দৰ্শন: 0 লেখক: চাইট সম্পাদক প্ৰকাশৰ সময়: ২০২৬-০৯-১৫ উৎপত্তি: স্থান
তৰল শক্তি অভিযান্ত্ৰিকীত নিখুঁততাই পৰিৱেশন নিৰ্দেশ কৰে। সঠিক গাণিতিক আৰ্হিৰ পৰিৱৰ্তে নামমাত্ৰ ব্যৱস্থাৰ চাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষমতা অনুমান কৰিলে যান্ত্ৰিক বিফলতা, সুৰক্ষাৰ বিপদ বা অপ্ৰয়োজনীয় মূলধনী ব্যয়ৰ সৃষ্টি হয়। বলৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভুলকৈ গণনা কৰিলে কম আকাৰৰ চিলিণ্ডাৰবোৰ বোজাৰ অধীনত স্থবিৰ হৈ পৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে, অতিমাত্ৰা চিলিণ্ডাৰসমূহে ডাঙৰ পাম্প, গধুৰ মাউণ্টিং গঠন, আৰু অত্যধিক তৰল আয়তনৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ ফলত চিষ্টেমৰ ফুটপ্ৰিণ্ট ফুলি উঠে। এটা কম আকাৰৰ চিলিণ্ডাৰে প্ৰয়োজনীয় ভৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত ৰিলিফ ভালভৰ মাজেৰে তৰল পদাৰ্থ বাইপাছ হৈ অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয়। অতি ডাঙৰ ব'ৰ থকা চিলিণ্ডাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কৰিলে ভৌতিক স্থান অপচয় হয় আৰু লক্ষ্য চক্ৰৰ সময় আঘাত কৰিবলৈ অধিক প্ৰবাহৰ হাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। এই গাইডে ৰ বাবে সঠিক গাণিতিক কাঠামো প্ৰদান কৰে হাইড্ৰলিক চিলিণ্ডাৰৰ বল গণনা। আমি বাস্তৱ জগতৰ যান্ত্ৰিক অদক্ষতাৰ হিচাপ কেনেকৈ দিব লাগে তাৰ বিৱৰণ দিওঁ আৰু আপোনাৰ কাৰ্য্যকৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে সঠিক চিলিণ্ডাৰ ধাৰ্য্য কৰাৰ বাবে এটা কাৰিকৰী মূল্যায়ন কাঠামো আগবঢ়াইছো।
তাত্ত্বিক বনাম প্ৰকৃত উৎপাদন: মৌলিক সূত্ৰই (বল = চাপ × ক্ষেত্ৰফল) এটা তাত্ত্বিক ভিত্তিৰেখা প্ৰদান কৰে; ছীলৰ ঘৰ্ষণ আৰু আভ্যন্তৰীণ চাপ হ্ৰাসৰ বাবে প্ৰকৃত উৎপাদন সাধাৰণতে ৫%ৰ পৰা ১০% কম হয়।
দিশগত ভ্যাৰিয়েন্স: পিষ্টন ৰডে দখল কৰা আয়তনৰ বাবে প্ৰামাণিক ডাবল-এক্টিং চিলিণ্ডাৰত প্ৰসাৰণ (ঠেলা) বলতকৈ প্ৰত্যাহাৰ (টানি) বল সহজাতভাৱে কম।
একক বনাম ডাবল-এক্টিং ডাইনামিক্স: একক-একটিং চিলিণ্ডাৰে স্প্ৰিং-ৰিটাৰ্ণ ৰেজিষ্টেন্সৰ হিচাপ দিব লাগিব, যিটো মুঠ তাত্ত্বিক ঠেলা বলৰ পৰা কৰ্তন কৰা হয়।
ব্যৱস্থাৰ ট্ৰেড-অফ: এটা নিৰ্দিষ্ট বলৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ব্যৱস্থাৰ চাপৰ বিপৰীতে ব'ৰৰ আকাৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয়—বৃহৎ ব'ৰে কম চাপত কাম কৰে কিন্তু অধিক ভৌতিক স্থান আৰু তৰল আয়তনৰ প্ৰয়োজন হয়।
বিপদ প্ৰশমন: গধুৰ বোজাৰ অধীনত বিপৰ্যয়জনক ৰড বাকলিং ৰোধ কৰিবলৈ বলৰ গণনাক ষ্ট্ৰ'কৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু মাউণ্টিং শৈলীৰ মূল্যায়নৰ সৈতে যোৰ কৰিব লাগিব।
বিষয়বস্তুৰ তালিকা
এটা তৰল শক্তি ব্যৱস্থা সঠিকভাৱে ধাৰ্য্য কৰিবলৈ, আপুনি আৱদ্ধ অৱস্থাত তৰল আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ভৌতিক নীতিসমূহ বুজিব লাগিব। হাইড্ৰলিক ব্যৱস্থাই তৰল অসংকোচনীয়তাৰ নীতিৰ ওপৰত কাম কৰে। এই বৈশিষ্ট্যই তেওঁলোকক শক্তিৰ বিশেষ ক্ষতি নোহোৱাকৈ নমনীয় দূৰত্বত অপৰিসীম শক্তি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে।
সকলো তৰল শক্তি গণনাৰ ভেটি পাস্কেলৰ নিয়মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এই নীতিত কোৱা হৈছে যে আৱদ্ধ, অসংকোচনীয় তৰল পদাৰ্থ এটাত প্ৰয়োগ কৰা চাপে সমগ্ৰ তৰল পদাৰ্থটোত সকলো দিশতে সমানে আৰু হ্ৰাস নোহোৱাকৈ প্ৰেৰণ কৰে। যেতিয়া হাইড্ৰলিক পাম্পে তেলক চিলিণ্ডাৰৰ বেৰেলত জোৰকৈ সোমাই দিয়ে, তেতিয়া তৰল পদাৰ্থটোৱে চাপ দিয়ে। এই চাপযুক্ত তৰল পদাৰ্থই চিলিণ্ডাৰৰ বেৰ, শেষৰ টুপি আৰু পিষ্টনৰ মুখৰ ওপৰত সমান বল প্ৰয়োগ কৰে। যিহেতু চিলিণ্ডাৰৰ বেৰেল আৰু কেপবোৰ কঠিনভাৱে স্থিৰ হৈ থাকে, সেয়েহে তৰল পদাৰ্থৰ চাপে চলনশীল পিষ্টনক বেৰেলৰ তললৈ ৰৈখিকভাৱে যাবলৈ বাধ্য কৰে। এই ক্ৰিয়াই তৰল শক্তিক পোনপটীয়াকৈ যান্ত্ৰিক গতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে।
