Contrainte de compression produite lorsque le tuyau est vide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de compression = (Charge unitaire Longueur+Charge totale par unité de longueur)/Épaisseur
σc = (W+W')/t
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Contrainte de compression - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de compression est la force responsable de la déformation du matériau de sorte que le volume du matériau diminue.
Charge unitaire Longueur - (Mesuré en Newton par mètre) - La charge par unité de longueur est définie comme la charge appliquée par unité de longueur du tuyau.
Charge totale par unité de longueur - (Mesuré en Newton par mètre) - La charge totale par unité de longueur signifie la somme de toutes les charges appliquées par unité de longueur du tuyau.
Épaisseur - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur est la distance à travers un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge unitaire Longueur: 22 Kilonewton par mètre --> 22000 Newton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Charge totale par unité de longueur: 6 Kilonewton par mètre --> 6000 Newton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Épaisseur: 1.2 Mètre --> 1.2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σc = (W+W')/t --> (22000+6000)/1.2
Évaluer ... ...
σc = 23333.3333333333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
23333.3333333333 Pascal -->23.3333333333333 Kilonewton par mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
23.3333333333333 23.33333 Kilonewton par mètre carré <-- Contrainte de compression
(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

Contrainte de compression produite lorsque le tuyau est vide Formule

Contrainte de compression = (Charge unitaire Longueur+Charge totale par unité de longueur)/Épaisseur
σc = (W+W')/t

Qu'est-ce que le stress de compression.

La contrainte de compression est la force qui est responsable de la déformation du matériau telle que le volume du matériau diminue. C'est la contrainte subie par un matériau qui conduit à un volume plus petit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!