Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung Formel

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Der Leistungsverlust bei der Dichtung ist der Leistungsverlust aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gleitringdichtung. Überprüfen Sie FAQs
Pl=πνw213200t(r24-r14)
Pl - Leistungsverlust für die Dichtung?ν - Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit?w - Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung?t - Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen?r2 - Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung?r1 - Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung?π - Archimedes-Konstante?

Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung aus:.

7.9E-16Edit=3.14167.25Edit8.5Edit2132001.92Edit(20Edit4-14Edit4)
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Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pl=πνw213200t(r24-r14)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pl=π7.25St8.5mm2132001.92mm(20mm4-14mm4)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Pl=3.14167.25St8.5mm2132001.92mm(20mm4-14mm4)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pl=3.14160.0007m²/s0.0085m2132000.0019m(0.02m4-0.014m4)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pl=3.14160.00070.00852132000.0019(0.024-0.0144)
Nächster Schritt Auswerten
Pl=7.89454306099922E-16W
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pl=7.9E-16W

Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Leistungsverlust für die Dichtung
Der Leistungsverlust bei der Dichtung ist der Leistungsverlust aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gleitringdichtung.
Symbol: Pl
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit
Die kinematische Viskosität der Buchsendichtungsflüssigkeit ist eine atmosphärische Variable, die als Verhältnis zwischen der dynamischen Viskosität µ und der Dichte ρ der Flüssigkeit definiert ist.
Symbol: ν
Messung: Kinematische ViskositätEinheit: St
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung
Der nominale Packungsquerschnitt einer Buchsendichtung ist eine Oberfläche oder Form, die durch einen geraden Schnitt durch etwas freigelegt wird, insbesondere im rechten Winkel zu einer Achse.
Symbol: w
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen
Die Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen gibt an, wie widerstandsfähig eine Flüssigkeit beim Durchfließen ist. Beispielsweise hat Wasser eine niedrige oder „dünne“ Viskosität, während Honig eine „dicke“ oder hohe Viskosität hat.
Symbol: t
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung
Der Außenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung ist der Radius der Außenfläche der Welle, die innerhalb einer Buchsenpackungsdichtung rotiert.
Symbol: r2
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung
Der Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung ist der Radius der Innenfläche der Welle, die innerhalb einer Buchsenpackungsdichtung rotiert.
Symbol: r1
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

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Wie wird Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung ausgewertet?

Der Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung-Evaluator verwendet Power Loss For Seal = (pi*Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit*Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung^2)/(13200*Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen)*(Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung^4-Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung^4), um Leistungsverlust für die Dichtung, Die Formel für Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung ist definiert als Flüssigkeit, die an einem beliebigen Punkt entlang der komplizierten Maschinerie austritt und ihre Wirksamkeit verliert auszuwerten. Leistungsverlust für die Dichtung wird durch das Symbol Pl gekennzeichnet.

Wie wird Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung zu verwenden, geben Sie Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit (ν), Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung (w), Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen (t), Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung (r2) & Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung (r1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung

Wie lautet die Formel zum Finden von Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung?
Die Formel von Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung wird als Power Loss For Seal = (pi*Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit*Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung^2)/(13200*Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen)*(Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung^4-Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung^4) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.9E-16 = (pi*0.000725*0.0085^2)/(13200*0.00192)*(0.02^4-0.014^4).
Wie berechnet man Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung?
Mit Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit (ν), Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung (w), Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen (t), Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung (r2) & Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung (r1) können wir Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung mithilfe der Formel - Power Loss For Seal = (pi*Kinematische Viskosität der Dichtungsflüssigkeit*Nomineller Packungsquerschnitt der Buchsendichtung^2)/(13200*Dicke der Flüssigkeit zwischen den Elementen)*(Außenradius des rotierenden Elements Innenbuchsendichtung^4-Innenradius des rotierenden Elements innerhalb der Buchsendichtung^4) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Kann Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung negativ sein?
Ja, der in Leistung gemessene Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung verwendet?
Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Leistungsverlust oder -verbrauch aufgrund von Flüssigkeitslecks durch die Gesichtsdichtung gemessen werden kann.
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