যিকোনো গাণিতিক সূত্ৰ এক্সিকিউট কৰাৰ আগতে গণনাৰ লগত জড়িত মূল চলকসমূহ স্থাপন কৰক। ইউনিটসমূহ মিহলাই লোৱা বা এই মূল মেট্ৰিকসমূহ ভুল বুজাবুজিৰ ফলত দোকানৰ মজিয়াত আকাৰৰ গুৰুতৰ ভুল হ’ব।
F (বল): চিলিণ্ডাৰটোৱে উৎপন্ন কৰা মুঠ যান্ত্ৰিক উৎপাদন। ই এটা বোজা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ উপলব্ধ প্ৰকৃত ঠেলি বা টানি শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ইম্পেৰিয়েল ব্যৱস্থাত গধুৰ ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগৰ বাবে বল পাউণ্ড-বল (lbf) বা ইউ এছ টনত জুখিব পাৰি। মেট্ৰিক ব্যৱস্থাত আমি ইয়াক নিউটন (N) বা কিলোনিউটন (kN)ত জুখিব পাৰো।
P (Pressure): চিলিণ্ডাৰ পৰ্টেত চিষ্টেমৰ অপাৰেটিং চাপ। এইটোৱেই হৈছে তৰল পদাৰ্থৰ শক্তি বিভৱ। আপুনি কেৱল হাইড্ৰলিক পাম্পৰ সৰ্বোচ্চ ৰেটিং নহয়, বন্দৰত উপলব্ধ চাপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চাপ সাধাৰণতে পাউণ্ড প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চি (PSI) বা বাৰত জুখিব লাগে।
A (Effective Area): চাপযুক্ত তৰল পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা পিষ্টনৰ পৃষ্ঠভাগ। এইটোৱেই হৈছে সেই ভৌতিক স্থান য’ত তৰল পদাৰ্থৰ চাপে গতি সৃষ্টিৰ কাম কৰে। কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰফল বৰ্গ ইঞ্চিত (⊃2;) বা বৰ্গ মিলিমিটাৰ (mm²)ত জুখিব পাৰি।
এই তিনিটা চলকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো মূল তৰল শক্তিৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা হয়: F = P × A. বলৰ সমান চাপক ক্ষেত্ৰফলেৰে গুণ কৰা। এই সমীকৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে যে আপুনি হয় ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ চাপ বৃদ্ধি কৰি বা পিষ্টনৰ পৃষ্ঠভাগ বৃদ্ধি কৰি এটা চিলিণ্ডাৰৰ যান্ত্ৰিক উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰতিটো গণনাই এই মৌলিক গাণিতিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰে।
বাস্তৱ-পৃথিৱীৰ হাৰ্ডৱেৰত ভিত্তিৰেখা সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট জ্যামিতিক গণনাৰ প্ৰয়োজন। চিলিণ্ডাৰবোৰে দুটা দিশত কাম কৰে—এক্সটেনচন আৰু ৰিট্ৰেকচন। যাত্ৰাৰ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উপলব্ধ পৃষ্ঠভাগৰ ক্ষেত্ৰফল সলনি হয়।
এক্সটেনচন ষ্ট্ৰ’কৰ সময়ত হাইড্ৰলিক তৰল পদাৰ্থ চিলিণ্ডাৰৰ কেপ এণ্ড (ব্লাইণ্ড এণ্ড)ত প্ৰৱেশ কৰে। তৰল পদাৰ্থটোৱে পিষ্টনৰ সমগ্ৰ বৃত্তাকাৰ পৃষ্ঠভাগৰ ওপৰত হেঁচা মাৰি ধৰে। এই ক্ষেত্ৰফল বিচাৰিবলৈ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰৰ ব’ৰৰ ব্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰফল গণনা কৰা।
সম্পূৰ্ণ ব’ৰ ক্ষেত্ৰফলৰ সূত্ৰটো হ’ল: ক্ষেত্ৰফল = π × r⊃2; (য'ত r হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, বা ব্যাসৰ আধা)। নতুবা, Area = π × (ব্যাস/2)⊃2; ব্যৱহাৰ কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে, ৪ ইঞ্চি ব’ৰ থকা চিলিণ্ডাৰৰ ব্যাসাৰ্ধ ২ ইঞ্চি। ব্যাসাৰ্ধক বৰ্গ কৰিলে ৪ পোৱা যায়। Pi (৩.১৪১৫৯) ৰে গুণ কৰিলে ১২.৫৬ বৰ্গ ইঞ্চিৰ সম্পূৰ্ণ ব’ৰ এলেকা পোৱা যায়।
