Wirkungsgrad des Drehmomentwandlers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wirkungsgrad des hydraulischen Drehmomentwandlers = (Winkelgeschwindigkeit der Turbine/Winkelgeschwindigkeit der Pumpe)*(1+(Variation des Drehmoments/Drehmoment des Pumpenlaufrads))
η = (ωt/ωp)*(1+(Tv/Tp))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Wirkungsgrad des hydraulischen Drehmomentwandlers - Der Wirkungsgrad eines hydraulischen Drehmomentwandlers ist das Verhältnis der Ausgangsleistung zur Eingangsleistung eines hydraulischen Drehmomentwandlers in einem Hydrauliksystem.
Winkelgeschwindigkeit der Turbine - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit einer Turbine oder angetriebenen Welle ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine hydraulische Turbine oder eigentlich eine angetriebene Welle dreht.
Winkelgeschwindigkeit der Pumpe - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit der Pumpe oder der Antriebswelle ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Hydraulikpumpe oder eigentlich eine Antriebswelle dreht.
Variation des Drehmoments - (Gemessen in Newtonmeter) - Unter Drehmomentschwankung versteht man die Veränderung der Rotationskraft, die in hydraulischen Komponenten auftritt und deren Leistung und Effizienz in mechanischen Systemen beeinträchtigt.
Drehmoment des Pumpenlaufrads - (Gemessen in Newtonmeter) - Das Drehmoment des Pumpenlaufrads ist die Rotationskraft, die die Drehung des Pumpenlaufrads bewirkt und so Strömung und Druck in Hydrauliksystemen erzeugt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Winkelgeschwindigkeit der Turbine: 14 Radiant pro Sekunde --> 14 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeit der Pumpe: 16 Radiant pro Sekunde --> 16 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Variation des Drehmoments: 1.15 Newtonmeter --> 1.15 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Drehmoment des Pumpenlaufrads: 15.4 Newtonmeter --> 15.4 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
η = (ωtp)*(1+(Tv/Tp)) --> (14/16)*(1+(1.15/15.4))
Auswerten ... ...
η = 0.940340909090909
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.940340909090909 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.940340909090909 0.940341 <-- Wirkungsgrad des hydraulischen Drehmomentwandlers
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

Hydraulischer Drehmomentwandler Taschenrechner

Wirkungsgrad des Drehmomentwandlers
​ LaTeX ​ Gehen Wirkungsgrad des hydraulischen Drehmomentwandlers = (Winkelgeschwindigkeit der Turbine/Winkelgeschwindigkeit der Pumpe)*(1+(Variation des Drehmoments/Drehmoment des Pumpenlaufrads))
Hydraulischer Drehmomentwandler - Leistungsabgabe
​ LaTeX ​ Gehen Ausgangsleistung des hydraulischen Drehmomentwandlers = Auf die Turbinenwelle übertragenes Drehmoment*Winkelgeschwindigkeit der Turbine
Hydraulischer Drehmomentwandler – Leistungsaufnahme
​ LaTeX ​ Gehen Eingangsleistung des hydraulischen Drehmomentwandlers = Drehmoment des Pumpenlaufrads*Winkelgeschwindigkeit der Pumpe
Drehmoment, das auf die Turbinenwelle des Drehmomentwandlers übertragen wird
​ LaTeX ​ Gehen Auf die Turbinenwelle übertragenes Drehmoment = Drehmoment des Pumpenlaufrads+Variation des Drehmoments

Wirkungsgrad des Drehmomentwandlers Formel

​LaTeX ​Gehen
Wirkungsgrad des hydraulischen Drehmomentwandlers = (Winkelgeschwindigkeit der Turbine/Winkelgeschwindigkeit der Pumpe)*(1+(Variation des Drehmoments/Drehmoment des Pumpenlaufrads))
η = (ωt/ωp)*(1+(Tv/Tp))

Was ist ein Fixed Ram?

Ein fester Stößel ist eine Komponente in Maschinen wie Hydraulikpressen oder Industrieanlagen, die eine stationäre, unbewegliche Stütze oder Struktur für Aufgaben wie Pressen, Formen oder Verformen von Materialien bietet. Er besteht aus einem festen, starren Teil, das sich während des Betriebs nicht bewegt, während andere bewegliche Teile wie ein Gleitstößel oder ein Werkstück mit ihm interagieren, um den Vorgang abzuschließen. Der feste Stößel dient als stabile Basis oder Amboss, gegen den das Werkstück gepresst oder verformt wird, und gewährleistet einen präzisen und kontrollierten Betrieb in verschiedenen Industrie- und Fertigungsanwendungen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!