Moc hamowania podana sprawność mechaniczna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc hamowania = (Wydajność mechaniczna/100)*Wskazana moc
BP = (ηm/100)*IP
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Moc hamowania - (Mierzone w Wat) - Moc hamowania to moc dostępna na wale korbowym.
Wydajność mechaniczna - Sprawność mechaniczna (w%) to stosunek mocy dostarczanej przez układ mechaniczny do mocy dostarczanej do niego.
Wskazana moc - (Mierzone w Wat) - Wskazana moc to całkowita moc wytworzona w wyniku spalania paliwa w cylindrze silnika spalinowego w jednym pełnym cyklu, pomijając wszelkie straty.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wydajność mechaniczna: 60 --> Nie jest wymagana konwersja
Wskazana moc: 0.9 Kilowat --> 900 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
BP = (ηm/100)*IP --> (60/100)*900
Ocenianie ... ...
BP = 540
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
540 Wat -->0.54 Kilowat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.54 Kilowat <-- Moc hamowania
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Aditya Prakash Gautam
Indyjski Instytut Technologiczny (IIT (ISM)), Dhanbad, Jharkhand
Aditya Prakash Gautam utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

25 Dynamika silnika Kalkulatory

Całkowity współczynnik przenikania ciepła silnika spalinowego
​ Iść Całkowity współczynnik przenikania ciepła = 1/((1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie gazowej)+(Grubość ścianki silnika/Przewodność cieplna materiału)+(1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie chłodziwa))
Szybkość konwekcyjnej wymiany ciepła między ścianą silnika a płynem chłodzącym
​ Iść Szybkość konwekcyjnego przenoszenia ciepła = Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję*Powierzchnia ściany silnika*(Temperatura powierzchni ścian silnika-Temperatura płynu chłodzącego)
Przenikanie ciepła przez ścianę silnika przy danym ogólnym współczynniku przenikania ciepła
​ Iść Przenikanie ciepła przez ścianę silnika = Całkowity współczynnik przenikania ciepła*Powierzchnia ściany silnika*(Temperatura po stronie gazu-Temperatura po stronie płynu chłodzącego)
Wskaźnik liczby maszynowej zaworu wlotowego
​ Iść Indeks Macha = ((Średnica cylindra/Średnica zaworu wlotowego)^2)*((Średnia prędkość tłoka)/(Współczynnik przepływu*Prędkość dźwięku))
Moc hamowania podana średnie ciśnienie efektywne
​ Iść Moc hamowania = (Średnie ciśnienie efektywne hamulca*Długość skoku*Powierzchnia przekroju*(Prędkość silnika))
Numer Beale'a
​ Iść Numer Beale’a = Moc silnika/(Średnie ciśnienie gazu*Objętość skokowa tłoka*Częstotliwość silnika)
Pojemność skokowa silnika przy danej liczbie cylindrów
​ Iść Pojemność skokowa silnika = Otwór silnika*Otwór silnika*Długość skoku*0.7854*Liczba cylindrów
Wskazywana Sprawność Cieplna przy podanej Mocy Wskazanej
​ Iść Wskazana wydajność cieplna = ((Wskazana moc)/(Masa paliwa dostarczonego na sekundę*Wartość kaloryczna paliwa))*100
Sprawność cieplna hamulca przy danej mocy hamowania
​ Iść Sprawność cieplna hamulców = (Moc hamowania/(Masa paliwa dostarczonego na sekundę*Wartość kaloryczna paliwa))*100
Czas potrzebny do schłodzenia silnika
​ Iść Czas wymagany do ochłodzenia silnika = (Temperatura silnika-Końcowa temperatura silnika)/Szybkość chłodzenia
Szybkość chłodzenia silnika
​ Iść Szybkość chłodzenia = Stała dla szybkości chłodzenia*(Temperatura silnika-Temperatura otoczenia silnika)
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego
​ Iść Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
Objętość przemiatania
​ Iść Przeciągnięta objętość = (((pi/4)*Wewnętrzna średnica cylindra^2)*Długość skoku)
Obroty silnika
​ Iść Obroty silnika = (Prędkość pojazdu*Przełożenie skrzyni biegów*336)/Średnica opony
Jednostkowe zużycie paliwa w hamulcu
​ Iść Jednostkowe zużycie paliwa podczas hamowania = Zużycie paliwa w silniku spalinowym/Moc hamowania
Wskazywana Sprawność Cieplna podana Sprawność Względną
​ Iść Wskazana wydajność cieplna = (Względna wydajność*Wydajność w standardzie powietrza)/100
Sprawność względna
​ Iść Względna wydajność = (Wskazana wydajność cieplna/Wydajność w standardzie powietrza)*100
Wskazane jednostkowe zużycie paliwa
​ Iść Wskazane specyficzne zużycie paliwa = Zużycie paliwa w silniku spalinowym/Wskazana moc
Określona moc wyjściowa
​ Iść Specyficzna moc wyjściowa = Moc hamowania/Powierzchnia przekroju
Średnia prędkość tłoka
​ Iść Średnia prędkość tłoka = 2*Długość skoku*Prędkość silnika
Moc hamowania podana sprawność mechaniczna
​ Iść Moc hamowania = (Wydajność mechaniczna/100)*Wskazana moc
Sprawność mechaniczna silnika spalinowego
​ Iść Wydajność mechaniczna = (Moc hamowania/Wskazana moc)*100
Moc wskazana podana sprawność mechaniczna
​ Iść Wskazana moc = Moc hamowania/(Wydajność mechaniczna/100)
Siła tarcia
​ Iść Siła tarcia = Wskazana moc-Moc hamowania
Maksymalny moment obrotowy silnika
​ Iść Szczytowy moment obrotowy silnika = Pojemność skokowa silnika*1.25