এবাৰ আপুনি পিষ্টনৰ পৃষ্ঠভাগৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰফল পালে, ইয়াক F = P × A সমীকৰণত প্ৰয়োগ কৰক। যদি আপোনাৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীয়ে 2,500 PSI ত কাম কৰে, 31,400 lbf ৰ এটা তাত্ত্বিক সম্প্ৰসাৰণ বল নিৰ্ধাৰণ কৰিবলে 2,500 ক 12.56 ৰে গুণ কৰক ।
ডাবল-এক্টিং চিলিণ্ডাৰত হাইড্ৰলিক চাপ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰসাৰিত আৰু পিছুৱাই নিয়াৰ দুয়োটা কামেই কৰা হয়। ৰিট্ৰেকচন ষ্ট্ৰ’কৰ সময়ত চিলিণ্ডাৰৰ ৰডৰ শেষত তৰল পদাৰ্থ প্ৰৱেশ কৰে। পিষ্টন ৰডৰ ভৌতিক উপস্থিতিয়ে ঠাই দখল কৰে, যাৰ ফলত চাপযুক্ত তৰল পদাৰ্থই কাৰ্য্য কৰিবলৈ উপলব্ধ পিষ্টনৰ পৃষ্ঠভাগৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায়। এই হ্ৰাস পোৱা অঞ্চলটোক আমি আনুলাৰ এলেকা বুলি কওঁ।
আনুলাৰ ক্ষেত্ৰফল গণনা কৰিবলৈ প্ৰথমে একেটা বৃত্তাকাৰ ক্ষেত্ৰফলৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰডৰ ক্ৰছ-ছেকচনেল ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয় কৰক: ৰডৰ ক্ষেত্ৰফল = π × (ৰডৰ ব্যাস/2)⊃2;। ইয়াৰ পিছত পূৰ্বে গণনা কৰা সম্পূৰ্ণ ব’ৰ এলেকাৰ পৰা এই ৰড এৰিয়া বিয়োগ কৰক। ফলত পোৱা সূত্ৰটো হ’ল: ফলপ্ৰসূ এলেকা = সম্পূৰ্ণ ব’ৰ এৰিয়া - ৰড এৰিয়া।
যিহেতু প্ৰত্যাহাৰৰ সময়ত কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰফল সদায় সৰু হয়, গতিকে মানক দুবাৰ-ক্ৰিয়াশীল চিলিণ্ডাৰত স্বাভাৱিকতে বলৰ পাৰ্থক্য থাকে। পুল ষ্ট্ৰ’কে সদায় হুবহু একেটা চিষ্টেমৰ চাপত পুল ষ্ট্ৰ’কতকৈ কম বল উৎপন্ন কৰে। অভিযন্তাসকলে এই পাৰ্থক্যৰ হিচাপ দিয়ে যেতিয়া গধুৰ টানিবলগীয়া প্ৰয়োগসমূহ ডিজাইন কৰে, যেনে প্ৰেছ বা উত্তোলন ব্যৱস্থা।
একক-ক্ৰিয়াশীল চিলিণ্ডাৰত ৰডটো বঢ়াবলৈ হাইড্ৰলিক চাপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও ইয়াক পিছুৱাই নিবলৈ আভ্যন্তৰীণ যান্ত্ৰিক স্প্ৰিং বা বাহ্যিক বোজাৰ মাধ্যাকৰ্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। স্প্ৰিং-ৰিটাৰ্ণ চিলিণ্ডাৰৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ বল গণনা কৰাৰ সময়ত স্প্ৰিংটোৱে নিজেই যান্ত্ৰিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা উপস্থাপন কৰে যিয়ে হাইড্ৰলিক তৰল পদাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে যুঁজে।
প্ৰকৃত ব্যৱহাৰযোগ্য আউটপুট নিৰ্ণয় কৰিবলৈ স্থূল তাত্ত্বিক বলৰ পৰা বসন্তৰ প্ৰতিৰোধ বল বিয়োগ কৰক। সূত্ৰটো হ’ব: নিকা বল = (P × A) - বসন্ত প্ৰতিৰোধ। বসন্তটো কিমান দূৰ সংকোচিত হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বসন্তৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভিন্ন হয়। অৰ্থাৎ উপলব্ধ হাইড্ৰলিক চিলিণ্ডাৰৰ বল আচলতে সামান্য হ্ৰাস পায় কাৰণ চিলিণ্ডাৰটোৱে ইয়াৰ এক্সটেনচন ষ্ট্ৰ'কৰ শেষত উপনীত হয়।
তৰল শক্তিৰ উপাদানসমূহ বিশ্বজুৰি নিৰ্মাণ কৰা হয়। অভিযন্তাসকলে সঘনাই ইম্পেৰিয়েল আৰু মেট্ৰিক ইউনিটৰ মাজত নেভিগেট কৰে। এককসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰাটোৱে গণনাসমূহ অবৈধ কৰে আৰু ক্ষেত্ৰ বিফলতালৈ লৈ যায়। গণনাৰ সঠিকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ তলত এটা প্ৰামাণিক ৰূপান্তৰ টেবুল দিয়া হৈছে।
জোখ-মাখ |
ইম্পেৰিয়েল ইউনিট |
মেট্ৰিক ইউনিট |
ৰূপান্তৰ সূত্ৰ |
|---|---|---|---|
চাপ |
পিএছআই (পাউণ্ড প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চি) |
বাৰ |
১ বাৰ = ১৪.৫০৩৮ পিএছআই |
ক্ষেত্ৰফল / ব্যাস |
ইঞ্চি (ইঞ্চি) |
মিলিমিটাৰ (মি.মি.) |
১ ইঞ্চি = ২৫.৪ মি.মি |
বল |
পাউণ্ড-বল (lbf) |
