Werk verricht per bedrijfscyclus in IC-motor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Werk verricht per bedrijfscyclus = Gemiddelde effectieve druk in pascal*Verplaatsingsvolume van de zuiger
W = pe*Vd
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Werk verricht per bedrijfscyclus - (Gemeten in Joule) - De arbeid die per bedrijfscyclus wordt verricht, is de effectieve arbeid die door de motor wordt verricht om de zuiger in één volledige cyclus uit zijn oorspronkelijke positie te verplaatsen.
Gemiddelde effectieve druk in pascal - (Gemeten in Pascal) - De gemiddelde effectieve druk in pascal wordt gedefinieerd als de gemiddelde druk die wordt ontwikkeld in de motorcilinder en die verantwoordelijk is voor het verplaatsen van de zuiger tijdens de arbeidsslag.
Verplaatsingsvolume van de zuiger - (Gemeten in Kubieke meter) - Het verplaatsingsvolume van de zuiger wordt gedefinieerd als het volume in de cilinder dat door de zuiger wordt bedekt tijdens de verplaatsing van BDP naar BDC.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gemiddelde effectieve druk in pascal: 1005310 Pascal --> 1005310 Pascal Geen conversie vereist
Verplaatsingsvolume van de zuiger: 0.002 Kubieke meter --> 0.002 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
W = pe*Vd --> 1005310*0.002
Evalueren ... ...
W = 2010.62
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2010.62 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2010.62 Joule <-- Werk verricht per bedrijfscyclus
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Syed Adnan
Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS), bangalore
Syed Adnan heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

25 Motordynamiek Rekenmachines

Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt van IC-motor
​ Gaan Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt = 1/((1/Warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de gaszijde)+(Dikte van de motorwand/Thermische geleidbaarheid van materiaal)+(1/Warmteoverdrachtscoëfficiënt aan koelvloeistofzijde))
Snelheid van convectiewarmteoverdracht tussen motorwand en koelvloeistof
​ Gaan Snelheid van convectiewarmteoverdracht = Convectie Warmteoverdrachtscoëfficiënt*Oppervlakte van de motorwand*(Oppervlaktetemperatuur motorwand-Temperatuur van koelvloeistof)
Warmteoverdracht over de motorwand gezien de algehele warmteoverdrachtscoëfficiënt
​ Gaan Warmteoverdracht over de motorwand = Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Oppervlakte van de motorwand*(Temperatuur gaszijde-Temperatuur koelvloeistofzijde)
Inlaatklep Mach Index
​ Gaan Mach-index = ((Cilinderdiameter/Diameter inlaatklep)^2)*((Gemiddelde zuigersnelheid)/(Stroomcoëfficiënt*Sonische snelheid))
Aangegeven thermisch rendement gegeven Aangegeven vermogen
​ Gaan Aangegeven thermische efficiëntie = ((Aangegeven vermogen)/(Massa brandstof die per seconde wordt geleverd*Calorische waarde van brandstof))*100
Thermische efficiëntie rem gegeven remvermogen
​ Gaan Thermische efficiëntie van de remmen = (Remkracht/(Massa brandstof die per seconde wordt geleverd*Calorische waarde van brandstof))*100
Remkracht gegeven gemiddelde effectieve druk
​ Gaan Remkracht = (Rem gemiddelde effectieve druk*Slaglengte*Gebied van dwarsdoorsnede*(Motor snelheid))
Tijd die de motor nodig heeft om af te koelen
​ Gaan Tijd die nodig is om de motor af te koelen = (Motortemperatuur-Eindtemperatuur van de motor)/Snelheid van koeling
Cilinderinhoud gegeven aantal cilinders
​ Gaan Motor verplaatsing = Motor boring*Motor boring*Slaglengte*0.7854*Aantal cilinders
Beale-nummer
​ Gaan Beale-nummer = Motorkracht/(Gemiddelde gasdruk*Zuigerveegvolume*Motorfrequentie)
Motortoerental
​ Gaan Motortoerental = (Snelheid van het voertuig in km/u*Overbrengingsverhouding van transmissie*336)/Banddiameter
Koelsnelheid van de motor
​ Gaan Snelheid van koeling = Constante voor koelsnelheid*(Motortemperatuur-Omgevingstemperatuur motor)
Kinetische energie opgeslagen in vliegwiel van verbrandingsmotor
​ Gaan Kinetische energie opgeslagen in het vliegwiel = (Traagheidsmoment van het vliegwiel*(Hoeksnelheid van het vliegwiel^2))/2
Veegvolume
​ Gaan Geveegd volume = (((pi/4)*Binnendiameter van cilinder^2)*Slaglengte)
Aangegeven specifiek brandstofverbruik
​ Gaan Aangegeven specifiek brandstofverbruik = Brandstofverbruik in verbrandingsmotor/Aangegeven vermogen
Aangegeven thermisch rendement gegeven relatieve efficiëntie
​ Gaan Aangegeven thermische efficiëntie = (Relatieve efficiëntie*Luchtstandaardefficiëntie)/100
Relatieve efficiëntie
​ Gaan Relatieve efficiëntie = (Aangegeven thermische efficiëntie/Luchtstandaardefficiëntie)*100
Remspecifiek brandstofverbruik
​ Gaan Remspecifiek brandstofverbruik = Brandstofverbruik in verbrandingsmotor/Remkracht
Specifiek uitgangsvermogen
​ Gaan Specifiek uitgangsvermogen = Remkracht/Gebied van dwarsdoorsnede
Aangegeven vermogen gegeven mechanische efficiëntie
​ Gaan Aangegeven vermogen = Remkracht/(Mechanische efficiëntie/100)
Remvermogen gegeven Mechanische Efficiëntie
​ Gaan Remkracht = (Mechanische efficiëntie/100)*Aangegeven vermogen
Mechanische efficiëntie van IC-motor:
​ Gaan Mechanische efficiëntie = (Remkracht/Aangegeven vermogen)*100
Gemiddelde zuigersnelheid
​ Gaan Gemiddelde zuigersnelheid = 2*Slaglengte*Motor snelheid
Wrijvingskracht
​ Gaan Wrijvingskracht = Aangegeven vermogen-Remkracht
Piekkoppel van de motor
​ Gaan Piekkoppel van de motor = Motor verplaatsing*1.25

Werk verricht per bedrijfscyclus in IC-motor Formule

Werk verricht per bedrijfscyclus = Gemiddelde effectieve druk in pascal*Verplaatsingsvolume van de zuiger
W = pe*Vd
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!