Raio externo do membro rotativo devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha = (Perda de potência para vedação/((pi*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal*Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha^2)/(13200*Espessura do fluido entre os membros))+Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^4)^(1/4)
r2 = (Pl/((pi*ν*w^2)/(13200*t))+r1^4)^(1/4)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha - (Medido em Metro) - O raio externo do membro giratório dentro da vedação da bucha é o raio da superfície externa do eixo girando dentro de uma vedação da gaxeta com bucha.
Perda de potência para vedação - (Medido em Watt) - Perda de energia para vedação é a perda de energia consumida devido ao vazamento de fluido através da vedação facial.
Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal - (Medido em Metro quadrado por segundo) - A viscosidade cinemática do fluido Bush Seal é uma variável atmosférica definida como a razão entre a viscosidade dinâmica μ e a densidade ρ do fluido.
Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha - (Medido em Metro) - A seção transversal nominal da vedação da bucha é uma superfície ou forma exposta ao fazer um corte reto em algo, especialmente em ângulo reto com um eixo.
Espessura do fluido entre os membros - (Medido em Metro) - A espessura do fluido entre os membros refere-se à resistência de um fluido ao movimento através dele. Por exemplo, a água tem uma viscosidade baixa ou “fina”, enquanto o mel tem uma viscosidade “grossa” ou alta.
Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha - (Medido em Metro) - O raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha é o raio da superfície interna do eixo girando dentro de uma vedação da gaxeta com bucha.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Perda de potência para vedação: 7.9E-16 Watt --> 7.9E-16 Watt Nenhuma conversão necessária
Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal: 7.25 Stokes --> 0.000725 Metro quadrado por segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha: 8.5 Milímetro --> 0.0085 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura do fluido entre os membros: 1.92 Milímetro --> 0.00192 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha: 14 Milímetro --> 0.014 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
r2 = (Pl/((pi*ν*w^2)/(13200*t))+r1^4)^(1/4) --> (7.9E-16/((pi*0.000725*0.0085^2)/(13200*0.00192))+0.014^4)^(1/4)
Avaliando ... ...
r2 = 0.0200026258083372
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0200026258083372 Metro -->20.0026258083372 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
20.0026258083372 20.00263 Milímetro <-- Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Sanjay Shiva
instituto nacional de tecnologia hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
Sanjay Shiva criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