নিউটন (N) |
১ lbf = ৪.৪৪৮২২ উত্তৰ |
গধুৰ বাহিনী |
পাউণ্ড-বল (lbf) |
ইউ এছ টন |
ইউ এছ টন = lbf / ২০০০ |
প্ৰেছ আৰু হেভি-লিফটিং স্পেচিফিকেশনৰ বাবে, ইউ এছ টনত আউটপুট গণনা কৰাটোৱেই হৈছে উদ্যোগৰ মানদণ্ড। আপুনি এবাৰ মুঠ পাউণ্ড-বল (lbf) নিৰ্ণয় কৰিলে, সেই সংখ্যাটোক ২০০০ ৰে ভাগ কৰি সঠিক টনেজ বিচাৰি উলিয়াব।
ক্ষেত্ৰ গণনাসমূহ দ্ৰুত কৰিবলে, এই প্ৰামাণিক NFPA ব'ৰ আকাৰ প্ৰসংগ টেবুল চাওক। ইয়াত সাধাৰণ ঔদ্যোগিক চিলিণ্ডাৰৰ আকাৰৰ বাবে তাত্ত্বিক ঠেলা এলেকাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে।
ব'ৰৰ ব্যাস (ইঞ্চি) |
ব্যাসাৰ্ধ (ইঞ্চি) |
পুছ এৰিয়া (বৰ্গ ইঞ্চি) |
3,000 PSI (lbf) ত বল |
|---|---|---|---|
1.50 |
0.75 |
1.76 |
৫,২৮০ টকা |
2.00 |
1.00 |
3.14 |
৯,৪২০ টকা |
2.50 |
1.25 |
4.91 |
১৪,৭৩০ টকা |
3.25 |
1.625 |
8.30 |
২৪,৯০০ টকা |
4.00 |
2.00 |
12.56 |
৩৭,৬৮০ টকা |
5.00 |
2.50 |
19.63 |
৫৮,৮৯০ টকা |
F = P × A সূত্ৰই এটা তাত্ত্বিক ভিত্তিৰেখা প্ৰদান কৰে। কিন্তু হাইড্ৰলিক ব্যৱস্থা শূন্যতাত কাম নকৰে। বাস্তৱ জগতৰ যান্ত্ৰিক আৰু তৰল গতিশীল অদক্ষতাই নিশ্চয়তা দিয়ে যে বোজালৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰকৃত বল গাণিতিক তত্ত্বই কোৱাতকৈ সদায় কম হ’ব।
প্ৰতিটো হাইড্ৰলিক চিলিণ্ডাৰে পিষ্টনটোক বাইপাছ কৰি ৰড গ্ৰন্থিৰ পৰা তৰল পদাৰ্থ লিক হোৱাত বাধা দিবলৈ আভ্যন্তৰীণ ছিলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰায়ে পলিয়ুৰেথেন, পিটিএফই বা নাইট্ৰাইল ৰবৰৰ পৰা তৈয়াৰী এই ছিলবোৰে হ’ন কৰা ষ্টীলৰ বেৰেল আৰু ক্ৰ’ম প্লেটেড ৰডৰ বিৰুদ্ধে ভৌতিক ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি কৰে। এই ঘৰ্ষণে জলীয় বলটোক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰতিহত কৰে।
ঘৰ্ষণ স্থিৰ নহয়। ষ্টেটিক ঘৰ্ষণ বা ব্ৰেকএৱে ঘৰ্ষণ হৈছে মৃত ষ্টপৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা প্ৰতিৰোধ। ব্ৰেকৱে ঘৰ্ষণ গতিশীল চলি থকা ঘৰ্ষণতকৈ যথেষ্ট বেছি, যিটো চিলিণ্ডাৰ ইতিমধ্যে গতিশীল হ’লেই হয়। সুৰক্ষিত স্পেচিফিকেশন নিশ্চিত কৰিবলৈ, আপোনাৰ তাত্ত্বিক গণনাত এটা উদ্যোগ-মানক কৰ্তন প্ৰয়োগ কৰক। ছীলৰ সহনশীলতাৰ টানতা আৰু হাইড্ৰলিক তৰল পদাৰ্থৰ আঠালতীয়াতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ছীলৰ ঘৰ্ষণৰ বাবে মুঠ বলৰ ৫%ৰ পৰা ১০% ক্ষতি হোৱাৰ আশা কৰক।
তাত্ত্বিক গণনাত প্ৰায়ে ভুলকৈ হাইড্ৰলিক পাম্পৰ সৰ্বোচ্চ ৰেট কৰা চাপক 'P' চলক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাস্তৱত তৰল পদাৰ্থই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰাৰ লগে লগে শক্তি হেৰুৱাই পেলায়। হাইড্ৰলিক তেলে নলীৰ মাজেৰে গতি কৰাৰ লগে লগে, ৯০ ডিগ্ৰী ফিটিংছত নেভিগেট কৰাৰ লগে লগে আৰু দিশগত নিয়ন্ত্ৰণ ভালভৰ নিষিদ্ধ মুখৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ই চাপ হ্ৰাস পোৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে।
তৰল পদাৰ্থটোৱে প্ৰকৃত চিলিণ্ডাৰ পৰ্টত উপনীত হোৱাৰ সময়লৈকে অপাৰেটিং চাপ পাম্পৰ আউটপুটতকৈ কেইবাশ পিএছআই কম হ’ব পাৰে। সঠিক বল গণনাৰ বাবে পাম্পৰ ডাটা প্লেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি প্ৰকৃত উপলব্ধ চাপ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কাৰ্য্যৰ সময়ত চিলিণ্ডাৰৰ পৰ্টেত পোনপটীয়াকৈ চাপ গেজ স্থাপন কৰিব লাগে।
দুটা ক্ৰিয়াশীল চিলিণ্ডাৰত পিষ্টন গতি কৰাৰ লগে লগে চিলিণ্ডাৰৰ চাপবিহীন ফালৰ পৰা তৰল পদাৰ্থ ওলাই আহিব লাগিব। সম্প্ৰসাৰণৰ সময়ত ৰডৰ শেষত থকা তৰল পদাৰ্থক বন্দৰৰ পৰা বাহিৰলৈ, উভতি অহা লাইনৰ মাজেৰে আৰু পুনৰ জলাশয়লৈ জোৰকৈ উলিয়াই আনিব লাগিব। ৰিটাৰ্ণ প্লাম্বিঙৰ নিষিদ্ধ প্ৰকৃতিয়ে পিছফালৰ চাপৰ সৃষ্টি কৰে।
