Presión interna en capa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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
Pi = 4*tw*σt/di
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
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.
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.
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.
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)
Diámetro interior del cilindro presurizado: 465 Milímetro --> 0.465 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pi = 4*twt/di --> 4*0.03*75000000/0.465
Evaluar ... ...
Pi = 19354838.7096774
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
19354838.7096774 Pascal -->19.3548387096774 megapascales (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
19.3548387096774 19.35484 megapascales <-- Presión interna en el cilindro
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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

Presión interna en capa esférica delgada dada la tensión de tracción admisible Fórmula

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
Pi = 4*tw*σt/di

¿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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