа, совершаемая насосом одинарного действия из-за трения во всасывающем и нагнетательном трубопроводах
​ Идти Работа = ((Плотность*Ускорение силы тяжести*Площадь цилиндра*Длина хода*Скорость в об/мин)/60)*(Всасывающая головка+Руководитель доставки+0.66*Потеря напора из-за трения во всасывающей трубе+0.66*Потеря напора из-за трения в напорной трубе)
Работа, выполненная насосом одностороннего действия с учетом всех потерь напора
​ Идти Работа = (Конкретный вес*Площадь цилиндра*Длина хода*Скорость в об/мин/60)*(Всасывающая головка+Руководитель доставки+((2/3)*Потеря напора из-за трения во всасывающей трубе)+((2/3)*Потеря напора из-за трения в напорной трубе))
Напор из-за ускорения во всасывающей трубе
​ Идти Напор из-за ускорения во всасывающей трубе = (Длина всасывающей трубы*Площадь цилиндра*(Угловая скорость^2)*Радиус кривошипа*cos(Угол поворота рукоятки))/([g]*Площадь всасывающей трубы)
Напор из-за ускорения в напорной трубе
​ Идти Напор из-за ускорения в напорной трубе = (Длина напорной трубы*Площадь цилиндра*(Угловая скорость^2)*Радиус кривошипа*cos(Угол поворота рукоятки))/([g]*Площадь подающей трубы)
Скорость воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводах из-за ускорения или замедления
​ Идти Скорость = (Площадь цилиндра/Площадь всасывающей трубы)*(Угловая скорость*Радиус кривошипа*sin(Угол поворота рукоятки))
Работа против трения во всасывающей трубе
​ Идти Работа = (2/3)*Длина хода*Потеря напора из-за трения во всасывающей трубе
Работы по предотвращению трения в нагнетательной трубе
​ Идти Работа = (2/3)*Длина хода*Потеря напора из-за трения в напорной трубе

Напор из-за ускорения во всасывающей трубе формула

Напор из-за ускорения во всасывающей трубе = (Длина всасывающей трубы*Площадь цилиндра*(Угловая скорость^2)*Радиус кривошипа*cos(Угол поворота рукоятки))/([g]*Площадь всасывающей трубы)
has = (ls*A*(ω^2)*r*cos(θ))/([g]*as)

Каковы некоторые применения поршневых насосов?

Применение поршневых насосов: операции по бурению нефтяных скважин, пневматические системы давления, перекачка легкой нефти, возврат конденсата в небольшие котлы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!