Charge par unité de longueur pour les tuyaux reposant sur un sol non perturbé sur une cohésion moins de sol Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Charge unitaire Longueur = Coefficient de tuyau*Poids spécifique de remplissage*(Diamètre extérieur)^2
W = Cp*γ*(D)^2
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
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.
Coefficient de tuyau - Le coefficient du tuyau est une constante qui dépend de la dimension du tuyau.
Poids spécifique de remplissage - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique du remblai est défini comme le poids par unité de volume de remblai.
Diamètre extérieur - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre extérieur est le diamètre extérieur du tuyau.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de tuyau: 1.2 --> Aucune conversion requise
Poids spécifique de remplissage: 1.2 Kilonewton par mètre cube --> 1200 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Diamètre extérieur: 2 Mètre --> 2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
W = Cp*γ*(D)^2 --> 1.2*1200*(2)^2
Évaluer ... ...
W = 5760
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5760 Newton par mètre -->5.76 Kilonewton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
5.76 Kilonewton par mètre <-- Charge unitaire Longueur
(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

Charge par unité de longueur pour les tuyaux reposant sur un sol non perturbé sur une cohésion moins de sol Formule

Charge unitaire Longueur = Coefficient de tuyau*Poids spécifique de remplissage*(Diamètre extérieur)^2
W = Cp*γ*(D)^2

Qu'est-ce que la charge?

Lorsque les ingénieurs se réfèrent aux charges, ils désignent généralement l'ensemble des forces agissant sur l'objet. Cela inclurait tous les moments agissant sur l'objet. Parfois, le terme charge est utilisé pour désigner uniquement les forces causées par la gravité (c'est-à-dire les forces de poids).

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