Druckverlust durch Reibung im Saugrohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung = ((2*Reibungskoeffizient*Länge der Saugleitung)/(Durchmesser der Saugleitung*[g]))*(((Zylinderfläche/Bereich der Saugleitung)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))^2)
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θcrnk))^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 9 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung ist der Druckabfall, der aufgrund von Reibungswiderstand in der Saugleitung einer einfachwirkenden Pumpe auftritt.
Reibungskoeffizient - Der Reibungskoeffizient ist das Verhältnis der Reibungskraft, die der Bewegung zwischen zwei Kontaktoberflächen in einer einfachwirkenden Pumpe entgegenwirkt.
Länge der Saugleitung - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Saugrohrs ist der Abstand von der Mittellinie der Pumpe bis zur Mitte des Saugeinlasses einer einfachwirkenden Kolbenpumpe.
Durchmesser der Saugleitung - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des Saugrohrs ist der Durchmesser des Rohrs, das den Zylinder der einfachwirkenden Kolbenpumpe mit Flüssigkeit versorgt.
Zylinderfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Zylinderfläche ist die Fläche der kreisförmigen Basis eines Zylinders und wird zur Berechnung des Volumens einer einfachwirkenden Pumpe verwendet.
Bereich der Saugleitung - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Saugrohrfläche ist die Querschnittsfläche des Rohrs, das in einem einfachwirkenden Pumpensystem die Pumpe mit der Saugquelle verbindet.
Winkelgeschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit ist das Maß dafür, wie schnell sich die Kurbelwelle der Pumpe dreht, und bestimmt die Drehzahl und Effizienz der Pumpe in einem einfachwirkenden Pumpensystem.
Radius der Kurbel - (Gemessen in Meter) - Der Kurbelradius ist der Abstand von der Drehachse bis zu dem Punkt, an dem die Pleuelstange in einer einfachwirkenden Pumpe befestigt ist.
Winkel durch Kurbel gedreht - (Gemessen in Bogenmaß) - Der durch die Kurbel gedrehte Winkel ist die Drehung der Kurbelwelle in einer einfachwirkenden Pumpe, die eine Drehbewegung in eine Hin- und Herbewegung umwandelt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reibungskoeffizient: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Länge der Saugleitung: 2.5 Meter --> 2.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser der Saugleitung: 0.002 Meter --> 0.002 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Zylinderfläche: 0.6 Quadratmeter --> 0.6 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der Saugleitung: 0.39 Quadratmeter --> 0.39 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeit: 2.5 Radiant pro Sekunde --> 2.5 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Radius der Kurbel: 0.09 Meter --> 0.09 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Winkel durch Kurbel gedreht: 12.8 Bogenmaß --> 12.8 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θcrnk))^2) --> ((2*0.4*2.5)/(0.002*[g]))*(((0.6/0.39)*2.5*0.09*sin(12.8))^2)
Auswerten ... ...
hfs = 0.654872119381217
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.654872119381217 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.654872119381217 0.654872 Meter <-- Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung
(Berechnung in 00.020 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 Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Einfachwirkende Pumpen Taschenrechner

Arbeit, die von einer einfachwirkenden Pumpe aufgrund von Reibung in Saug- und Druckleitungen ausgeführt wird
​ LaTeX ​ Gehen Gegen die Reibung in der Saugleitung geleistete Arbeit = ((Dichte*[g]*Zylinderfläche*Hublänge*Geschwindigkeit in U/min)/60)*(Saugkopf+Förderhöhe+0.66*Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung+0.66*Druckverlust durch Reibung in der Druckleitung)
Von einer einfachwirkenden Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste
​ LaTeX ​ Gehen Gegen die Reibung in der Förderleitung geleistete Arbeit = (Spezifisches Gewicht*Zylinderfläche*Hublänge*Geschwindigkeit in U/min/60)*(Saugkopf+Förderhöhe+((2/3)*Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung)+((2/3)*Druckverlust durch Reibung in der Druckleitung))
Arbeit gegen Reibung im Förderrohr
​ LaTeX ​ Gehen Gegen die Reibung in der Förderleitung geleistete Arbeit = (2/3)*Hublänge*Druckverlust durch Reibung in der Druckleitung
Arbeit gegen Reibung im Saugrohr
​ LaTeX ​ Gehen Gegen die Reibung in der Saugleitung geleistete Arbeit = (2/3)*Hublänge*Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung

Druckverlust durch Reibung im Saugrohr Formel

​LaTeX ​Gehen
Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung = ((2*Reibungskoeffizient*Länge der Saugleitung)/(Durchmesser der Saugleitung*[g]))*(((Zylinderfläche/Bereich der Saugleitung)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))^2)
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θcrnk))^2)

Was ist der Druckverlust durch Reibung in der Saugleitung?


Druckverlust durch Reibung in einem Saugrohr ist die Verringerung des Flüssigkeitsdrucks beim Fließen durch das Rohr zur Pumpe. Dieser Druckabfall entsteht aufgrund des Widerstands der Rohroberfläche, der Länge, der Biegungen und der Viskosität der Flüssigkeit. Der Druckverlust durch Reibung beeinträchtigt die Fähigkeit der Pumpe, Flüssigkeit effizient anzusaugen, was möglicherweise zu verringerten Durchflussraten oder Kavitation führt. Eine geeignete Rohrkonstruktion und Materialauswahl können dazu beitragen, diese Verluste zu minimieren und eine optimale Pumpenleistung zu erzielen.

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