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La forma más fácil de calcular la potencia al freno

Cálculo de la potencia al freno

Cálculo de la potencia al freno es muy fácil para cualquier persona, si conoce la Fórmula Exacta de BHP.

Aquí, en este artículo, discutiremos el cálculo de la ecuación de potencia de freno en detalles para que pueda calcular BHP muy rápido.

La fórmula para calcular la potencia de frenado es

1.BHP =(Torque × RPM)/5252, donde el torque es lb-ft y n =revolución por min.

2.BHP =BP /33000, donde BP (en vatios) =Torque×2π×RPM (RPM en min.) Donde el torque en la fórmula de BP está en lb-ft

3.BHP =BP (en vatios) / 746 lo obtenemos en caballos de fuerza, ya que 1 HP =746 vatios

Para calcular la ecuación de la potencia del freno, debemos tener en cuenta la unidad de todos los parámetros.

A continuación puede consultar también fórmulas simples y derivaciones en detalles.

Antes de saber cómo calcular BHP, primero debemos conocer tres términos importantes, ¿qué es la potencia, los caballos de fuerza y ​​los caballos de fuerza al freno?

¿Qué es el poder?

La potencia se define como la velocidad a la que se realiza el trabajo o la velocidad a la que se transfiere la energía.

Simplemente, la tasa de trabajo se llama potencia.

Derivaciones de
otras cantidades

  • P =E /t
  • P =F ·v
  • P =V ·Yo
  • P =F.s (Para movimiento lineal)
  • P =τ ·ω (Para rotativo movimiento)

Para el movimiento rotatorio, estamos encontrando poder para que sea fácil para usted entender BHP.

Potencia =(Fuerza × Distancia) / Tiempo

Potencia =[Fuerza × Distancia (por revolución)] / Tiempo (en min.)

Distancia por revolución =2π × Radio

Distancia por revolución por tiempo =2 π × Radio × RPM

Sabemos que Torque =Fuerza × Distancia Perpendicular (Radio)

Ahora, Fuerza =Torque / Radio

Como sabemos, Potencia =[Fuerza × Distancia (por revolución)] / Tiempo (en min.)

Ahora, poniendo el valor de fuerza y ​​Distancia

Obtenemos, Potencia ={Torque/Radio} × { 2 π × Radio × RPM }

Finalmente, Potencia (en Watt) =Torque × 2π × RPM. O,

Potencia (en vatios) =(Torque × 2π × RPS)/60

Para calcular la potencia del freno, primero tenemos que entender acerca de la potencia

¿Qué es la potencia?

Caballos de fuerza (hp) es la unidad de medida de la potencia o la velocidad a la que se realiza el trabajo, por lo general en lo que respecta a la salida de los motores o motores.

Hay una serie de estándares comunes y tipos de caballos de fuerza. Dos definiciones comunes que se usan hoy en día son potencia mecánica (o potencia imperial), que es de aproximadamente 745,7 vatios, y potencia métrica, que es de aproximadamente 735,5 vatios.

James Watt, un pionero de las máquinas de vapor, quería medir el rendimiento de sus máquinas en comparación con el caballo que había operado anteriormente.

Posteriormente, esta unidad se usa para medir la salida de diferentes tipos de motores de pistón, turbinas, motores eléctricos y otras maquinarias.

Ecuación de caballos de fuerza

1 hp (mecánico) =33 000 pies·lbf/min =550 pies·lbf/s

1 CV =550×0,3048×0,4535 =76,04 kgf/m/s

1 HP =76,04 × 9,80 =746 vatios donde 1 pie =0,3048 m y 1 libra =0,4535 kg

O bien, podemos decir que la potencia de un caballo es igual al trabajo realizado por un solo caballo al levantar el peso de 75 kg a una altura de un metro en un segundo.

1 HP (Caballos de fuerza métricos) =75 kgf m/s

1 CV =75×9,8066 m/s2. m/s =735,498 vatios

Entendemos que la potencia es una unidad de medida de potencia.

HP se define como

1 HP =550 libras-pie por segundo

1 CV =550 libras-pie por segundo × 60

1 HP =33 000 lb-pie por minuto

Cómo convertir energía a HP

Para cambiar la potencia a HP, simplemente tenemos que dividir la potencia entre 33000

HP =Potencia (en pies-lb por minuto) ÷ 33000

Sabemos que la potencia indicada es la potencia desarrollada por el motor cuando se quema.

Si la potencia indicada está en la unidad ft-lb por min y la dividimos entre 33 000, obtenemos la potencia indicada

IHP =IP (en ft-lb por minuto) /33000

Pero IP es principalmente en vatios

La fórmula para IP para motor de 4 tiempos es (PLAN x n) / 2

IHP=((PLAN x n) / 2) ÷ 4500

(donde, P =Presión efectiva media en kg/cm², L =Longitud de carrera, A =Área del pistón en cm², N =RPM del cigüeñal, n =Número de cilindros)

O

Si la potencia indicada está en vatios, divídala entre 746,

IHP =IP (en vatios) /746

Similar para BHP

Potencia de frenado (lb-ft por min.) =Torque × 2π × RPM lb-ft por min.

Divide por 33000 en ambos lados

BHP =(Torque × 2π ×RPM)/33000

BHP =(par × RPM)/5252

En las dos fórmulas anteriores, la unidad de torsión es ft-lb.

Otra unidad de conversión de HP

Según las convenciones, 1 HP equivale a:

  • 745,5 vatios
  • 1.01389 ps
  • 33 000 pies·lbf/min
  • 42,2 BTU/minuto

¿Qué es la potencia de frenado?

Los caballos de fuerza al freno son las medidas de la potencia del motor en el volante o el cigüeñal después de que el motor pierde potencia debido al tren de transmisión y la resistencia de la caja de cambios.

