Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr Formel

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Der Druck aufgrund der Beschleunigung im Saugrohr ist der Druck, der im Saugrohr einer einfachwirkenden Pumpe aufgrund der Beschleunigung der Flüssigkeit erzeugt wird. Überprüfen Sie FAQs
has=lsA(ω2)rcos(θcrnk)[g]as
has - Druckhöhe durch Beschleunigung in der Saugleitung?ls - Länge der Saugleitung?A - Zylinderfläche?ω - Winkelgeschwindigkeit?r - Radius der Kurbel?θcrnk - Winkel durch Kurbel gedreht?as - Bereich der Saugleitung?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?

Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr aus:.

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Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
has=lsA(ω2)rcos(θcrnk)[g]as
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
has=2.5m0.6(2.5rad/s2)0.09mcos(12.8rad)[g]0.39
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
has=2.5m0.6(2.5rad/s2)0.09mcos(12.8rad)9.8066m/s²0.39
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
has=2.50.6(2.52)0.09cos(12.8)9.80660.39
Nächster Schritt Auswerten
has=0.214618227350753m
Letzter Schritt Rundungsantwort
has=0.2146m

Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Druckhöhe durch Beschleunigung in der Saugleitung
Der Druck aufgrund der Beschleunigung im Saugrohr ist der Druck, der im Saugrohr einer einfachwirkenden Pumpe aufgrund der Beschleunigung der Flüssigkeit erzeugt wird.
Symbol: has
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Länge der Saugleitung
Die Länge des Saugrohrs ist der Abstand von der Mittellinie der Pumpe bis zur Mitte des Saugeinlasses einer einfachwirkenden Kolbenpumpe.
Symbol: ls
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Zylinderfläche
Die Zylinderfläche ist die Fläche der kreisförmigen Basis eines Zylinders und wird zur Berechnung des Volumens einer einfachwirkenden Pumpe verwendet.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Winkelgeschwindigkeit
Die Winkelgeschwindigkeit ist das Maß dafür, wie schnell sich die Kurbelwelle der Pumpe dreht, und bestimmt die Drehzahl und Effizienz der Pumpe in einem einfachwirkenden Pumpensystem.
Symbol: ω
Messung: WinkelgeschwindigkeitEinheit: rad/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radius der Kurbel
Der Kurbelradius ist der Abstand von der Drehachse bis zu dem Punkt, an dem die Pleuelstange in einer einfachwirkenden Pumpe befestigt ist.
Symbol: r
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkel durch Kurbel gedreht
Der durch die Kurbel gedrehte Winkel ist die Drehung der Kurbelwelle in einer einfachwirkenden Pumpe, die eine Drehbewegung in eine Hin- und Herbewegung umwandelt.
Symbol: θcrnk
Messung: WinkelEinheit: rad
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Bereich der Saugleitung
Die Saugrohrfläche ist die Querschnittsfläche des Rohrs, das in einem einfachwirkenden Pumpensystem die Pumpe mit der Saugquelle verbindet.
Symbol: as
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln in der Kategorie Einfachwirkende Pumpen

​ge Von einer einfachwirkenden Pumpe geleistete Arbeit unter Berücksichtigung aller Druckverluste
Wfd=(SWALN60)(hs+hdel+((23)hfs)+((23)hfd))
​ge Arbeit gegen Reibung im Saugrohr
Wfs=(23)Lhfs

Wie wird Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr ausgewertet?

Der Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr-Evaluator verwendet Pressure head due to acceleration in suction pipe = (Länge der Saugleitung*Zylinderfläche*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Bereich der Saugleitung), um Druckhöhe durch Beschleunigung in der Saugleitung, Die Formel für den Druckkopf aufgrund der Beschleunigung im Saugrohr ist definiert als der Druckkopf, der aufgrund der Beschleunigung der Flüssigkeit im Saugrohr einer Kolbenpumpe erzeugt wird und sich auf die Leistung und Gesamteffizienz der Pumpe auswirkt auszuwerten. Druckhöhe durch Beschleunigung in der Saugleitung wird durch das Symbol has gekennzeichnet.

Wie wird Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr zu verwenden, geben Sie Länge der Saugleitung (ls), Zylinderfläche (A), Winkelgeschwindigkeit (ω), Radius der Kurbel (r), Winkel durch Kurbel gedreht crnk) & Bereich der Saugleitung (as) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr

Wie lautet die Formel zum Finden von Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr?
Die Formel von Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr wird als Pressure head due to acceleration in suction pipe = (Länge der Saugleitung*Zylinderfläche*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Bereich der Saugleitung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.214618 = (2.5*0.6*(2.5^2)*0.09*cos(12.8))/([g]*0.39).
Wie berechnet man Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr?
Mit Länge der Saugleitung (ls), Zylinderfläche (A), Winkelgeschwindigkeit (ω), Radius der Kurbel (r), Winkel durch Kurbel gedreht crnk) & Bereich der Saugleitung (as) können wir Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr mithilfe der Formel - Pressure head due to acceleration in suction pipe = (Länge der Saugleitung*Zylinderfläche*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Bereich der Saugleitung) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Konstante(n) und Kosinus (cos).
Kann Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr negativ sein?
Ja, der in Länge gemessene Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr verwendet?
Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Druckhöhe durch Beschleunigung im Saugrohr gemessen werden kann.
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