Changement de température en fonction de la contrainte dans le tuyau Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Changement de température = Stresser/(Coefficient de dilatation thermique*Module d'élasticité)
∆T = σ/(αthermal*e)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Changement de température - (Mesuré en Kelvin) - Le changement de température est la différence entre la température initiale et la température finale.
Stresser - (Mesuré en Pascal) - La contrainte appliquée à un matériau est la force par unité de surface appliquée au matériau. La contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se briser est appelée contrainte de rupture ou contrainte de traction ultime.
Coefficient de dilatation thermique - (Mesuré en Par Kelvin) - Le coefficient de dilatation thermique est une propriété matérielle qui indique dans quelle mesure un matériau se dilate lors du chauffage.
Module d'élasticité - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité est le rapport de la contrainte à la déformation.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Stresser: 1200 Pascal --> 1200 Pascal Aucune conversion requise
Coefficient de dilatation thermique: 1.5 Par degré Celsius --> 1.5 Par Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
Module d'élasticité: 50 Pascal --> 50 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
∆T = σ/(αthermal*e) --> 1200/(1.5*50)
Évaluer ... ...
∆T = 16
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
16 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
16 Kelvin <-- Changement de température
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

16 Pression due aux charges externes Calculatrices

Distance du haut du tuyau au-dessous de la surface du remblai en fonction de la pression unitaire
​ Aller Distance entre le tuyau et le remplissage = ((Unité de pression*2*pi*(Hauteur oblique)^5)/(3*Charge superposée))^(1/3)
Hauteur inclinée du point considéré donné Unité de pression
​ Aller Hauteur oblique = ((3*Charge superposée*(Distance entre le tuyau et le remplissage)^3)/(2*pi*Unité de pression))^(1/5)
Unité de pression développée en tout point du remblai en profondeur
​ Aller Unité de pression = (3*(Distance entre le tuyau et le remplissage)^3*Charge superposée)/(2*pi*(Hauteur oblique)^5)
Charge superposée donnée Unité de pression
​ Aller Charge superposée = (2*pi*Unité de pression*(Hauteur oblique)^5)/(3*(Distance entre le tuyau et le remplissage)^3)
Diamètre externe du tuyau donné Charge par unité de longueur pour les tuyaux
​ Aller Diamètre extérieur = sqrt(Charge unitaire Longueur/(Coefficient de tuyau*Poids spécifique de remplissage))
Coefficient de conduite compte tenu de la charge par unité de longueur pour les conduites
​ Aller Coefficient de tuyau = (Charge unitaire Longueur/(Poids spécifique de remplissage*(Diamètre extérieur)^2))
Poids spécifique du matériau de remblai compte tenu de la charge par unité de longueur pour les tuyaux
​ Aller Poids spécifique de remplissage = Charge unitaire Longueur/(Coefficient de tuyau*(Diamètre extérieur)^2)
Charge par unité de longueur pour les tuyaux reposant sur un sol non perturbé sur une cohésion moins de sol
​ Aller Charge unitaire Longueur = Coefficient de tuyau*Poids spécifique de remplissage*(Diamètre extérieur)^2
Charge par unité de longueur pour les tuyaux soumis à une contrainte de compression
​ Aller Charge unitaire Longueur = (Contrainte de compression*Épaisseur)-Charge totale par unité de longueur
Contrainte de compression produite lorsque le tuyau est vide
​ Aller Contrainte de compression = (Charge unitaire Longueur+Charge totale par unité de longueur)/Épaisseur
Épaisseur des tuyaux soumis à une contrainte de compression
​ Aller Épaisseur = (Charge totale par unité de longueur+Charge unitaire Longueur)/Contrainte de compression
Coefficient de dilatation du matériau compte tenu de la contrainte dans le tuyau
​ Aller Coefficient de dilatation thermique = Stresser/(Changement de température*Module d'élasticité)
Coefficient de dilatation thermique compte tenu de l'allongement dans les tuyaux
​ Aller Coefficient de dilatation thermique = Élongation/(Longueur initiale*Changement de température)
Changement de température en fonction de la contrainte dans le tuyau
​ Aller Changement de température = Stresser/(Coefficient de dilatation thermique*Module d'élasticité)
Changement de température en fonction de l'allongement des tuyaux
​ Aller Changement de température = Élongation/(Longueur initiale*Coefficient de dilatation thermique)
Allongement des tuyaux en fonction du changement de température
​ Aller Élongation = Longueur initiale*Coefficient de dilatation thermique*Changement de température

Changement de température en fonction de la contrainte dans le tuyau Formule

Changement de température = Stresser/(Coefficient de dilatation thermique*Module d'élasticité)
∆T = σ/(αthermal*e)

Qu'est-ce que le stress ?

En mécanique continue, la contrainte est une grandeur physique qui exprime les forces internes que les particules voisines d'un matériau continu exercent les unes sur les autres, tandis que la déformation est la mesure de la déformation du matériau.

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