17 Vazamento através de Bush Seals Calculadoras

Quantidade de vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Fluxo de óleo do selo Bush = (pi*Espessura do fluido entre os membros^3)/(6*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal*ln(Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha/Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha))*((3*Densidade do fluido de vedação*Velocidade de rotação do eixo dentro da vedação^2)/(20*[g])*(Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha^2-Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^2)-Pressão Hidráulica Interna-Pressão no raio interno da vedação)
Distribuição de pressão radial para fluxo laminar
​ Vai Pressão na posição radial para vedação de bucha = Pressão no raio interno da vedação+(3*Densidade do fluido de vedação*Velocidade de rotação do eixo dentro da vedação^2)/(20*[g])*(Posição radial na vedação do arbusto^2-Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^2)-(6*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal)/(pi*Espessura do fluido entre os membros^3)*ln(Posição radial na vedação do arbusto/Raio do membro rotativo dentro da vedação do casquilho)
Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha radial para fluido incompressível
​ Vai Taxa de fluxo volumétrico por unidade de pressão = (Folga radial para vedações^3)/(12*Viscosidade absoluta do óleo em vedações)*(Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)/(Raio externo da vedação de arbusto simples*ln(Raio externo da vedação de arbusto simples/Raio interno da vedação de arbusto simples))
Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha radial para fluido compressível
​ Vai Taxa de fluxo volumétrico por unidade de pressão = (Folga radial para vedações^3)/(24*Viscosidade absoluta do óleo em vedações)*(Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)/(Raio externo da vedação de arbusto simples)*(Compressão Percentual Mínima+Pressão de saída)/(Pressão de saída)
Raio externo do membro rotativo devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha = (Perda de potência para vedação/((pi*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal*Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha^2)/(13200*Espessura do fluido entre os membros))+Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^4)^(1/4)
Espessura do fluido entre os membros devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Espessura do fluido entre os membros = (pi*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal*Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha^2)/(13200*Perda de potência para vedação)*(Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha^4-Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^4)
Viscosidade cinemática devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal = (13200*Perda de potência para vedação*Espessura do fluido entre os membros)/(pi*Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha^2*(Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha^4-Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^4))
Perda ou consumo de energia devido a vazamento de fluido através da vedação facial
​ Vai Perda de potência para vedação = (pi*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal*Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha^2)/(13200*Espessura do fluido entre os membros)*(Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha^4-Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^4)
Fluxo de óleo através da vedação da bucha radial simples devido a vazamento sob condição de fluxo laminar
​ Vai Fluxo de óleo do selo Bush = (2*pi*Raio externo da vedação de arbusto simples*(Compressão Percentual Mínima-Pressão de saída/10^6))/(Raio externo da vedação de arbusto simples-Raio interno da vedação de arbusto simples)*Taxa de fluxo volumétrico por unidade de pressão
Pressão Hidráulica Interna com Vazamento Zero de Fluido através da Vedação da Face
​ Vai Pressão Hidráulica Interna = Pressão no raio interno da vedação+(3*Densidade do fluido de vedação*Velocidade de rotação do eixo dentro da vedação^2)/20*(Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha^2-Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^2)*1000
Fluxo de óleo através da vedação da bucha axial simples devido a vazamento sob condição de fluxo laminar
​ Vai Fluxo de óleo do selo Bush = (2*pi*Raio externo da vedação de arbusto simples*(Compressão Percentual Mínima-Pressão de saída/10^6))/(Profundidade do colar em U)*Taxa de fluxo volumétrico por unidade de pressão
Taxa de fluxo volumétrico sob condição de fluxo laminar para vedação de bucha axial para fluido compressível
​ Vai Taxa de fluxo volumétrico por unidade de pressão = (Folga radial para vedações^3)/(12*Viscosidade absoluta do óleo em vedações)*(Compressão Percentual Mínima+Pressão de saída)/(Pressão de saída)
Espessura do Fluido entre Membros dado o Fator de Forma
​ Vai Espessura do fluido entre os membros = (Diâmetro externo da junta de embalagem-Diâmetro interno da junta de embalagem)/(4*Fator de forma para junta circular)
Fator de forma para junta circular ou anular
​ Vai Fator de forma para junta circular = (Diâmetro externo da junta de embalagem-Diâmetro interno da junta de embalagem)/(4*Espessura do fluido entre os membros)
Diâmetro externo da gaxeta dado o fator de forma
​ Vai Diâmetro externo da junta de embalagem = Diâmetro interno da junta de embalagem+4*Espessura do fluido entre os membros*Fator de forma para junta circular
Diâmetro interno da gaxeta dado o fator de forma
​ Vai Diâmetro interno da junta de embalagem = Diâmetro externo da junta de embalagem-4*Espessura do fluido entre os membros*Fator de forma para junta circular
Eficiência Volumétrica do Compressor Alternativo
​ Vai Eficiência volumétrica = Volume real/Volume varrido do pistão

Raio externo do membro rotativo devido à perda de potência devido ao vazamento de fluido através da vedação facial Fórmula

Raio Externo do Membro Rotativo Dentro da Vedação da Bucha = (Perda de potência para vedação/((pi*Viscosidade cinemática do fluido Bush Seal*Seção transversal nominal da embalagem da vedação da bucha^2)/(13200*Espessura do fluido entre os membros))+Raio interno do membro giratório dentro da vedação da bucha^4)^(1/4)
r2 = (Pl/((pi*ν*w^2)/(13200*t))+r1^4)^(1/4)
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