Diámetro interno del recipiente dada la tensión longitudinal y la eficiencia de la junta circunferencial Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro interior del recipiente cilíndrico = (Estrés longitudinal*4*Grosor de la capa fina*Eficiencia de la articulación circunferencial)/(Presión interna en caparazón delgado)
Di = (σl*4*t*ηc)/(Pi)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Diámetro interior del recipiente cilíndrico - (Medido en Metro) - El diámetro interior del recipiente cilíndrico es el diámetro del interior del cilindro.
Estrés longitudinal - (Medido en Pascal) - El esfuerzo longitudinal se define como el esfuerzo producido cuando una tubería se somete a presión interna.
Grosor de la capa fina - (Medido en Metro) - El espesor de la capa delgada es la distancia a través de un objeto.
Eficiencia de la articulación circunferencial - La eficiencia de la junta circunferencial se puede definir como la fiabilidad que se puede obtener de las juntas después de la soldadura.
Presión interna en caparazón delgado - (Medido en Pascal) - La presión interna en capa delgada es una medida de cómo cambia la energía interna de un sistema cuando se expande o contrae a temperatura constante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés longitudinal: 0.09 megapascales --> 90000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Grosor de la capa fina: 525 Milímetro --> 0.525 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Eficiencia de la articulación circunferencial: 0.5 --> No se requiere conversión
Presión interna en caparazón delgado: 14 megapascales --> 14000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Di = (σl*4*t*ηc)/(Pi) --> (90000*4*0.525*0.5)/(14000000)
Evaluar ... ...
Di = 0.00675
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00675 Metro -->6.75 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6.75 Milímetro <-- Diámetro interior del recipiente cilíndrico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Anshika Arya LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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Verificada por Payal Priya LinkedIn Logo
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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Eficiencia de la Junta Longitudinal y Circunferencial Calculadoras

Presión interna del fluido en el recipiente dada la tensión circunferencial y la eficiencia de la junta longitudinal
​ LaTeX ​ Vamos Presión interna en caparazón delgado = (Estrés de aro en capa delgada*2*Grosor de la capa fina*Eficiencia de la junta longitudinal)/(Diámetro interior del recipiente cilíndrico)
Diámetro interno del recipiente dada la tensión circunferencial y la eficiencia de la junta longitudinal
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro interior del recipiente cilíndrico = (Estrés de aro en capa delgada*2*Grosor de la capa fina*Eficiencia de la junta longitudinal)/(Presión interna en caparazón delgado)
Espesor del recipiente dada la tensión circunferencial y la eficiencia de la junta longitudinal
​ LaTeX ​ Vamos Grosor de la capa fina = (Presión interna en caparazón delgado*Diámetro interior del recipiente cilíndrico)/(2*Estrés de aro en capa delgada*Eficiencia de la junta longitudinal)
Estrés circunferencial dada la eficiencia de la junta longitudinal
​ LaTeX ​ Vamos Estrés de aro en capa delgada = (Presión interna en caparazón delgado*Diámetro interior del recipiente cilíndrico)/(2*Grosor de la capa fina*Eficiencia de la junta longitudinal)

Diámetro interno del recipiente dada la tensión longitudinal y la eficiencia de la junta circunferencial Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Diámetro interior del recipiente cilíndrico = (Estrés longitudinal*4*Grosor de la capa fina*Eficiencia de la articulación circunferencial)/(Presión interna en caparazón delgado)
Di = (σl*4*t*ηc)/(Pi)

¿Qué se entiende por estrés de aro?

La tensión del aro, o tensión tangencial, es la tensión alrededor de la circunferencia de la tubería debido a un gradiente de presión. La tensión máxima del aro siempre se produce en el radio interior o en el radio exterior, dependiendo de la dirección del gradiente de presión.

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