Potencia teórica dada el desplazamiento volumétrico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia teórica = (2*pi*Velocidad angular del elemento impulsor*Desplazamiento volumétrico teórico*Presión del líquido que entra al motor)/60
Pth = (2*pi*N*VD*p)/60
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Potencia teórica - (Medido en Vatio) - La potencia teórica es la potencia máxima que un motor hidráulico puede producir en condiciones ideales, considerando el diseño del motor y los parámetros de funcionamiento.
Velocidad angular del elemento impulsor - (Medido en Revolución por minuto) - La velocidad angular del elemento impulsor es la velocidad de rotación del elemento impulsor en un motor hidráulico, normalmente medida en revoluciones por minuto (RPM).
Desplazamiento volumétrico teórico - (Medido en Metro cúbico por revolución) - El desplazamiento volumétrico teórico es el volumen máximo de fluido desplazado por unidad de tiempo por un motor hidráulico en condiciones ideales.
Presión del líquido que entra al motor - (Medido en Pascal) - La presión del líquido que ingresa al motor es la fuerza por unidad de área ejercida por el líquido sobre el motor, afectando su rendimiento y eficiencia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad angular del elemento impulsor: 23.33333 Revolución por segundo --> 1399.9998 Revolución por minuto (Verifique la conversión ​aquí)
Desplazamiento volumétrico teórico: 0.02 Metro cúbico por revolución --> 0.02 Metro cúbico por revolución No se requiere conversión
Presión del líquido que entra al motor: 800 Pascal --> 800 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pth = (2*pi*N*VD*p)/60 --> (2*pi*1399.9998*0.02*800)/60
Evaluar ... ...
Pth = 2345.72217957716
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2345.72217957716 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2345.72217957716 2345.722 Vatio <-- Potencia teórica
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Motores hidráulicos Calculadoras

Poder Teórico
​ LaTeX ​ Vamos Potencia teórica = (2*pi*Velocidad angular del elemento impulsor*Par teórico)/60
Desplazamiento volumétrico teórico dado par y presión
​ LaTeX ​ Vamos Desplazamiento volumétrico teórico = Par teórico/Presión del líquido que entra al motor
Presión del motor de entrada de líquido
​ LaTeX ​ Vamos Presión del líquido que entra al motor = Par teórico/Desplazamiento volumétrico teórico
Torque teórico desarrollado
​ LaTeX ​ Vamos Par teórico = Desplazamiento volumétrico teórico*Presión del líquido que entra al motor

Potencia teórica dada el desplazamiento volumétrico Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Potencia teórica = (2*pi*Velocidad angular del elemento impulsor*Desplazamiento volumétrico teórico*Presión del líquido que entra al motor)/60
Pth = (2*pi*N*VD*p)/60

¿Qué es la velocidad máxima del motor?

La velocidad máxima del motor es la velocidad de rotación más alta a la que un motor puede funcionar de manera segura y eficaz sin riesgo de sufrir daños o fallas. El funcionamiento a esta velocidad permite que el motor alcance su máximo rendimiento, ofreciendo máxima potencia y eficiencia. Los factores que influyen en la velocidad máxima del motor incluyen el diseño, la construcción, los materiales y la aplicación para la que está destinado. Exceder la velocidad máxima del motor puede provocar sobrecalentamiento, desgaste excesivo y posibles fallas mecánicas. Comprender la velocidad máxima del motor es crucial para la selección adecuada del motor, lo que garantiza un funcionamiento confiable en diversas aplicaciones, como maquinaria industrial, bombas y ventiladores.

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