Diminution du diamètre extérieur du cylindre donné Déformation totale dans le récipient sous pression Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Diminution du diamètre extérieur du cylindre = Déformation totale du récipient sous pression-Augmentation du diamètre intérieur de la gaine
δc = δ-δj
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Diminution du diamètre extérieur du cylindre - (Mesuré en Mètre) - La diminution du diamètre extérieur de la valeur du cylindre est mesurée comme la différence entre la déformation totale du récipient sous pression et l'augmentation du diamètre intérieur de la chemise.
Déformation totale du récipient sous pression - (Mesuré en Mètre) - La valeur de déformation totale du récipient sous pression est mesurée comme la somme de l'augmentation du diamètre intérieur de la chemise et de la diminution du diamètre extérieur du cylindre.
Augmentation du diamètre intérieur de la gaine - (Mesuré en Mètre) - L'augmentation du diamètre intérieur de la valeur de la chemise est mesurée comme la différence entre la déformation totale d'un récipient sous pression et la diminution du diamètre extérieur du cylindre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Déformation totale du récipient sous pression: 1.2 Millimètre --> 0.0012 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Augmentation du diamètre intérieur de la gaine: 0.4 Millimètre --> 0.0004 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
δc = δ-δj --> 0.0012-0.0004
Évaluer ... ...
δc = 0.0008
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0008 Mètre -->0.8 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.8 Millimètre <-- Diminution du diamètre extérieur du cylindre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

10+ Boulon du cylindre sous pression Calculatrices

Épaisseur du cylindre sous pression
​ Aller Épaisseur de la paroi du cylindre sous pression = (Diamètre intérieur du cylindre sous pression/2)*((((Contrainte de traction admissible dans le cylindre sous pression+Pression interne sur le cylindre)/(Contrainte de traction admissible dans le cylindre sous pression-Pression interne sur le cylindre))^(1/2))-1)
Diamètre interne du cylindre sous pression
​ Aller Diamètre intérieur du cylindre sous pression = 2*Épaisseur de la paroi du cylindre sous pression/((((Contrainte de traction admissible dans le cylindre sous pression+Pression interne sur le cylindre)/(Contrainte de traction admissible dans le cylindre sous pression-Pression interne sur le cylindre))^(1/2))-1)
Modification de la charge externe due à la pression à l'intérieur du cylindre en fonction de kb et kc
​ Aller Augmentation de la charge de boulon du cylindre = Charge externe sur le boulon de cylindre sous pression*(Rigidité du boulon de cylindre sous pression/(Rigidité combinée pour joint d'étanchéité+Rigidité du boulon de cylindre sous pression))
Charge externe sur le boulon due à la pression interne donnée kb et kc
​ Aller Charge externe sur le boulon de cylindre sous pression = Augmentation de la charge de boulon du cylindre*((Rigidité combinée pour joint d'étanchéité+Rigidité du boulon de cylindre sous pression)/Rigidité du boulon de cylindre sous pression)
Charge maximale à l'intérieur du cylindre sous pression lorsque le joint est sur le point de s'ouvrir
​ Aller Force maximale à l'intérieur du cylindre sous pression = Précharge initiale due au serrage des boulons*((Rigidité combinée pour joint d'étanchéité+Rigidité du boulon de cylindre sous pression)/Rigidité du boulon de cylindre sous pression)
Précharge initiale due au serrage des boulons donné kb et kc
​ Aller Précharge initiale due au serrage des boulons = Force maximale à l'intérieur du cylindre sous pression*(Rigidité du boulon de cylindre sous pression/(Rigidité combinée pour joint d'étanchéité+Rigidité du boulon de cylindre sous pression))
Modification de la charge externe sur le boulon en raison de la pression à l'intérieur du cylindre
​ Aller Augmentation de la charge de boulon du cylindre = Charge résultante sur le boulon de cylindre sous pression-Précharge initiale due au serrage des boulons
Charge résultante sur le boulon donnée Précharge
​ Aller Charge résultante sur le boulon de cylindre sous pression = Précharge initiale due au serrage des boulons+Augmentation de la charge de boulon du cylindre
Précharge initiale due au serrage des boulons
​ Aller Précharge initiale due au serrage des boulons = Charge résultante sur le boulon de cylindre sous pression-Augmentation de la charge de boulon du cylindre
Diminution du diamètre extérieur du cylindre donné Déformation totale dans le récipient sous pression
​ Aller Diminution du diamètre extérieur du cylindre = Déformation totale du récipient sous pression-Augmentation du diamètre intérieur de la gaine

Diminution du diamètre extérieur du cylindre donné Déformation totale dans le récipient sous pression Formule

Diminution du diamètre extérieur du cylindre = Déformation totale du récipient sous pression-Augmentation du diamètre intérieur de la gaine
δc = δ-δj

Qu'est-ce qu'un appareil sous pression?

Un récipient sous pression est un récipient conçu pour contenir des gaz ou des liquides à une pression sensiblement différente de la pression ambiante.

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