Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Disminución del diámetro exterior del cilindro = Deformación total del recipiente a presión-Aumento del diámetro interior de la chaqueta
δc = δ-δj
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Disminución del diámetro exterior del cilindro - (Medido en Metro) - La disminución del diámetro exterior del valor del cilindro se mide como la diferencia entre la deformación total del recipiente a presión y el aumento del diámetro interior de la camisa.
Deformación total del recipiente a presión - (Medido en Metro) - El valor de la deformación total del recipiente a presión se mide como la suma del aumento del diámetro interior de la camisa y la disminución del diámetro exterior del cilindro.
Aumento del diámetro interior de la chaqueta - (Medido en Metro) - El valor del aumento del diámetro interior de la camisa se mide como la diferencia entre la deformación total de un recipiente a presión y la disminución del diámetro exterior del cilindro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Deformación total del recipiente a presión: 1.2 Milímetro --> 0.0012 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Aumento del diámetro interior de la chaqueta: 0.4 Milímetro --> 0.0004 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
δc = δ-δj --> 0.0012-0.0004
Evaluar ... ...
δc = 0.0008
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0008 Metro -->0.8 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.8 Milímetro <-- Disminución del diámetro exterior del cilindro
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Vaibhav Malani LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
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Verificada por Anshika Arya LinkedIn Logo
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Perno de cilindro presurizado Calculadoras

Espesor del cilindro presurizado
​ LaTeX ​ Vamos Espesor de la pared del cilindro presurizado = (Diámetro interior del cilindro presurizado/2)*((((Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado+Presión interna en el cilindro)/(Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado-Presión interna en el cilindro))^(1/2))-1)
Diámetro interno del cilindro presurizado
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro interior del cilindro presurizado = 2*Espesor de la pared del cilindro presurizado/((((Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado+Presión interna en el cilindro)/(Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado-Presión interna en el cilindro))^(1/2))-1)
Carga resultante sobre el perno dada Precarga
​ LaTeX ​ Vamos Carga resultante en el perno del cilindro presurizado = Precarga inicial debido al apriete de pernos+Aumento en la carga del perno del cilindro
Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión
​ LaTeX ​ Vamos Disminución del diámetro exterior del cilindro = Deformación total del recipiente a presión-Aumento del diámetro interior de la chaqueta

Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Disminución del diámetro exterior del cilindro = Deformación total del recipiente a presión-Aumento del diámetro interior de la chaqueta
δc = δ-δj

¿Qué es un recipiente a presión?

Un recipiente a presión es un recipiente diseñado para contener gases o líquidos a una presión sustancialmente diferente de la presión ambiental.

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