Coefficient de dilatation thermique compte tenu de l'allongement dans les tuyaux Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de dilatation thermique = Élongation/(Longueur initiale*Changement de température)
α = /(l0*∆T)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Coefficient de dilatation thermique - (Mesuré en 1 par Kelvin) - Le coefficient de dilatation thermique est une propriété matérielle qui indique dans quelle mesure un matériau se dilate lors du chauffage.
Élongation - (Mesuré en Mètre) - L'allongement est un changement de longueur dû à la charge soumise.
Longueur initiale - (Mesuré en Mètre) - Longueur initiale avant l'application de la charge.
Changement de température - (Mesuré en Kelvin) - Le changement de température est la différence entre la température initiale et la température finale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Élongation: 0.375 Millimètre --> 0.000375 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Longueur initiale: 5000 Millimètre --> 5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Changement de température: 50 Kelvin --> 50 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
α = ∆/(l0*∆T) --> 0.000375/(5*50)
Évaluer ... ...
α = 1.5E-06
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.5E-06 1 par Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.5E-06 1.5E-6 1 par Kelvin <-- Coefficient de dilatation thermique
(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

Coefficient de dilatation thermique compte tenu de l'allongement dans les tuyaux Formule

Coefficient de dilatation thermique = Élongation/(Longueur initiale*Changement de température)
α = /(l0*∆T)

Qu'est-ce que la dilatation thermique?

La dilatation thermique est la tendance de la matière à changer de forme, de surface, de volume et de densité en réponse à un changement de température, généralement sans compter les transitions de phase. La température est une fonction monotone de l'énergie cinétique moléculaire moyenne d'une substance.

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