Arbeit im Hebezylinder des Hydraulikspeichers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Im Hubzylinder ausgeführte Arbeit = Druckintensität im Hydraulikspeicher*Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers*Hub oder Hub des Hydraulikzylinders
W = Pha*Arha*L
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Im Hubzylinder ausgeführte Arbeit - (Gemessen in Joule) - Die im Hubkolben verrichtete Arbeit ist die Energie, die auf ein Objekt übertragen wird, wenn in einem hydraulischen System eine Kraft zum Anheben eines Kolbens ausgeübt wird.
Druckintensität im Hydraulikspeicher - (Gemessen in Pascal) - Die Druckintensität in einem Hydraulikspeicher ist die Kraft, die eine Flüssigkeit in einem Hydraulikspeicher pro Flächeneinheit ausübt und die Gesamtleistung des Systems beeinflusst.
Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Kolbenfläche eines Hydraulikspeichers ist die Oberfläche des Kolbens in einem Hydraulikspeicher, die sich auf die Gesamtleistung und Effizienz des Systems auswirkt.
Hub oder Hub des Hydraulikzylinders - (Gemessen in Meter) - Der Hub oder die Hubkraft eines Hydraulikkolbens ist die vertikale Distanz, um die sich der Kolben in einem Hydrauliksystem zur Energieübertragung auf und ab bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druckintensität im Hydraulikspeicher: 420000 Newton / Quadratmeter --> 420000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers: 0.0154 Quadratmeter --> 0.0154 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Hub oder Hub des Hydraulikzylinders: 5.85 Meter --> 5.85 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W = Pha*Arha*L --> 420000*0.0154*5.85
Auswerten ... ...
W = 37837.8
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
37837.8 Joule -->0.0105105 Kilowattstunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0105105 0.01051 Kilowattstunde <-- Im Hubzylinder ausgeführte Arbeit
(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!

Hydraulikspeicher Taschenrechner

Arbeit im Hebezylinder des Hydraulikspeichers
​ LaTeX ​ Gehen Im Hubzylinder ausgeführte Arbeit = Druckintensität im Hydraulikspeicher*Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers*Hub oder Hub des Hydraulikzylinders
Kapazität des Hydraulikspeichers
​ LaTeX ​ Gehen Kapazität des Hydraulikspeichers = Druckintensität im Hydraulikspeicher*Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers*Hub oder Hub des Hydraulikzylinders
Ringförmiger Bereich des Differenzial-Hydraulikspeichers
​ LaTeX ​ Gehen Ringfläche des Differential-Hydraulikspeichers = pi/4*(Außendurchmesser der Buchse^2-Durchmesser des Ram^2)
Gesamtgewicht des Stößels des Hydraulikspeichers
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtgewicht auf dem Hydraulikspeicher = Druckintensität im Hydraulikspeicher*Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers

Arbeit im Hebezylinder des Hydraulikspeichers Formel

​LaTeX ​Gehen
Im Hubzylinder ausgeführte Arbeit = Druckintensität im Hydraulikspeicher*Fläche des Stößels des Hydraulikspeichers*Hub oder Hub des Hydraulikzylinders
W = Pha*Arha*L

Wie funktioniert ein Hydraulikzylinder?


Ein hydraulischer Widder nutzt die kinetische Energie des fließenden Wassers, um einen Teil des Wassers auf eine höhere Ebene zu pumpen, ohne dass externe Energie erforderlich ist. Zunächst fließt das Wasser durch ein Antriebsrohr in den Widder und nimmt an Geschwindigkeit zu, wenn es sich dem Gerät nähert. Sobald das Wasser eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, schließt sich das Ablaufventil plötzlich, wodurch aufgrund des Wasserschlageffekts ein Druckstoß entsteht. Dieser Stoß drückt einen Teil des einströmenden Wassers in das Förderrohr und hebt es auf eine höhere Ebene. Nachdem der Druck ausgeglichen ist, öffnet sich das Ablaufventil wieder, sodass mehr Wasser einströmen kann, und der Zyklus wiederholt sich. Dieser effiziente Prozess ermöglicht es dem hydraulischen Widder, kontinuierlich Wasser zu pumpen, wodurch er für Anwendungen wie Bewässerungs- und abgelegene Wasserversorgungssysteme geeignet ist.

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