Contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Stress du cerceau = 2*Contrainte longitudinale
σθ = 2*σl
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Stress du cerceau - (Mesuré en Pascal) - Hoop Stress est la contrainte circonférentielle dans un cylindre.
Contrainte longitudinale - (Mesuré en Pascal) - La contrainte longitudinale est définie comme la contrainte produite lorsqu'un tuyau est soumis à une pression interne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte longitudinale: 0.09 Mégapascal --> 90000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σθ = 2*σl --> 2*90000
Évaluer ... ...
σθ = 180000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
180000 Pascal -->180000 Newton par mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
180000 Newton par mètre carré <-- Stress du cerceau
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

10+ Contrainte longitudinale Calculatrices

Contrainte longitudinale dans le matériau compte tenu de la force de résistance sur un récipient cylindrique mince
​ Aller Contrainte longitudinale = Force sur coque cylindrique/(pi*Diamètre intérieur du cylindre*Épaisseur de la coque mince)
Épaisseur du récipient cylindrique étant donné la force de résistance sur le récipient cylindrique mince
​ Aller Épaisseur de la coque mince = Force sur coque cylindrique/(Contrainte longitudinale*pi*Diamètre intérieur du cylindre)
Diamètre interne du vaisseau étant donné la force de résistance sur un vaisseau cylindrique mince
​ Aller Diamètre intérieur du cylindre = Force sur coque cylindrique/(Contrainte longitudinale*pi*Épaisseur de la coque mince)
Force de résistance sur un récipient cylindrique mince
​ Aller Force sur coque cylindrique = (Contrainte longitudinale*pi*Diamètre intérieur du cylindre*Épaisseur de la coque mince)
Diamètre interne du récipient donné Contrainte longitudinale dans le matériau du récipient cylindrique
​ Aller Diamètre intérieur du cylindre = (Contrainte longitudinale*4*Épaisseur de la coque mince)/(Pression interne)
Pression interne du fluide donnée Contrainte longitudinale dans le matériau du récipient cylindrique
​ Aller Pression interne = (Contrainte longitudinale*4*Épaisseur de la coque mince)/(Diamètre intérieur du cylindre)
Épaisseur de la cuve donnée Contrainte longitudinale dans le matériau de la cuve cylindrique
​ Aller Épaisseur de la coque mince = (Pression interne*Diamètre intérieur du cylindre)/(4*Contrainte longitudinale)
Contrainte longitudinale dans le matériau de la cuve cylindrique
​ Aller Contrainte longitudinale = (Pression interne*Diamètre intérieur du cylindre)/(4*Épaisseur de la coque mince)
Contrainte longitudinale dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Contrainte longitudinale = Stress du cerceau/2
Contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
​ Aller Stress du cerceau = 2*Contrainte longitudinale

Contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale Formule

Stress du cerceau = 2*Contrainte longitudinale
σθ = 2*σl

Qu'entend-on par stress au cerceau?

La contrainte de cercle, ou contrainte tangentielle, est la contrainte autour de la circonférence du tuyau due à un gradient de pression. La contrainte de cercle maximum se produit toujours au rayon intérieur ou au rayon extérieur en fonction de la direction du gradient de pression.

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