এই পিছৰ চাপে পিষ্টনৰ অ-চাপযুক্ত ফালে ঠেলি দিয়ে, যাৰ ফলত এটা প্ৰান্তীয় ৰেজিষ্টেন্স সৃষ্টি হয় যি নেট বলৰ উৎপাদনৰ পৰা কৰ্তন হয়। কম আকাৰৰ ৰিটাৰ্ণ লাইন বা অতি নিষিদ্ধ আনুপাতিক ভালভ থকা ব্যৱস্থাত পিছৰ চাপ এটা উল্লেখযোগ্য সীমিত কাৰক হৈ পৰে।
ব্যৱহাৰিক পৰিস্থিতিত তত্ত্বটো প্ৰয়োগ কৰিলে আকাৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো স্পষ্ট হয়। তলৰ উদাহৰণসমূহে তৰল শক্তি সঁজুলিসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰাৰ সময়ত বাস্তৱ জগতৰ বাধাসমূহ কেনেকৈ নেভিগেট কৰিব লাগে প্ৰদৰ্শন কৰে।
পৰিস্থিতি: আপুনি এটা উত্তোলন ব্যৱস্থা ডিজাইন কৰিছে যিয়ে ১৫,০০০ পাউণ্ডৰ বোজা এটা উলম্বভাৱে ঠেলি দিব লাগিব। হাইড্ৰলিক পাৱাৰ ইউনিটে চিলিণ্ডাৰ প’ৰ্টত নিৰ্ভৰযোগ্য ৩,০০০ পিএছআই প্ৰদান কৰে। আপুনি প্ৰয়োজনীয় নূন্যতম ব’ৰৰ আকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব।
মূল সূত্ৰৰ এটা ভিন্নতা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় ফলপ্ৰসূ অঞ্চল স্থাপন কৰক: ক্ষেত্ৰফল = বল / চাপ।
১৫,০০০ পাউণ্ডৰ বোজাক ৩,০০০ পিএছআই ব্যৱস্থাৰ চাপেৰে ভাগ কৰক। ইয়াৰ ফলত তাত্ত্বিকভাৱে প্ৰয়োজনীয় ৫.০ বৰ্গ ইঞ্চি ক্ষেত্ৰফল পোৱা যায়।
ছিল ঘৰ্ষণ আৰু যান্ত্ৰিক বান্ধনিৰ হিচাপ দিবলৈ ১০% সুৰক্ষাৰ মাৰ্জিন কাৰক। প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰফল ৫.৫ বৰ্গ ইঞ্চিলৈ বৃদ্ধি কৰক।
সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় ব’ৰৰ ব্যাস বিচাৰক: ব্যাস = √((Area / π) × 4)।
√((5.5 / 3.14159) × 4) গণনা কৰি নূন্যতম প্ৰয়োজনীয় ব’ৰ ব্যাস প্ৰায় 2.64 ইঞ্চি পাব।
যিহেতু চিলিণ্ডাৰসমূহ প্ৰামাণিক আকাৰত নিৰ্মিত হয়, এই প্ৰয়োগৰ বাবে এটা প্ৰামাণিক 3.25-ইঞ্চি NFPA ব'ৰ চিলিণ্ডাৰ গোল কৰক আৰু ধাৰ্য্য কৰক।
পৰিস্থিতি: আপুনি এটা প্ৰেছৰ বাবে এটা টানিব পৰা এপ্লিকেচন ডিজাইন কৰিছে যাৰ বাবে হুবহু 11,780 lbf ৰিট্ৰেকচন বলৰ প্ৰয়োজন হয়। ভৌতিক স্থানৰ বাধাৰ বাবে, আপুনি সৰ্বোচ্চ ব'ৰৰ আকাৰ ৪ ইঞ্চিত সীমাবদ্ধ হৈ আছে। প্ৰয়োগৰ বাবে বেণ্ডিং ৰোধ কৰিবলৈ ২ ইঞ্চিৰ গধুৰ কৰ্তব্যৰ ৰডৰ প্ৰয়োজন হয়। আপুনি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ চাপ গণনা কৰিব লাগিব আৰু সঠিক টনেজ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব।
৪ ইঞ্চিৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ সম্পূৰ্ণ ব’ৰ এলেকা গণনা কৰা। ব্যাসাৰ্ধ ২ ইঞ্চি। ক্ষেত্ৰফল = π × 2⊃2;, যিটো ১২.৫৬ বৰ্গ ইঞ্চিৰ সমান।
ৰডৰ ক্ষেত্ৰফল গণনা কৰা। ২ ইঞ্চি ৰডটোৰ ব্যাসাৰ্ধ ১ ইঞ্চি। ক্ষেত্ৰফল = π × 1⊃2;, যিটো ৩.১৪ বৰ্গ ইঞ্চিৰ সমান।
ব’ৰ এলেকাৰ পৰা ৰডৰ ক্ষেত্ৰফল বিয়োগ কৰি আনুলাৰ কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰফল বিচাৰি উলিয়াওক: ১২.৫৬ - ৩.১৪ = ৯.৪২ বৰ্গ ইঞ্চি।
চাপ = বল / ক্ষেত্ৰফল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় চাপ নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰয়োজনীয় ১১,৭৮০ পাউণ্ড এফক ৯.৪২ বৰ্গ ইঞ্চিৰ কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰফলেৰে ভাগ কৰক। আকাংক্ষিত টানিব পৰা বল লাভ কৰিবলৈ ব্যৱস্থাটোৱে ৰড-এণ্ড প’ৰ্টলৈ হুবহু ১,২৫০.৫ পিএছআই প্ৰদান কৰিব লাগিব।
11,780 lbf ক 2,000 ৰে ভাগ কৰি চূড়ান্ত উৎপাদনক নিখুঁত টনেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰক। প্ৰেছটোৱে প্ৰায় ৫.৮৯ মাৰ্কিন টন টানিব পৰা শক্তিৰে কাম কৰিব।
