Скорость при заданной эффективности системы Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Конечная скорость = Скорость струи/sqrt(1-Эффективность Джет)
vf = v/sqrt(1-η)
В этой формуле используются 1 Функции, 3 Переменные
Используемые функции
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Конечная скорость - (Измеряется в метр в секунду) - Конечная скорость – это скорость движущегося тела после того, как оно достигло своего максимального ускорения.
Скорость струи - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость струи можно описать как движение плиты в метрах в секунду.
Эффективность Джет - КПД электродвигателя Jet определяется как отношение полезной мощности на валу к потребляемой электрической мощности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Скорость струи: 9.69 метр в секунду --> 9.69 метр в секунду Конверсия не требуется
Эффективность Джет: 0.8 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
vf = v/sqrt(1-η) --> 9.69/sqrt(1-0.8)
Оценка ... ...
vf = 21.667498701973
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
21.667498701973 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
21.667498701973 21.6675 метр в секунду <-- Конечная скорость
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано М. Навин
Национальный технологический институт (NIT), Варангал
М. Навин создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Coorg технологический институт (CIT), Coorg
Митхила Мутхамма, Пенсильвания проверил этот калькулятор и еще 700+!

21 Крутящий момент, действующий на колесо с радиально изогнутыми лопатками Калькуляторы

Радиус на выходе для работы, выполненной на колесе в секунду
​ Идти Радиус выхода = (((Работа выполнена*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*Угловая скорость))-(Конечная скорость*Радиус колеса))/Скорость струи
Радиус на входе для работы, выполненной на колесе в секунду
​ Идти Радиус колеса = (((Работа выполнена*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*Угловая скорость))-(Скорость струи*Радиус выхода))/Конечная скорость
Угловая скорость для работы, совершаемой на колесе в секунду
​ Идти Угловая скорость = (Работа выполнена*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*(Конечная скорость*Радиус колеса+Скорость струи*Радиус выхода))
Радиус на выходе для крутящего момента, создаваемого жидкостью
​ Идти Радиус выхода = (((Крутящий момент, приложенный к колесу*Удельный вес жидкости)/Вес жидкости)-(Конечная скорость*Радиус колеса))/Скорость струи
Радиус на входе с известным крутящим моментом по жидкости
​ Идти Радиус колеса = (((Крутящий момент, приложенный к колесу*Удельный вес жидкости)/Вес жидкости)+(Скорость струи*Радиус выхода))/Конечная скорость
Крутящий момент, создаваемый жидкостью
​ Идти Крутящий момент, приложенный к колесу = (Вес жидкости/Удельный вес жидкости)*(Конечная скорость*Радиус колеса+Скорость струи*Радиус выхода)
Начальная скорость для выполненной работы, если струя выходит из движения колеса
​ Идти Начальная скорость = (((Подаваемая мощность*Удельный вес жидкости)/Вес жидкости)+(Скорость струи*Конечная скорость))/Конечная скорость
Мощность, подаваемая на колесо
​ Идти Подаваемая мощность = (Вес жидкости/Удельный вес жидкости)*(Конечная скорость*Начальная скорость+Скорость струи*Конечная скорость)
Начальная скорость при заданной мощности, передаваемой на колесо
​ Идти Начальная скорость = (((Подаваемая мощность*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*Конечная скорость))-(Скорость струи))
Скорость выполнения работы при отсутствии потери энергии
​ Идти Конечная скорость = sqrt(((Работа выполнена*2*Удельный вес жидкости)/Вес жидкости)+Скорость струи^2)
Начальная скорость, когда работа, выполненная под углом лопасти, равна 90, а скорость равна нулю.
​ Идти Начальная скорость = (Работа выполнена*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*Конечная скорость)
Скорость с учетом углового момента на выходе
​ Идти Скорость струи = (Тангенциальный импульс*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*Радиус колеса)
Скорость с учетом углового момента на входе
​ Идти Конечная скорость = (Угловой момент*Удельный вес жидкости)/(Вес жидкости*Радиус колеса)
Угловой момент на входе
​ Идти Угловой момент = ((Вес жидкости*Конечная скорость)/Удельный вес жидкости)*Радиус колеса
Угловой момент на выходе
​ Идти Угловой момент = ((Вес жидкости*Скорость струи)/Удельный вес жидкости)*Радиус колеса
Скорость колеса при заданной тангенциальной скорости на входном конце лопасти
​ Идти Угловая скорость = (Тангенциальная скорость*60)/(2*pi*Радиус колеса)
Скорость колеса при заданной тангенциальной скорости на выходе из лопасти
​ Идти Угловая скорость = (Тангенциальная скорость*60)/(2*pi*Радиус выхода)
Скорость в точке при заданной эффективности системы
​ Идти Скорость струи = sqrt(1-Эффективность Джет)*Конечная скорость
Скорость при заданной эффективности системы
​ Идти Конечная скорость = Скорость струи/sqrt(1-Эффективность Джет)
Эффективность системы
​ Идти Эффективность Джет = (1-(Скорость струи/Конечная скорость)^2)
Масса ударной лопасти для жидкости в секунду
​ Идти Жидкая масса = Вес жидкости/Удельный вес жидкости

Скорость при заданной эффективности системы формула

Конечная скорость = Скорость струи/sqrt(1-Эффективность Джет)
vf = v/sqrt(1-η)

Что подразумевается под эффективностью?

Эффективность системы означает пиковый уровень производительности, при котором используется наименьшее количество входных данных для достижения максимальной производительности.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!