21 Ważne wzory dynamiki silnika Kalkulatory

Wskaźnik liczby maszynowej zaworu wlotowego
​ Iść Indeks Macha = ((Średnica cylindra/Średnica zaworu wlotowego)^2)*((Średnia prędkość tłoka)/(Współczynnik przepływu*Prędkość dźwięku))
Moc hamowania podana średnie ciśnienie efektywne
​ Iść Moc hamowania = (Średnie ciśnienie efektywne hamulca*Długość skoku*Powierzchnia przekroju*(Prędkość silnika))
Numer Beale'a
​ Iść Numer Beale’a = Moc silnika/(Średnie ciśnienie gazu*Objętość skokowa tłoka*Częstotliwość silnika)
Pojemność skokowa silnika przy danej liczbie cylindrów
​ Iść Pojemność skokowa silnika = Otwór silnika*Otwór silnika*Długość skoku*0.7854*Liczba cylindrów
Wskazywana Sprawność Cieplna przy podanej Mocy Wskazanej
​ Iść Wskazana wydajność cieplna = ((Wskazana moc)/(Masa paliwa dostarczonego na sekundę*Wartość kaloryczna paliwa))*100
Sprawność cieplna hamulca przy danej mocy hamowania
​ Iść Sprawność cieplna hamulców = (Moc hamowania/(Masa paliwa dostarczonego na sekundę*Wartość kaloryczna paliwa))*100
Czas potrzebny do schłodzenia silnika
​ Iść Czas wymagany do ochłodzenia silnika = (Temperatura silnika-Końcowa temperatura silnika)/Szybkość chłodzenia
Szybkość chłodzenia silnika
​ Iść Szybkość chłodzenia = Stała dla szybkości chłodzenia*(Temperatura silnika-Temperatura otoczenia silnika)
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego
​ Iść Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
Objętość przemiatania
​ Iść Przeciągnięta objętość = (((pi/4)*Wewnętrzna średnica cylindra^2)*Długość skoku)
Stosunek równoważności
​ Iść Stosunek równoważności = Rzeczywisty stosunek paliwa do powietrza/Stechiometryczny stosunek paliwa do powietrza
Obroty silnika
​ Iść Obroty silnika = (Prędkość pojazdu*Przełożenie skrzyni biegów*336)/Średnica opony
Jednostkowe zużycie paliwa w hamulcu
​ Iść Jednostkowe zużycie paliwa podczas hamowania = Zużycie paliwa w silniku spalinowym/Moc hamowania
Sprawność względna
​ Iść Względna wydajność = (Wskazana wydajność cieplna/Wydajność w standardzie powietrza)*100
Wskazane jednostkowe zużycie paliwa
​ Iść Wskazane specyficzne zużycie paliwa = Zużycie paliwa w silniku spalinowym/Wskazana moc
Określona moc wyjściowa
​ Iść Specyficzna moc wyjściowa = Moc hamowania/Powierzchnia przekroju
Średnia prędkość tłoka
​ Iść Średnia prędkość tłoka = 2*Długość skoku*Prędkość silnika
Moc hamowania podana sprawność mechaniczna
​ Iść Moc hamowania = (Wydajność mechaniczna/100)*Wskazana moc
Moc wskazana podana sprawność mechaniczna
​ Iść Wskazana moc = Moc hamowania/(Wydajność mechaniczna/100)
Sprawność mechaniczna silnika spalinowego
​ Iść Wydajność mechaniczna = (Moc hamowania/Wskazana moc)*100
Siła tarcia
​ Iść Siła tarcia = Wskazana moc-Moc hamowania

Moc hamowania podana sprawność mechaniczna Formułę

Moc hamowania = (Wydajność mechaniczna/100)*Wskazana moc
BP = (ηm/100)*IP

Jakie czynniki wpływają na wydajność mechaniczną?

Sprawność mechaniczna to stosunek mocy hamowania (mocy dostarczonej) do mocy indykowanej (mocy dostarczonej do tłoka). Czynniki wpływające na sprawność mechaniczną obejmują smarowanie (trybologia), wibracje, ruch tracony, tarcie suche, lepkość płynu, izolację cieplną, środki chłodzące, korozję.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!