পৰিস্থিতি: এক্সকেভেটৰৰ বুমত সংকুচিত মাটি ভাঙিবলৈ এক বৃহৎ ঠেলা বলৰ প্ৰয়োজন হয়। এই ব্যৱস্থাটোৱে ৪৫০০ পিএছআইৰ উচ্চ চাপত কাম কৰে। চিলিণ্ডাৰটোত ৫ ইঞ্চিৰ ব’ৰ আছে। তাত্ত্বিক ঠেলা বলটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব।
৫ ইঞ্চিৰ ব’ৰটোৰ ব্যাসাৰ্ধ বিচাৰক, যিটো ২.৫ ইঞ্চি।
ক্ষেত্ৰফল গণনা কৰা: ৩.১৪১৫৯ × (২.৫)⊃২; = ১৯.৬৩ বৰ্গ ইঞ্চি।
ক্ষেত্ৰফলটোক চাপেৰে গুণ কৰক: ১৯.৬৩ × ৪,৫০০ = ৮৮,৩৩৫ পাউণ্ড এফ।
উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন ছীলৰ বাবে ৫% ঘৰ্ষণ কৰ্তন প্ৰয়োগ কৰক: প্ৰকৃত কৰ্মশক্তিৰ ৮৮,৩৩৫ × ০.৯৫ = ৮৩,৯১৮ পাউণ্ড।
গাণিতিক গণনাসমূহ সম্পন্ন কৰাটো ব্যৱস্থাৰ ডিজাইনৰ প্ৰথম পৰ্যায়হে। সেই সংখ্যাসমূহক এটা ভৌতিক হাৰ্ডৱেৰ ধাৰ্য্যকৰণলৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে চিস্টেম ট্ৰেড-অফসমূহ, গাঁথনিগত সীমাবদ্ধতাসমূহ, আৰু উৎপাদন বাধাসমূহ মূল্যায়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন।
প্ৰধান নিৰ্মাতাসকলে প্ৰদান কৰা ডিজিটেল তৰল শক্তি কেলকুলেটৰে দ্ৰুত প্ৰ’ট’টাইপিং ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। ইহঁতে অভিযন্তাসকলক চলকসমূহ ইনপুট কৰিবলৈ আৰু তৎক্ষণাত ভিত্তিৰেখাৰ আকাৰৰ মেট্ৰিক সৃষ্টি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। এই সঁজুলিসমূহে প্ৰাৰম্ভিক সম্ভাৱনীয়তা অধ্যয়নৰ বাবে ভাল কাম কৰে।
কিন্তু ডিজিটেল কেলকুলেটৰে আদৰ্শ অৱস্থা ধৰি লয়। ইহঁতে আপোনাৰ মালিকানাধীন মেচিন ডিজাইনৰ নিৰ্দিষ্ট প্লাম্বিং বিন্যাস, ভালভৰ নিষেধাজ্ঞা, বা অনন্য ঘৰ্ষণ সহগসমূহৰ হিচাপ দিব নোৱাৰে। সকলো অনন্য ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ অদক্ষতা সঠিকভাৱে নথিভুক্ত আৰু গ্ৰহণ কৰা হৈছে সুনিশ্চিত কৰিবলে হাতৰ অভিযান্ত্ৰিক গণনাৰ সৈতে ডিজিটেল সঁজুলি আউটপুটসমূহ পৰীক্ষা কৰক।
যেতিয়া আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট বলৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগে, আপুনি এটা সুকীয়া অভিযান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত মেট্ৰিক্সৰ সন্মুখীন হয়: আপুনি ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ চাপ বৃদ্ধি কৰেনে, বা আপুনি চিলিণ্ডাৰৰ ব'ৰৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰেনে?
চিষ্টেমৰ চাপ বৃদ্ধি কৰিলে আপুনি এটা সৰু, লঘু চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত কমপেক্ট মেচিন ডিজাইনত মূল্যৱান ভৌতিক স্থান ৰাহি হয়। উচ্চ চাপৰ ব্যৱস্থাত গধুৰ কৰ্তব্যৰ নলী, শক্তিশালী পাম্প আৰু বিশেষ ভালভৰ প্ৰয়োজন হয়, যিয়ে সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাৰ খৰচ আৰু জটিলতা বৃদ্ধি কৰে।
চিষ্টেমৰ চাপ কমোৱাৰ বাবে একেটা বলৰ লক্ষ্যত আঘাত কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ ব’ৰ চিলিণ্ডাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগিব। কম চাপৰ উপাদানসমূহ সাধাৰণতে কম খৰচী আৰু কম পৰিধানৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে যদিও ডাঙৰ চিলিণ্ডাৰত অধিক পৰিমাণৰ হাইড্ৰলিক তৰল পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য চক্ৰৰ সময় বজাই ৰাখিবলৈ ডাঙৰ জলাশয় আৰু অধিক প্ৰবাহৰ পাম্পৰ প্ৰয়োজন হয়।
পৰ্যাপ্ত বলৰ গণনা কৰাটো মাত্ৰ প্ৰথম পদক্ষেপ। যেতিয়া চিলিণ্ডাৰ এটা গধুৰ বোজা ঠেলিবলৈ প্ৰসাৰিত হয়, তেতিয়া পিষ্টন ৰডে সংকোচনৰ অধীনত চিকুন স্তম্ভ হিচাপে কাম কৰে। বৃহৎ ওজন ঠেলি দিয়া দীঘলীয়া ষ্ট্ৰ’ক চিলিণ্ডাৰবোৰ বিপৰ্যয়জনক বেণ্ডিঙৰ প্ৰতি অতিশয় সহজলভ্য, যাক ৰড বাকলিং বুলি জনা যায়।
