Arbeit der Pumpe pro Hub gegen Reibung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Arbeiten = (2/3)*Hublänge*((4*Reibungsfaktor*Länge des Rohrs)/(2*Rohrdurchmesser*[g]))*((Zylinderfläche/Bereich der Förderleitung)*(Winkelgeschwindigkeit*Kurbelradius))^2
W = (2/3)*L*((4*f*Lpipe)/(2*dpipe*[g]))*((A/ad)*(ω*rcrnk))^2
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 9 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Arbeiten - (Gemessen in Joule) - Arbeit wird verrichtet, wenn eine auf ein Objekt ausgeübte Kraft dieses Objekt bewegt.
Hublänge - (Gemessen in Meter) - Die Hublänge ist der Bewegungsbereich des Kolbens.
Reibungsfaktor - Der Reibungsfaktor oder das Moody-Diagramm ist die Darstellung der relativen Rauheit (e/D) eines Rohrs gegenüber der Reynoldszahl.
Länge des Rohrs - (Gemessen in Meter) - Rohrlänge beschreibt die Länge des Rohres, in dem die Flüssigkeit fließt.
Rohrdurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Rohrdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Zylinderfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Zylinderfläche wird als der gesamte Raum definiert, der von den flachen Oberflächen der Zylinderbasis und der gekrümmten Oberfläche abgedeckt wird.
Bereich der Förderleitung - (Gemessen in Quadratmeter) - Bereich der Förderleitung, durch den die Flüssigkeit gefördert wird.
Winkelgeschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit gibt an, wie schnell sich ein Objekt relativ zu einem anderen Punkt dreht oder kreist, d. h. wie schnell sich die Winkelposition oder Ausrichtung eines Objekts mit der Zeit ändert.
Kurbelradius - (Gemessen in Meter) - Der Kurbelradius wird als Maß des Radius definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hublänge: 0.88 Meter --> 0.88 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Reibungsfaktor: 0.63 --> Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Rohrs: 0.1 Meter --> 0.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Rohrdurchmesser: 1.01 Meter --> 1.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Zylinderfläche: 0.6 Quadratmeter --> 0.6 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der Förderleitung: 0.25 Quadratmeter --> 0.25 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeit: 2.5 Radiant pro Sekunde --> 2.5 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Kurbelradius: 3.7 Meter --> 3.7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W = (2/3)*L*((4*f*Lpipe)/(2*dpipe*[g]))*((A/ad)*(ω*rcrnk))^2 --> (2/3)*0.88*((4*0.63*0.1)/(2*1.01*[g]))*((0.6/0.25)*(2.5*3.7))^2
Auswerten ... ...
W = 3.67811969176503
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.67811969176503 Joule -->3.67811969176503 Newtonmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.67811969176503 3.67812 Newtonmeter <-- Arbeiten
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule (vr siddhartha ingenieurhochschule), vijayawada
Shareef Alex hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Doppeltwirkende Pumpen Taschenrechner

Von doppeltwirkender Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste
​ LaTeX ​ Gehen Arbeiten = (2*Spezifisches Gewicht*Zylinderfläche*Hublänge*Drehzahl in U/min/60)*(Saugkopf+Lieferleiter+((2/3)*Druckverlust durch Reibung in der Förderleitung)+((2/3)*Druckverlust durch Reibung im Saugrohr))
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​ LaTeX ​ Gehen Entladung = 2*Bereich des Kolbens*Hublänge*Drehzahl in U/min/60

Arbeit der Pumpe pro Hub gegen Reibung Formel

​LaTeX ​Gehen
Arbeiten = (2/3)*Hublänge*((4*Reibungsfaktor*Länge des Rohrs)/(2*Rohrdurchmesser*[g]))*((Zylinderfläche/Bereich der Förderleitung)*(Winkelgeschwindigkeit*Kurbelradius))^2
W = (2/3)*L*((4*f*Lpipe)/(2*dpipe*[g]))*((A/ad)*(ω*rcrnk))^2
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