Diámetro interior de la carcasa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro interior del cilindro presurizado = 4*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado/Presión interna en el cilindro
di = 4*tw*σt/Pi
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Diámetro interior del cilindro presurizado - (Medido en Metro) - El diámetro interior del cilindro presurizado es el diámetro del círculo interior o la superficie interna de un cilindro bajo presión.
Espesor de la pared del cilindro presurizado - (Medido en Metro) - El espesor de la pared del cilindro presurizado es la medida de la dimensión más pequeña de una figura sólida, aquí una pared cilíndrica.
Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de tracción permisible en un cilindro presurizado es el esfuerzo de tracción de la fuerza de estiramiento por unidad de área en las paredes del cilindro.
Presión interna en el cilindro - (Medido en Pascal) - La presión interna sobre el cilindro es la cantidad de presión de fuerza por unidad de área que actúa sobre la superficie interna de un cilindro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Espesor de la pared del cilindro presurizado: 30 Milímetro --> 0.03 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado: 75 Newton por milímetro cuadrado --> 75000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Presión interna en el cilindro: 10.2 megapascales --> 10200000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
di = 4*twt/Pi --> 4*0.03*75000000/10200000
Evaluar ... ...
di = 0.882352941176471
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.882352941176471 Metro -->882.352941176471 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
882.352941176471 882.3529 Milímetro <-- Diámetro interior del cilindro presurizado
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

14 Recipiente cilíndrico delgado Calculadoras

Espesor de capa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible
​ Vamos Espesor de la pared del cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(4*Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado)
Tensión de tracción admisible en capa esférica delgada
​ Vamos Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(4*Espesor de la pared del cilindro presurizado)
Diámetro interior de la carcasa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible
​ Vamos Diámetro interior del cilindro presurizado = 4*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado/Presión interna en el cilindro
Presión interna en capa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible
​ Vamos Presión interna en el cilindro = 4*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado/Diámetro interior del cilindro presurizado
Espesor de la pared del cilindro del cilindro delgado dada la tensión longitudinal
​ Vamos Espesor de la pared del cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(4*Esfuerzo longitudinal en cilindro presurizado)
Esfuerzo longitudinal en cilindro delgado dada la presión interna
​ Vamos Esfuerzo longitudinal en cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(4*Espesor de la pared del cilindro presurizado)
Espesor de la pared del cilindro del cilindro delgado dada la tensión tangencial
​ Vamos Espesor de la pared del cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(2*Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado)
Presión interna en un cilindro delgado dada la tensión longitudinal
​ Vamos Presión interna en el cilindro = 4*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Esfuerzo longitudinal en cilindro presurizado/Diámetro interior del cilindro presurizado
Diámetro interior del cilindro delgado dada la tensión longitudinal
​ Vamos Diámetro interior del cilindro presurizado = 4*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Esfuerzo longitudinal en cilindro presurizado/Presión interna en el cilindro
Esfuerzo tangencial en cilindro delgado dada la presión interna
​ Vamos Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(2*Espesor de la pared del cilindro presurizado)
Diámetro interior del cilindro delgado dada la tensión tangencial
​ Vamos Diámetro interior del cilindro presurizado = 2*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado/Presión interna en el cilindro
Presión interna en cilindro delgado dada la tensión tangencial
​ Vamos Presión interna en el cilindro = 2*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado/Diámetro interior del cilindro presurizado
Diámetro interior de capa esférica delgada dado volumen
​ Vamos Diámetro interior del cilindro presurizado = (6*Volumen de capa esférica delgada/pi)^(1/3)
Volumen de capa esférica delgada dado el diámetro interior
​ Vamos Volumen de capa esférica delgada = pi*(Diámetro interior del cilindro presurizado^3)/6

Diámetro interior de la carcasa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible Fórmula

Diámetro interior del cilindro presurizado = 4*Espesor de la pared del cilindro presurizado*Tensión de tracción admisible en cilindro presurizado/Presión interna en el cilindro
di = 4*tw*σt/Pi

¿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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