চাপত ৰডটো ভাঁজ হোৱাত বাধা দিবলৈ অইলাৰৰ স্তম্ভ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি গৌণ গণনা কৰক। এই সূত্ৰই ৰডৰ পদাৰ্থৰ স্থিতিস্থাপকতা, ইয়াৰ জড়তাৰ ক্ষমতা, অসমৰ্থিত ষ্ট্ৰ'ক দৈৰ্ঘ্য, আৰু নিৰ্দিষ্ট মাউণ্টিং শৈলীৰ মূল্যায়ন কৰে। যদি বাকলিং গণনাই বিফলতাৰ আশংকা সূচায়, তেন্তে ডাঙৰ ৰডৰ ব্যাসৰ এটা চিলিণ্ডাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰক, যদিও হাইড্ৰলিক বলৰ গণনাই সৰু ৰড এটাই যথেষ্ট হ'ব বুলি কয়।
এবাৰ কাৰিকৰী ধাৰ্য্যকৰণসমূহ লক কৰা হ'লে, প্ৰামাণিক আৰু স্বনিৰ্বাচিত হাৰ্ডৱেৰৰ মাজত সিদ্ধান্ত লওক। ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাই-ৰড বা ৱেল্ডেড চিলিণ্ডাৰ সাধাৰণ ব'ৰ আৰু ৰডৰ সংমিশ্ৰণত নিৰ্মাণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে খৰচ-বহনক্ষম, সহজে উপলব্ধ, আৰু সহজে ৰিপ্লেচমেণ্ট ছিল কিটৰ উৎস বিচাৰি পোৱা যায়। যদি আপোনাৰ গণনাসমূহ প্ৰামাণিক মাত্ৰাসমূহৰ সৈতে প্ৰান্তিককৰণ কৰে, প্ৰামাণিক এককসমূহ অনুকূল পছন্দ।
যদি আপোনাৰ এপ্লিকেচনে অতি নিৰ্দিষ্ট বল-টু-ফুটপ্ৰিণ্ট অনুপাত, চৰম অপাৰেটিং চাপ, বা অনন্য মাউণ্টিং সংৰূপসমূহ দাবী কৰে যি প্ৰামাণিক কেটেলগসমূহে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, স্বনিৰ্বাচিত-মেচিনযুক্ত চিলিণ্ডাৰসমূহত বিনিয়োগ কৰক। কাষ্টম অভিযান্ত্ৰিকীকৰণে মেচিনৰ জ্যামিতিৰ লগত আপোচ নকৰাকৈ সঠিক গণনা কৰা ফলপ্ৰসূ ক্ষেত্ৰফল লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰে।
আনকি নিখুঁতভাৱে গণনা কৰা চিলিণ্ডাৰবোৰো বেয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰিলে অকালতে বিকল হৈ পৰে। বাস্তৱ জগতৰ কাৰ্য্যকৰী বিপদসমূহে এনে চাপৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে যিবোৰ গাণিতিক সূত্ৰই সহজাতভাৱে হিচাপ নিদিয়ে।
হাইড্ৰলিক চিলিণ্ডাৰে পিষ্টন ৰডৰ অক্ষৰ কাষেৰে ৰৈখিক দিশত কঠোৰভাৱে বল উৎপন্ন কৰে। কোণত বল প্ৰয়োগ কৰিলে, বা ষ্ট্ৰ'কৰ সময়ত বোজাটো পাৰ্শ্বীয়ভাৱে স্থানান্তৰিত হ'বলৈ দিলে কাষৰ বোজাৰ সৃষ্টি হয়। এই অসমান চাপে ৰডটোক গ্ৰন্থিৰ এটা ফালে বাধ্য কৰে, যাৰ ফলত দ্ৰুত, অসমান ছিল পৰিধান, স্ক'ৰ কৰা চিলিণ্ডাৰ টিউব আৰু শেষত তৰল বাইপাছ হয়।
কাষৰ লোডিং কম কৰিবলে, উপযুক্ত মাউণ্টিং শৈলীসমূহ ধাৰ্য্য কৰক যি সামান্য আৰ্টিকুলেচনৰ অনুমতি দিয়ে। গোলাকাৰ বেয়াৰিং, ট্ৰানিয়ন মাউণ্ট, বা ক্লেভিছ ব্ৰেকেটসমূহ একত্ৰিত কৰিলে চিলিণ্ডাৰক সামান্য পিভট কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ ফলত পাৰ্শ্বীয় গতি শোষণ হয় আৰু সমগ্ৰ ষ্ট্ৰ’কটোত বলটো নিখুঁতভাৱে ৰৈখিক হৈ থকাটো নিশ্চিত হয়। দীঘলীয়া অনুভূমিক ষ্ট্ৰ'কৰ বাবে পিষ্টন আৰু গ্ৰন্থিৰ মাজৰ বেয়াৰিং পৃষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰফল বৃদ্ধি কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ ষ্টপ টিউব যোগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰক।
গণনাই সাধাৰণতে স্থিতিশীল বা মসৃণভাৱে ত্বৰান্বিত বোজা ধৰি লয়। বাস্তৱত ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগসমূহে সঘনাই গতিশীল শ্বক লোডৰ সন্মুখীন হয়। গধুৰ ওজন এটা সমৰ্থনকাৰী চিলিণ্ডাৰত পেলাই দিলে, বা তীব্ৰ বেগত যান্ত্ৰিক হাৰ্ড ষ্টপত খুন্দা মাৰিলে বেৰেলৰ ভিতৰত তৎক্ষণাত চাপৰ বৃদ্ধি হয়।
