Diámetro de la tubería dada la presión externa crítica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro de la tubería = ((20*Módulo de elasticidad*Momento de inercia)/Presión crítica en la tubería)^(1/3)
Dpipe = ((20*Epa*I)/Pcritical)^(1/3)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Diámetro de la tubería - (Medido en Metro) - El diámetro de la tubería es el diámetro de la tubería por la que fluye el líquido.
Módulo de elasticidad - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad es una cantidad que mide la resistencia de un objeto o sustancia a deformarse elásticamente cuando se le aplica tensión en pascal.
Momento de inercia - (Medido en Kilogramo Metro Cuadrado) - El momento de inercia es la medida de la resistencia de un cuerpo a la aceleración angular alrededor de un eje determinado.
Presión crítica en la tubería - (Medido en Pascal) - La presión crítica en la tubería es la presión máxima desarrollada en la tubería que provocará su pandeo en ausencia de anillos rígidos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Módulo de elasticidad: 1.64 Pascal --> 1.64 Pascal No se requiere conversión
Momento de inercia: 1.32 Kilogramo Metro Cuadrado --> 1.32 Kilogramo Metro Cuadrado No se requiere conversión
Presión crítica en la tubería: 57.45 Pascal --> 57.45 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dpipe = ((20*Epa*I)/Pcritical)^(1/3) --> ((20*1.64*1.32)/57.45)^(1/3)
Evaluar ... ...
Dpipe = 0.910023443754537
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.910023443754537 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.910023443754537 0.910023 Metro <-- Diámetro de la tubería
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Suraj Kumar LinkedIn Logo
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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Verificada por Ishita Goyal LinkedIn Logo
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
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Tubos de acero Calculadoras

Presión interna dada Grosor de la placa
​ LaTeX ​ Vamos Presión interna de la tubería = Espesor de la placa en milímetros/((Radio de la tubería en milímetros)/(Esfuerzo de tracción permitido*Eficiencia conjunta de la tubería))
Radio de tubería dado espesor de placa
​ LaTeX ​ Vamos Radio de la tubería en milímetros = Espesor de la placa en milímetros/((Presión interna de la tubería)/(Esfuerzo de tracción permitido*Eficiencia conjunta de la tubería))
Espesor de placa requerido para resistir la presión interna
​ LaTeX ​ Vamos Espesor de la placa en milímetros = (Presión interna de la tubería*Radio de la tubería en milímetros)/(Esfuerzo de tracción permitido*Eficiencia conjunta de la tubería)
Esfuerzo de tracción admisible dado el espesor de la placa
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de tracción permitido = (Presión interna de la tubería*Radio de la tubería en milímetros)/(Espesor de la placa en milímetros*Eficiencia conjunta de la tubería)

Diámetro de la tubería dada la presión externa crítica Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Diámetro de la tubería = ((20*Módulo de elasticidad*Momento de inercia)/Presión crítica en la tubería)^(1/3)
Dpipe = ((20*Epa*I)/Pcritical)^(1/3)

¿Qué es el momento de inercia?

Momento de inercia, en física, medida cuantitativa de la inercia rotacional de un cuerpo, es decir, la oposición que exhibe el cuerpo a que su velocidad de rotación alrededor de un eje se vea alterada por la aplicación de un par (fuerza de giro).

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