Esfuerzo tangencial en cilindro delgado dada la presión interna Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(2*Espesor de la pared del cilindro presurizado)
σtang = Pi*di/(2*tw)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado - (Medido en Pascal) - La tensión tangencial en un cilindro presurizado es la tensión experimentada por las paredes del cilindro cuando la dirección de la fuerza de deformación es perpendicular al eje central.
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.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión interna en el cilindro: 10.2 megapascales --> 10200000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro interior del cilindro presurizado: 465 Milímetro --> 0.465 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Espesor de la pared del cilindro presurizado: 30 Milímetro --> 0.03 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σtang = Pi*di/(2*tw) --> 10200000*0.465/(2*0.03)
Evaluar ... ...
σtang = 79050000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
79050000 Pascal -->79.05 Newton por milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
79.05 Newton por milímetro cuadrado <-- Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado
(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

Esfuerzo tangencial en cilindro delgado dada la presión interna Fórmula

Esfuerzo tangencial en cilindro presurizado = Presión interna en el cilindro*Diámetro interior del cilindro presurizado/(2*Espesor de la pared del cilindro presurizado)
σtang = Pi*di/(2*tw)

¿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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