Formule Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial

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Le rayon extérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de bague est le rayon de la surface extérieure de l'arbre tournant à l'intérieur d'un joint de garniture à bague. Vérifiez FAQs
r2=(Plπνw213200t+r14)14
r2 - Rayon extérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille?Pl - Perte de puissance pour le joint?ν - Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues?w - Section transversale nominale de garniture du joint de douille?t - Épaisseur du fluide entre les membres?r1 - Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille?π - Constante d'Archimède?

Exemple Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial.

20.0026Edit=(7.9E-16Edit3.14167.25Edit8.5Edit2132001.92Edit+14Edit4)14

Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial ?

Premier pas Considérez la formule
r2=(Plπνw213200t+r14)14
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
r2=(7.9E-16Wπ7.25St8.5mm2132001.92mm+14mm4)14
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
r2=(7.9E-16W3.14167.25St8.5mm2132001.92mm+14mm4)14
L'étape suivante Convertir des unités
r2=(7.9E-16W3.14160.0007m²/s0.0085m2132000.0019m+0.014m4)14
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
r2=(7.9E-163.14160.00070.00852132000.0019+0.0144)14
L'étape suivante Évaluer
r2=0.0200026258083372m
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
r2=20.0026258083372mm
Dernière étape Réponse arrondie
r2=20.0026mm

Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial Formule Éléments

Variables
Constantes
Rayon extérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille
Le rayon extérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de bague est le rayon de la surface extérieure de l'arbre tournant à l'intérieur d'un joint de garniture à bague.
Symbole: r2
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Perte de puissance pour le joint
La perte de puissance pour le joint est la perte de puissance consommée en raison d'une fuite de fluide à travers le joint facial.
Symbole: Pl
La mesure: Du pouvoirUnité: W
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues
La viscosité cinématique du fluide Bush Seal est une variable atmosphérique définie comme le rapport entre la viscosité dynamique μ et la densité ρ du fluide.
Symbole: ν
La mesure: Viscosité cinématiqueUnité: St
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Section transversale nominale de garniture du joint de douille
La section transversale nominale de garniture du Bush Seal est une surface ou une forme exposée en effectuant une coupe droite à travers quelque chose, en particulier à angle droit par rapport à un axe.
Symbole: w
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Épaisseur du fluide entre les membres
L'épaisseur du fluide entre les membres fait référence à la résistance d'un fluide à son déplacement. Par exemple, l'eau a une viscosité faible ou « fine », tandis que le miel a une viscosité « épaisse » ou élevée.
Symbole: t
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille
Le rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de bague est le rayon de la surface intérieure de l'arbre tournant à l'intérieur d'un joint de garniture à bague.
Symbole: r1
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

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​va Écoulement d'huile à travers le joint axial simple en raison d'une fuite dans des conditions d'écoulement laminaire
Q=2πa(Ps-Pe106)lq
​va Écoulement d'huile à travers le joint radial simple en raison d'une fuite dans des conditions d'écoulement laminaire
Q=2πa(Ps-Pe106)a-bq
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​va Débit volumétrique dans des conditions d'écoulement laminaire pour joint à douille radiale pour fluide incompressible
q=c312μa-baln(ab)

Comment évaluer Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial ?

L'évaluateur Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial utilise Outer Radius of Rotating Member Inside Bush Seal = (Perte de puissance pour le joint/((pi*Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues*Section transversale nominale de garniture du joint de douille^2)/(13200*Épaisseur du fluide entre les membres))+Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille^4)^(1/4) pour évaluer Rayon extérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille, Le rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à la fuite de fluide à travers la formule du joint facial est défini comme la distance entre le centre de l'élément rotatif et son bord ou limite le plus à l'extérieur. Rayon extérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille est désigné par le symbole r2.

Comment évaluer Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial, saisissez Perte de puissance pour le joint (Pl), Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues (ν), Section transversale nominale de garniture du joint de douille (w), Épaisseur du fluide entre les membres (t) & Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille (r1) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial

Quelle est la formule pour trouver Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial ?
La formule de Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial est exprimée sous la forme Outer Radius of Rotating Member Inside Bush Seal = (Perte de puissance pour le joint/((pi*Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues*Section transversale nominale de garniture du joint de douille^2)/(13200*Épaisseur du fluide entre les membres))+Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille^4)^(1/4). Voici un exemple : 2.2E+8 = (7.9E-16/((pi*0.000725*0.0085^2)/(13200*0.00192))+0.014^4)^(1/4).
Comment calculer Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial ?
Avec Perte de puissance pour le joint (Pl), Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues (ν), Section transversale nominale de garniture du joint de douille (w), Épaisseur du fluide entre les membres (t) & Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille (r1), nous pouvons trouver Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial en utilisant la formule - Outer Radius of Rotating Member Inside Bush Seal = (Perte de puissance pour le joint/((pi*Viscosité cinématique du fluide d'étanchéité pour bagues*Section transversale nominale de garniture du joint de douille^2)/(13200*Épaisseur du fluide entre les membres))+Rayon intérieur de l'élément rotatif à l'intérieur du joint de douille^4)^(1/4). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Le Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial peut-il être négatif ?
Non, le Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial ?
Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial est généralement mesuré à l'aide de Millimètre[mm] pour Longueur. Mètre[mm], Kilomètre[mm], Décimètre[mm] sont les quelques autres unités dans lesquelles Rayon extérieur de l'élément rotatif compte tenu de la perte de puissance due à une fuite de fluide à travers le joint facial peut être mesuré.
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