এই গতিশীল স্পাইকবোৰে গণনা কৰা স্থিতিশীল চাপক সহজেই তিনি বা চাৰিটা গুণক অতিক্ৰম কৰি নিমিষতে ছীল উৰুৱাই দিয়ে বা তীখাৰ বেৰেলটো ফাটি পেলায়। ব্যৱস্থাটোক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ, চিলিণ্ডাৰ পৰ্টৰ ওচৰত ক্ৰছ-পৰ্ট ৰিলিফ ভালভসমূহ একত্ৰিত কৰক যাতে অতিৰিক্ত চাপ নিমিষতে ওলাই যায়। উচ্চ-শ্বক পৰিৱেশত কাম কৰা চিলিণ্ডাৰসমূহ অধিক উৎপাদন শক্তিৰ সামগ্ৰী আৰু আক্ৰমণাত্মক সুৰক্ষা কাৰকৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগিব, নামমাত্ৰ কাৰ্য্যকৰী চাপৰ তুলনাত ৩:১ বা ৪:১ বিস্ফোৰণ ৰেটিং দাবী কৰিব লাগিব।
আপষ্ট্ৰিম চাপ হ্ৰাসৰ হিচাপ দিবলৈ এটা মানাংকিত গেজ ব্যৱহাৰ কৰি চিলিণ্ডাৰ পৰ্টেত পোনপটীয়াকৈ প্ৰকৃত অপাৰেটিং চাপ জুখিব লাগে।
আপোনাৰ শীৰ্ষ বোজাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰয়োজনীয় ফলপ্ৰসূ অঞ্চল গণনা কৰক, তাৰ পিছত ছীলৰ ঘৰ্ষণ আৰু যান্ত্ৰিক বান্ধনিৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ ১০% সুৰক্ষাৰ মাৰ্জিন যোগ কৰক।
আপোনাৰ নিৰ্বাচিত ৰডৰ ব্যাস আৰু ষ্ট্ৰ'ক দৈৰ্ঘ্যত অইলাৰৰ স্তম্ভ সূত্ৰ চলাওক যাতে চিলিণ্ডাৰটো সৰ্বোচ্চ সম্প্ৰসাৰণৰ অধীনত বাকল নহয়।
আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছিল পেকেইজ আৰু মাউণ্টিং শৈলী চূড়ান্ত কৰিবলে এটা তৰল শক্তি নিৰ্মাতাৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰক।
উত্তৰ: আপুনি মৌলিক সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি বল গণনা কৰে: বল = চাপ × ক্ষেত্ৰফল (F = P × A)। চিষ্টেমৰ অপাৰেটিং চাপক (পিএছআই বা বাৰত) চাপযুক্ত তৰল পদাৰ্থৰ সন্মুখীন হোৱা পিষ্টনৰ কাৰ্যকৰী পৃষ্ঠভাগৰ সৈতে (বৰ্গ ইঞ্চি বা বৰ্গ মিলিমিটাৰত) গুণ কৰক।
উত্তৰ: প্ৰত্যাহাৰ বল কম কাৰণ পিষ্টন ৰডৰ ভৌতিক উপস্থিতিয়ে চিলিণ্ডাৰৰ বেৰেলৰ ভিতৰত ঠাই দখল কৰে। ইয়াৰ ফলত টানিব পৰা তৰল পদাৰ্থটোৱে টানিব পৰাকৈ উপলব্ধ মুঠ পৃষ্ঠভাগ হ্ৰাস পায়, যাৰ ফলত সামগ্ৰিক বল কম হয়।
উত্তৰ: সম্প্ৰসাৰণ (ঠেলি) ষ্ট্ৰ’কৰ বাবে কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰফলৰ সূত্ৰটো হ’ল Area = π × r⊃2;। ৰিট্ৰেকচন (পুল) ষ্ট্ৰ’কৰ বাবে আপুনি ৰডৰ এলেকা বিয়োগ কৰিব লাগিব। সূত্ৰটো হ’ব: ক্ষেত্ৰফল = (π × r⊃2; চিলিণ্ডাৰৰ ব’ৰৰ) - (π × r⊃2; পিষ্টন ৰডৰ)।
উত্তৰ: আপুনি এবাৰ মুঠ বলৰ উৎপাদন পাউণ্ড-বল (lbf)ত গণনা কৰিলে, আপুনি সেই সংখ্যাটোক ২০০০ ৰে ভাগ কৰে। ইয়াৰ ফলত জোখটো ইউ এছ টনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, যিটো হৈছে প্ৰেছ প্ৰয়োগ আৰু গধুৰ উত্তোলন সঁজুলি নিৰ্দিষ্ট কৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত প্ৰামাণিক মেট্ৰিক।
উত্তৰ: এটা মানক অভিযান্ত্ৰিক নিয়ম হিচাপে আভ্যন্তৰীণ ঘৰ্ষণৰ বাবে তাত্ত্বিক বলৰ ৫%ৰ পৰা ১০% ক্ষতি হোৱাৰ আশা কৰক। এই ক্ষতি নিৰ্দিষ্ট ছিল সামগ্ৰীৰ ধৰণ, তৰল পদাৰ্থৰ আঠাযুক্ততা আৰু চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰান্তিককৰণৰ নিখুঁততাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিন্ন হয়।
উত্তৰ: লক্ষ্য ফলপ্ৰসূ অঞ্চল বিচাৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় শক্তিক আপোনাৰ উপলব্ধ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ চাপেৰে ভাগ কৰক। এবাৰ আপুনি লক্ষ্য ক্ষেত্ৰফল পালে, প্ৰয়োজনীয় ব'ৰ ব্যাস গণনা কৰিবলৈ ব্যাস = √((Area / π) × 4) সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰক, তাৰ পিছত নিকটতম প্ৰামাণিক আকাৰলৈ ঘূৰণীয়া কৰক।
উঃ হয়, পাম্পত চিষ্টেমৰ অপাৰেটিং চাপ বৃদ্ধি কৰিহে চিলিণ্ডাৰ সলনি নকৰাকৈয়ে বল বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। কিন্তু আপুনি প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যে চিলিণ্ডাৰৰ বেৰেল, ৰড, ছিল, আৰু সংযোগকাৰী নলীসমূহ উচ্চ পিএছআই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰাপদে ৰেটিং কৰা হৈছে।