Efficacité du convertisseur de couple Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité du convertisseur de couple hydraulique = (Vitesse angulaire de la turbine/Vitesse angulaire de la pompe)*(1+(Variation du couple/Couple de rotation de la turbine de la pompe))
η = (ωt/ωp)*(1+(Tv/Tp))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Efficacité du convertisseur de couple hydraulique - L'efficacité d'un convertisseur de couple hydraulique est le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée d'un convertisseur de couple hydraulique dans un système hydraulique.
Vitesse angulaire de la turbine - (Mesuré en Radian par seconde) - La vitesse angulaire de la turbine ou de l'arbre mené est la vitesse à laquelle une turbine hydraulique ou réellement un arbre mené tourne.
Vitesse angulaire de la pompe - (Mesuré en Radian par seconde) - La vitesse angulaire de la pompe ou de l'arbre d'entraînement est la vitesse à laquelle une pompe hydraulique ou réellement un arbre d'entraînement tourne.
Variation du couple - (Mesuré en Newton-mètre) - La variation du couple est le changement de force de rotation qui se produit dans les composants hydrauliques, affectant leurs performances et leur efficacité dans les systèmes mécaniques.
Couple de rotation de la turbine de la pompe - (Mesuré en Newton-mètre) - Le couple de la roue de la pompe est la force de rotation qui provoque la rotation de la roue de la pompe, générant ainsi un débit et une pression dans les systèmes hydrauliques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse angulaire de la turbine: 14 Radian par seconde --> 14 Radian par seconde Aucune conversion requise
Vitesse angulaire de la pompe: 16 Radian par seconde --> 16 Radian par seconde Aucune conversion requise
Variation du couple: 1.15 Newton-mètre --> 1.15 Newton-mètre Aucune conversion requise
Couple de rotation de la turbine de la pompe: 15.4 Newton-mètre --> 15.4 Newton-mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
η = (ωtp)*(1+(Tv/Tp)) --> (14/16)*(1+(1.15/15.4))
Évaluer ... ...
η = 0.940340909090909
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.940340909090909 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.940340909090909 0.940341 <-- Efficacité du convertisseur de couple hydraulique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Convertisseur de couple hydraulique Calculatrices

Efficacité du convertisseur de couple
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Convertisseur de couple hydraulique - Entrée de puissance
​ LaTeX ​ Aller Puissance d'entrée du convertisseur de couple hydraulique = Couple de rotation de la turbine de la pompe*Vitesse angulaire de la pompe
Convertisseur de couple hydraulique - Puissance de sortie
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Couple transmis à l'arbre de turbine du convertisseur de couple
​ LaTeX ​ Aller Couple transmis à l'arbre de la turbine = Couple de rotation de la turbine de la pompe+Variation du couple

Efficacité du convertisseur de couple Formule

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Efficacité du convertisseur de couple hydraulique = (Vitesse angulaire de la turbine/Vitesse angulaire de la pompe)*(1+(Variation du couple/Couple de rotation de la turbine de la pompe))
η = (ωt/ωp)*(1+(Tv/Tp))

Qu'est-ce qu'un vérin fixe ?

Un vérin fixe est un composant d'une machine, comme une presse hydraulique ou un équipement industriel, qui fournit un support ou une structure stationnaire et immobile pour effectuer des tâches telles que le pressage, le façonnage ou le formage de matériaux. Il se compose d'une pièce solide et rigide qui ne se déplace pas pendant le fonctionnement, tandis que d'autres pièces mobiles, comme un vérin coulissant ou une pièce à usiner, interagissent avec elle pour terminer le processus. Le vérin fixe sert de base stable ou d'enclume contre laquelle la pièce à usiner est pressée ou déformée, garantissant un fonctionnement précis et contrôlé dans diverses applications industrielles et de fabrication.

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