Leistungsaufnahme bei der Überwindung des viskosen Widerstands im Gleitlager Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Absorbierte Leistung = (Viskosität der Flüssigkeit*pi^3*Wellendurchmesser^3*Mittlere Geschwindigkeit in U/min^2*Rohrlänge)/Dicke des Ölfilms
P = (μ*pi^3*Ds^3*N^2*L)/t
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Absorbierte Leistung - (Gemessen in Watt) - Die aufgenommene Leistung bezeichnet die Menge an Leistung oder Energie, die von einem Gerät, System oder einer Komponente verbraucht oder aufgenommen wird.
Viskosität der Flüssigkeit - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die Viskosität einer Flüssigkeit ist ein Maß für ihren Widerstand gegen Verformung bei einer bestimmten Geschwindigkeit.
Wellendurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Schaftdurchmesser ist der Durchmesser des Pfahlschafts.
Mittlere Geschwindigkeit in U/min - (Gemessen in Hertz) - Die mittlere Geschwindigkeit in U/min ist ein Durchschnitt der Geschwindigkeiten einzelner Fahrzeuge.
Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Die Rohrlänge bezeichnet den Abstand zwischen zwei Punkten entlang der Rohrachse. Sie ist ein grundlegender Parameter zur Beschreibung der Größe und des Layouts eines Rohrsystems.
Dicke des Ölfilms - (Gemessen in Meter) - Mit der Dicke des Ölfilms ist die Entfernung oder Abmessung zwischen den Oberflächen gemeint, die durch eine Ölschicht getrennt sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Viskosität der Flüssigkeit: 8.23 Newtonsekunde pro Quadratmeter --> 8.23 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wellendurchmesser: 3.8 Meter --> 3.8 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit in U/min: 5.4 Umdrehung pro Minute --> 0.09 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Rohrlänge: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Dicke des Ölfilms: 4.623171 Meter --> 4.623171 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = (μ*pi^3*Ds^3*N^2*L)/t --> (8.23*pi^3*3.8^3*0.09^2*3)/4.623171
Auswerten ... ...
P = 73.5980926640456
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
73.5980926640456 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
73.5980926640456 73.59809 Watt <-- Absorbierte Leistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

13 Strömungsanalyse Taschenrechner

Viskosität von Flüssigkeiten oder Ölen bei der Methode mit rotierenden Zylindern
​ Gehen Viskosität der Flüssigkeit = (2*(Außenradius des Zylinders-Innenradius des Zylinders)*Spielraum*Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment)/(pi*Innenradius des Zylinders^2*Mittlere Geschwindigkeit in U/min*(4*Anfangshöhe der Flüssigkeit*Spielraum*Außenradius des Zylinders+Innenradius des Zylinders^2*(Außenradius des Zylinders-Innenradius des Zylinders)))
Viskosität von Flüssigkeiten oder Ölen für die Kapillarrohrmethode
​ Gehen Viskosität der Flüssigkeit = (pi*Flüssigkeitsdichte*[g]*Unterschied im Druckkopf*4*Radius^4)/(128*Entladung im Kapillarröhrchen*Rohrlänge)
Druckverlust bei viskoser Strömung zwischen zwei parallelen Platten
​ Gehen Verlust des piezometrischen Kopfes = (12*Viskosität der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Rohrlänge)/(Dichte der Flüssigkeit*[g]*Dicke des Ölfilms^2)
Druckverlust bei viskoser Strömung durch kreisförmiges Rohr
​ Gehen Verlust des piezometrischen Kopfes = (32*Viskosität der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Rohrlänge)/(Dichte der Flüssigkeit*[g]*Rohrdurchmesser^2)
Kraftaufnahme im Kragenlager
​ Gehen Im Bundlager aufgenommene Leistung = (2*Viskosität der Flüssigkeit*pi^3*Mittlere Geschwindigkeit in U/min^2*(Äußerer Radius des Kragens^4-Innenradius des Kragens^4))/Dicke des Ölfilms
Viskosität der Flüssigkeit oder des Öls für die Bewegung des Kolbens im Dash-Pot
​ Gehen Viskosität der Flüssigkeit = (4*Körpergewicht*Spielraum^3)/(3*pi*Rohrlänge*Kolbendurchmesser^3*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)
Mittlere freie Weglänge bei gegebener Flüssigkeitsviskosität und -dichte
​ Gehen Mittlere freie Weglänge = ((pi)^0.5*Viskosität der Flüssigkeit)/(Flüssigkeitsdichte*(Thermodynamische Beta*Universelle Gas Konstante*2)^(0.5))
Leistungsaufnahme bei der Überwindung des viskosen Widerstands im Gleitlager
​ Gehen Absorbierte Leistung = (Viskosität der Flüssigkeit*pi^3*Wellendurchmesser^3*Mittlere Geschwindigkeit in U/min^2*Rohrlänge)/Dicke des Ölfilms
Viskosität von Flüssigkeiten oder Ölen bei der Fallkugelwiderstandsmethode
​ Gehen Viskosität der Flüssigkeit = [g]*(Durchmesser der Kugel^2)/(18*Geschwindigkeit der Kugel)*(Dichte der Kugel-Dichte der Flüssigkeit)
Kraftaufnahme im Trittlager
​ Gehen Absorbierte Leistung = (2*Viskosität der Flüssigkeit*pi^3*Mittlere Geschwindigkeit in U/min^2*(Wellendurchmesser/2)^4)/(Dicke des Ölfilms)
Druckunterschied für viskose Strömung zwischen zwei parallelen Platten
​ Gehen Druckunterschied bei viskoser Strömung = (12*Viskosität der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Rohrlänge)/(Dicke des Ölfilms^2)
Kopfverlust durch Reibung
​ Gehen Kopfverlust = (4*Reibungskoeffizient*Rohrlänge*Durchschnittsgeschwindigkeit^2)/(Rohrdurchmesser*2*[g])
Druckunterschied bei viskoser oder laminarer Strömung
​ Gehen Druckunterschied bei viskoser Strömung = (32*Viskosität der Flüssigkeit*Durchschnittsgeschwindigkeit*Rohrlänge)/(Rohrdurchmesser^2)

Leistungsaufnahme bei der Überwindung des viskosen Widerstands im Gleitlager Formel

Absorbierte Leistung = (Viskosität der Flüssigkeit*pi^3*Wellendurchmesser^3*Mittlere Geschwindigkeit in U/min^2*Rohrlänge)/Dicke des Ölfilms
P = (μ*pi^3*Ds^3*N^2*L)/t

Was ist der viskose Widerstand des Gleitlagers?

Nehmen wir an, eine Welle dreht sich in einem Gleitlager und denken wir, dass Öl als Schmiermittel verwendet wird, um das Spiel zwischen Welle und Gleitlager zu füllen. Daher bietet Öl der rotierenden Welle einen viskosen Widerstand.

Was ist die Scherkraft im Öl?

Scherkräfte, die tangential auf eine Oberfläche eines festen Körpers wirken, verursachen eine Verformung. Wenn die Flüssigkeit in Bewegung ist, entstehen Scherspannungen aufgrund der Partikel in der Flüssigkeit, die sich relativ zueinander bewegen.

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