Dicke des Druckzylinders Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand = (Innendurchmesser des Druckzylinders/2)*((((Zulässige Zugspannung im Druckzylinder+Innendruck am Zylinder)/(Zulässige Zugspannung im Druckzylinder-Innendruck am Zylinder))^(1/2))-1)
tw = (di/2)*((((σt+Pi)/(σt-Pi))^(1/2))-1)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand - (Gemessen in Meter) - Die Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand ist das Maß für die kleinste Abmessung einer festen Figur, hier einer zylindrischen Wand.
Innendurchmesser des Druckzylinders - (Gemessen in Meter) - Der Innendurchmesser eines Druckzylinders ist der Durchmesser des Innenkreises oder der Innenfläche eines unter Druck stehenden Zylinders.
Zulässige Zugspannung im Druckzylinder - (Gemessen in Paskal) - Zulässige Zugspannung im Druckzylinder ist die Zugspannung der Streckkraft pro Flächeneinheit in die Wände des Zylinders.
Innendruck am Zylinder - (Gemessen in Pascal) - Der Innendruck am Zylinder ist die Druckkraft pro Flächeneinheit, die auf die Innenfläche eines Zylinders wirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Innendurchmesser des Druckzylinders: 465 Millimeter --> 0.465 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Zulässige Zugspannung im Druckzylinder: 75 Newton pro Quadratmillimeter --> 75000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Innendruck am Zylinder: 10.2 Megapascal --> 10200000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
tw = (di/2)*((((σt+Pi)/(σt-Pi))^(1/2))-1) --> (0.465/2)*((((75000000+10200000)/(75000000-10200000))^(1/2))-1)
Auswerten ... ...
tw = 0.034096996107108
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.034096996107108 Meter -->34.096996107108 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
34.096996107108 34.097 Millimeter <-- Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Bolzen des Druckzylinders Taschenrechner

Maximale Belastung im Inneren des Druckzylinders, wenn sich das Gelenk kurz vor dem Öffnen befindet
​ Gehen Maximale Kraft im druckbeaufschlagten Zylinder = Anfängliche Vorspannung aufgrund des Schraubenanzugs*((Kombinierte Steifigkeit für Dichtungsverbindung+Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens)/Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens)
Anfängliche Vorspannung aufgrund des Schraubenanzugs bei kb und kc
​ Gehen Anfängliche Vorspannung aufgrund des Schraubenanzugs = Maximale Kraft im druckbeaufschlagten Zylinder*(Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens/(Kombinierte Steifigkeit für Dichtungsverbindung+Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens))
Änderung der externen Last aufgrund des Drucks im Zylinder bei kb und kc
​ Gehen Erhöhung der Bolzenlast des Zylinders = Äußere Belastung des unter Druck stehenden Zylinderbolzens*(Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens/(Kombinierte Steifigkeit für Dichtungsverbindung+Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens))
Äußere Belastung der Schraube aufgrund des Innendrucks bei kb und kc
​ Gehen Äußere Belastung des unter Druck stehenden Zylinderbolzens = Erhöhung der Bolzenlast des Zylinders*((Kombinierte Steifigkeit für Dichtungsverbindung+Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens)/Steifigkeit des unter Druck stehenden Zylinderbolzens)
Dicke des Druckzylinders
​ Gehen Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand = (Innendurchmesser des Druckzylinders/2)*((((Zulässige Zugspannung im Druckzylinder+Innendruck am Zylinder)/(Zulässige Zugspannung im Druckzylinder-Innendruck am Zylinder))^(1/2))-1)
Innendurchmesser des Druckzylinders
​ Gehen Innendurchmesser des Druckzylinders = 2*Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand/((((Zulässige Zugspannung im Druckzylinder+Innendruck am Zylinder)/(Zulässige Zugspannung im Druckzylinder-Innendruck am Zylinder))^(1/2))-1)
Änderung der externen Belastung der Schraube aufgrund des Drucks im Zylinder
​ Gehen Erhöhung der Bolzenlast des Zylinders = Resultierende Belastung des unter Druck stehenden Zylinderbolzens-Anfängliche Vorspannung aufgrund des Schraubenanzugs
Resultierende Belastung der Schraube bei gegebener Vorbelastung
​ Gehen Resultierende Belastung des unter Druck stehenden Zylinderbolzens = Anfängliche Vorspannung aufgrund des Schraubenanzugs+Erhöhung der Bolzenlast des Zylinders
Anfängliche Vorspannung durch Anziehen der Schraube
​ Gehen Anfängliche Vorspannung aufgrund des Schraubenanzugs = Resultierende Belastung des unter Druck stehenden Zylinderbolzens-Erhöhung der Bolzenlast des Zylinders
Abnahme des Außendurchmessers des Zylinders bei Gesamtverformung im Druckbehälter
​ Gehen Abnahme des Außendurchmessers des Zylinders = Totale Verformung des Druckbehälters-Erhöhung des Innendurchmessers des Mantels

Dicke des Druckzylinders Formel

Dicke der unter Druck stehenden Zylinderwand = (Innendurchmesser des Druckzylinders/2)*((((Zulässige Zugspannung im Druckzylinder+Innendruck am Zylinder)/(Zulässige Zugspannung im Druckzylinder-Innendruck am Zylinder))^(1/2))-1)
tw = (di/2)*((((σt+Pi)/(σt-Pi))^(1/2))-1)

Was ist ein Druckbehälter?

Ein Druckbehälter ist ein Behälter, der dazu ausgelegt ist, Gase oder Flüssigkeiten auf einem Druck zu halten, der sich wesentlich vom Umgebungsdruck unterscheidet.

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