Verrichtete Arbeit pro Zyklus für den Motor, der mit dem Schwungrad verbunden ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Pro Zyklus für den Motor geleistete Arbeit = Maximale Energieschwankung für Schwungrad/Fluktuationskoeffizient der Schwungradenergie
W = U0/Ce
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Pro Zyklus für den Motor geleistete Arbeit - (Gemessen in Joule) - Die pro Zyklus für den Motor geleistete Arbeit ist die pro Zyklus des Motorbetriebs übertragene Energie, die das Design des Schwungrads und die Gesamtsystemleistung beeinflusst.
Maximale Energieschwankung für Schwungrad - (Gemessen in Joule) - Die maximale Energieschwankung eines Schwungrads ist die maximale Energiemenge, die ein Schwungrad während seines Betriebszyklus speichern und freisetzen kann.
Fluktuationskoeffizient der Schwungradenergie - Der Fluktuationskoeffizient der Schwungradenergie ist ein Maß für die Schwankung der während eines Betriebszyklus in einem Schwungrad gespeicherten Energie.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Energieschwankung für Schwungrad: 791.3 Joule --> 791.3 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Fluktuationskoeffizient der Schwungradenergie: 1.93 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W = U0/Ce --> 791.3/1.93
Auswerten ... ...
W = 410
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
410 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
410 Joule <-- Pro Zyklus für den Motor geleistete Arbeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Design des Schwungrads Taschenrechner

Schwankungskoeffizient der Schwungraddrehzahl bei mittlerer Drehzahl
​ LaTeX ​ Gehen Schwankungskoeffizient der Schwungraddrehzahl = (Maximale Winkelgeschwindigkeit des Schwungrades-Minimale Winkelgeschwindigkeit des Schwungrades)/Mittlere Winkelgeschwindigkeit des Schwungrads
Energieabgabe vom Schwungrad
​ LaTeX ​ Gehen Energieabgabe vom Schwungrad = Trägheitsmoment des Schwungrades*Mittlere Winkelgeschwindigkeit des Schwungrads^2*Schwankungskoeffizient der Schwungraddrehzahl
Trägheitsmoment des Schwungrads
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment des Schwungrades = (Antriebsdrehmoment des Schwungrads-Lastausgangsdrehmoment des Schwungrads)/Winkelbeschleunigung des Schwungrades
Mittlere Winkelgeschwindigkeit des Schwungrads
​ LaTeX ​ Gehen Mittlere Winkelgeschwindigkeit des Schwungrads = (Maximale Winkelgeschwindigkeit des Schwungrades+Minimale Winkelgeschwindigkeit des Schwungrades)/2

Verrichtete Arbeit pro Zyklus für den Motor, der mit dem Schwungrad verbunden ist Formel

​LaTeX ​Gehen
Pro Zyklus für den Motor geleistete Arbeit = Maximale Energieschwankung für Schwungrad/Fluktuationskoeffizient der Schwungradenergie
W = U0/Ce

Was ist der Zweck des Schwungrads im Motor?

Der Hauptzweck eines Schwungrads in einem Motor besteht darin, Energie während des Motorbetriebs zu speichern und zu stabilisieren. Es glättet die Leistungsabgabe, indem es überschüssige Energie, die während des Arbeitstakts erzeugt wird, aufnimmt und während anderer Takte freigibt, wodurch eine konstante Motordrehzahl aufrechterhalten wird. Darüber hinaus reduziert das Schwungrad Schwankungen der Drehzahl, was die Gesamtleistung und Effizienz des Motors verbessert. Es hilft auch beim Starten des Motors, indem es den anfänglichen Drehimpuls liefert. Insgesamt spielen Schwungräder eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Stabilität und Effizienz von Verbrennungsmotoren.

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