Nota:si conocemos la potencia en el volante o el cigüeñal del motor en ft-lb por min. (esto se llama potencia de frenado). Para obtener la potencia de los caballos de freno, solo debemos dividir entre 33 000, es decir, BHP =BP (en pies-libras por minuto)/33000

De lo contrario, BHP =(Torque × RPM) /5252, la unidad de torque es ft -lb

O simplemente, BHP =BP (en vatios) / 746

¿Cómo se mide la potencia de los caballos de freno?

BHP se mide aplicando un par de resistencia como freno en el eje. Debido a la fricción, se genera calor que se elimina mediante la circulación de un medio de refrigeración como el agua.

Fórmula de potencia de los caballos de freno

1.BHP =(2πnFR ) / 33000, donde 2πnFR =Potencia en lb-ft por min.

( n =Número de revoluciones por minuto,F =Fuerza de resistencia a la rotura,R =Radio en el que se aplica la fuerza)

2.Break Horse Power para el eje en forma de torque

Potencia =Torque x 2π x Revoluciones / Minuto

A ) BHP =(2πnT ) /33000 ,2πnT =Potencia en lb-ft por min.

n =no. de revolución por minuto del motor, T =Torque aplicado en el eje.

B )BHP =(Torque × RPM) /5252

3.BHP =PA en vatios / 746

Cómo se calcula la potencia al freno

Potencia de frenado (potencia en el eje) =2πnT vatios

Como sabemos que 1 H.P. =33 000 libras-pie / min.

Divida ambos lados por el valor anterior que obtengamos,

CV =(par × n)/5252

Observación:-Esto es lo que tenemos para la ecuación

33,000 lb-pie / min =lb-pie. x 2π x revoluciones/min

Dividiendo cada lado por 2π (6.28315) y obtenemos 5,252 lb-ft / min =lb-ft. x revoluciones/min.

Luego, dividimos cada lado por 5252, obtenemos las ecuaciones finales:-

1 Caballo de fuerza =Torque x R.P.M. / 5252

Nota:-Debido a esta matemática, lb-ft de torque y caballos de fuerza siempre serán los mismos a 5252 RPM.

Finalmente tenemos ,

1.BP =2πnFR en vatios

2π =6,2831853,n =Nº de revoluciones por minuto

F=Fuerza de resistencia

R=Radio en el que se aplica la fuerza

2.BP =2πnT en lb-ft por min.

2π =6,2831853

n =Nº de revoluciones por minuto

T=Torque aplicado en el eje

3.BHP =Potencia (en libras-pie por minuto)/33000

4.BHP =(par x RPM) ÷ 5252

Recuerde, la unidad de torque es ft-lbs

Háganos saber cómo surgió esta fórmula,

La potencia del freno es la diferencia entre la potencia indicada y la pérdida por fricción. Esta es la potencia real entregada a la potencia.

La potencia suministrada a la hélice para una operación útil se conoce como potencia al freno (bhp).

Lea también:Explosión del cárter

La diferencia entre la potencia indicada y la del freno se conoce como potencia de fricción, que es la potencia necesaria para superar las pérdidas mecánicas, como la acción de bombeo de los pistones, la fricción de los pistones y la fricción de todas las demás piezas móviles.

Unidades en el cálculo de la potencia al freno

La medición de los CV del motor implica la medición de una cantidad conocida como par o momento de torsión. El par es el producto de la fuerza y ​​la distancia de la fuerza desde el eje sobre el que actúa.

Como sabemos, BHP =(Torque ×n) /5252, donde Torque es lb-ft y n =revolución por min.

Par =Fuerza × Desplazamiento

Par :-

El par es una medida de fuerza o carga que provoca la rotación del eje alrededor del eje.

Cómo se expresa el torque

En general, el torque se expresa en libras-pie (lb-ft) o libras-pulgadas (lb-in).

Nota:no debe confundirse el par con el trabajo, que se expresa en pulgadas-libras (in-lb) o pie-libras (ft-lb).

Cómo medir el par

Para medir el par, hay tantos dispositivos como un dinamómetro o un torquímetro.

Prony Brake es uno de los tipos de dispositivos muy simples que se utiliza para los cálculos de par.

Lea también:Diferencia entre motor de 2 tiempos y 4 tiempos

Relación de BHP en otro sistema de unidades

Relación de BHP para calcular la potencia al freno con otro sistema de unidades

La relación entre BHP, Ps y kW es:

1 CV =1,01 CV =0,70 kW

1kW =1,34 CV =1,4 CV

1 CV =0,98 CV =0,70 kW

Freno-Caballos-Potencia (bhp), Pferdestärke (PS) que es la traducción alemana de caballos de fuerza. El sistema métrico utiliza kilovatios (kW) unidad de medida mientras que en el caso del sistema imperial/británico, es 'pies-libra-fuerza-por-segundo ' (fps).

Cálculo de la potencia del freno en caballos para una bomba de desplazamiento positivo

BHP =Q × P / (1714 × n)

BHP =Potencia al freno en caballos de fuerza
Q =Caudal en galones por minuto
P =Presión en libras por pulgada cuadrada
n =Eficiencia expresada en valor decimal*

Se supone que muchas bombas de desplazamiento positivo funcionan con una eficiencia del 90 por ciento. A veces se utiliza un valor de 0,9 para esta medida. Para mayor precisión, consulte las hojas de prueba del fabricante de su bomba.

Caballos de fuerza al freno [HP] =Caudal [GPM] × Presión [PSI] / (1714 × Eficiencia)

Cálculo de la potencia de los caballos de freno para la bomba

Para convertir MGD a GPM, use lo siguiente:

Wikipedia:- Caballos de fuerza

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