Grosor del faldón en el recipiente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Grosor del faldón en el recipiente = (4*Momento de viento máximo)/(pi*(Diámetro medio de la falda)^(2)*Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente)
tskirt = (4*Mw)/(pi*(Dsk)^(2)*fwb)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Grosor del faldón en el recipiente - (Medido en Metro) - El grosor del faldón en el recipiente generalmente se determina calculando la tensión máxima que es probable que experimente el faldón y debe ser suficiente para resistir el peso del recipiente.
Momento de viento máximo - (Medido en Metro de Newton) - El momento máximo del viento se calcula en función de una serie de factores, que incluyen la velocidad y dirección del viento, el tamaño y la forma del edificio o estructura, los materiales utilizados en la construcción.
Diámetro medio de la falda - (Medido en Metro) - El diámetro medio de la falda en un vaso dependerá del tamaño y diseño del vaso.
Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente - (Medido en Pascal) - La tensión de flexión axial en la base de la embarcación se refiere a la tensión que se produce cuando el viento ejerce una fuerza sobre la embarcación, lo que hace que se doble o se deforme.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento de viento máximo: 370440000 newton milímetro --> 370440 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro medio de la falda: 19893.55 Milímetro --> 19.89355 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente: 1.01 Newton por milímetro cuadrado --> 1010000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
tskirt = (4*Mw)/(pi*(Dsk)^(2)*fwb) --> (4*370440)/(pi*(19.89355)^(2)*1010000)
Evaluar ... ...
tskirt = 0.00118000009093532
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00118000009093532 Metro -->1.18000009093532 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.18000009093532 1.18 Milímetro <-- Grosor del faldón en el recipiente
(Cálculo completado en 00.022 segundos)

Créditos

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Creado por Hola Vora LinkedIn Logo
Facultad de Ingeniería Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
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Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee LinkedIn Logo
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
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Grosor del diseño de la falda Calculadoras

Carga de viento que actúa sobre la parte inferior del recipiente
​ LaTeX ​ Vamos Carga de viento que actúa sobre la parte inferior del recipiente = Coeficiente en función del factor de forma*Período de coeficiente de un ciclo de vibración*Presión del viento que actúa en la parte inferior del recipiente*Altura de la parte inferior del recipiente*Diámetro exterior del recipiente
Carga de viento que actúa sobre la parte superior del buque
​ LaTeX ​ Vamos Carga de viento que actúa sobre la parte superior del buque = Coeficiente en función del factor de forma*Período de coeficiente de un ciclo de vibración*Presión del viento actuando sobre la parte superior del buque*Altura de la parte superior del recipiente*Diámetro exterior del recipiente
Esfuerzo de flexión axial debido a la carga del viento en la base del recipiente
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente = (4*Momento de viento máximo)/(pi*(Diámetro medio de la falda)^(2)*Grosor de la falda)
Esfuerzo de flexión máximo en la placa anular base
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo de flexión máximo en la placa anular base = (6*Momento de flexión máximo)/(Longitud circunferencial de la placa de apoyo*Grosor de la placa base^(2))

Grosor del faldón en el recipiente Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Grosor del faldón en el recipiente = (4*Momento de viento máximo)/(pi*(Diámetro medio de la falda)^(2)*Esfuerzo de flexión axial en la base del recipiente)
tskirt = (4*Mw)/(pi*(Dsk)^(2)*fwb)
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