| Hydraulique formule de calcul commune | |||
| forme symbolique | Unités SL | unité commune | |
| pompe | \(P=\frac{pq_v100}{\eta_0} \) | \(W=\frac{P_a\times(m^3/s)\times100}{\eta_0} \) | \(kW=\frac{Mpa \times (L/min) \times 100}{60_{\eta 0}}) \) |
| \(V=\frac{q_v100}{n\eta_v} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times100}{(r/s)\times\eta_v} \) | \(mL=\frac{(L/min)\contre 10^5}{(r/min)\contre \eta _v} \) | |
| \(q_v=\frac{_{n}V_{\eta v}}{100} \) | \(m^3/s=\frac{(r/s)\times m^3 \times \eta_v}{100} \) | \(L/min=\frac{(r/min)\times mL \times \eta _v}{10^5}) \) | |
| \(n=\frac{q_v100}{V_{\eta v} \) | \(r/s=\frac{(m^3/s) \times 100}{m^3 \times \eta _v} \) | \(r/min=\frac{(L/min)\times 10^5}{mL \times \eta _v} \) | |
| moteur | \(P=\frac{2\pi nM\eta _0}{100} \) | \N(W=\frac{6,28\Nfois (r/s)\Nfois N \cdot m\Nfois \Neta _0}{100} \N) | \(kW=\frac{6.28\\ctimes (r/min)\ctimes N\cdot m\ctimes \eta _0}{10^3\ctimes 60} \) |
| \(q_v=\frac{V_n \times 100}{\eta _v} \) | \(m^3/s=\frac{m^3 \times (r/s) \times 100}{\eta_v} \) | \(L/min=\frac{mL\times (r/min)}{10\times \eta _v} \) | |
| \(n=\frac{q_v\eta_v}{V\times 100} \) | \(n/s=\frac{(m^3/s)\a fois \eta _v}{m^3\a fois 100} \N) | \(r/min=\frac{(L/min)\eta _v\times 10}{mL} \) | |
| \(V=\frac{q_v\eta _v}{n\\Nfois 100} \N) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\Nfois \eta _v}{(r/s)\Nfois 100} \N) | \(mL=\frac{(L/min)\eta _v\times 10}{r/min}) \) | |
| cylindre | \(F_{Ext}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times d^2\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \N(kN=\frac{MPa\contre mm^2\contre 0,7854\contre \eta {hm}}{10^5} \N) |
| \(F_{Rct}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times (d_p^2-d^r)\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \N(kN=\frac{MPa\contre mm^2\contre 0,7854\contre \eta {hm}}{10^5} \N) | |
| \N(p=\frac{F \Nfois 100}{A \Neta _{hm}}\N) | \(m^3/s=(m/s)\Nfois m^2 \N) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0.7854\times60}{10^6}) \) | |
| \(q_v=vA\) \(A=\frac{Q}{v}\) | \(m/s=\frac{m^3/s}{m^2} \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0.7854\times60}{10^6}) \) | |
| \(v=\frac{q_v}{A}\) | \(W=\frac{P_a\cœfficients (m^3/s)\cœfficients \eta _{hm}}{100} \) | \(mm/s=\frac{(L/min)\times10^6}{mm^2\times 0.7854\times60} \) | |
| \(p=\frac{pq_v\eta _{hm}}{100}\) | \(m^3=d^2 fois 0,7854 fois m) | \(kW=\frac{(MPa\contre L)/min\contre \eta _{hm}}{60\contre 100} \) | |
| \(V=AS\) | \(L=\frac{mm^2\times 0.7854\times mm}{10^6} \) | ||
| raccord de tuyauterie | \(d=\sqrt{\frac{q_v}{V\times 0.7854}}\) | \(m=\sqrt{\frac{m^3/s}{(m/s)\times 0.7854}}\) | \(mm=\sqrt{\frac{L/min}{(m/s)\times 0.7854\times10^3\times 60}}\) |
| réservoir d'huile | \(V=3q_v\) | \(m^3=(m^3/s)\contre 60\contre 3\c) | \(L=3 fois L/min) |
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