Déviation maximale de l'épaisseur de la plaque corrodée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Déviation = (Constante pour une déflexion maximale*Pression hydrostatique*Côté le plus long du réservoir^(4))/(Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité*(Épaisseur de la plaque-Allocation de corrosion)^(3))
δs = (α*phydrostatic*l^(4))/(E*(pt-c)^(3))
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
Déviation - (Mesuré en Millimètre) - La déflexion est le degré auquel un élément structurel est déplacé sous une charge (en raison de sa déformation).
Constante pour une déflexion maximale - Constant for Maximum Deflection est un nombre qui a une valeur fixe dans une situation donnée ou universellement ou qui est caractéristique sans raidisseurs.
Pression hydrostatique - (Mesuré en Newton / Square Millimeter) - La pression hydrostatique fait référence à la pression exercée par tout fluide dans un espace confiné. S'il y a du liquide dans un récipient, il y aura une certaine pression sur la paroi de ce récipient.
Côté le plus long du réservoir - (Mesuré en Millimètre) - Le côté le plus long du réservoir est la dimension du réservoir qui est mesurée le long de son côté le plus long. La longueur d'un réservoir est généralement l'une des dimensions clés.
Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité - (Mesuré en Newton / Square Millimeter) - Le module d'élasticité du récipient de réaction chemisé fait référence à la mesure de la capacité du récipient à se déformer élastiquement sous une charge appliquée.
Épaisseur de la plaque - (Mesuré en Millimètre) - L'épaisseur de la plaque est la distance à travers la plaque d'appui.
Allocation de corrosion - (Mesuré en Millimètre) - L'allocation de corrosion est définie comme une épaisseur supplémentaire normalement ajoutée à l'acier au carbone et faiblement allié pour atténuer le taux de corrosion du CO2.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante pour une déflexion maximale: 3 --> Aucune conversion requise
Pression hydrostatique: 0.08 Newton / Square Millimeter --> 0.08 Newton / Square Millimeter Aucune conversion requise
Côté le plus long du réservoir: 1200 Millimètre --> 1200 Millimètre Aucune conversion requise
Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité: 170000 Newton / Square Millimeter --> 170000 Newton / Square Millimeter Aucune conversion requise
Épaisseur de la plaque: 100 Millimètre --> 100 Millimètre Aucune conversion requise
Allocation de corrosion: 10.5 Millimètre --> 10.5 Millimètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
δs = (α*phydrostatic*l^(4))/(E*(pt-c)^(3)) --> (3*0.08*1200^(4))/(170000*(100-10.5)^(3))
Évaluer ... ...
δs = 4.08336496812851
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00408336496812851 Mètre -->4.08336496812851 Millimètre (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
4.08336496812851 4.083365 Millimètre <-- Déviation
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Heet a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

15 Conception de coque Calculatrices

Déviation maximale de l'épaisseur de la plaque corrodée
Aller Déviation = (Constante pour une déflexion maximale*Pression hydrostatique*Côté le plus long du réservoir^(4))/(Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité*(Épaisseur de la plaque-Allocation de corrosion)^(3))
Épaisseur minimale de la coque au fond
Aller Épaisseur minimale de la coque = ((Pression hydrostatique*Diamètre nominal du réservoir)/(2*Contrainte admissible*Efficacité conjointe pour Shell))+Allocation de corrosion
Épaisseur totale minimale requise de la plaque
Aller Plaque corrodée par épaisseur = ((Constante de distance mise à l'échelle*Plaque corrodée par pression*(Plaque corrodée de longueur^2))/(Contrainte de flexion maximale admissible))^0.5
Longueur circonférentielle de la plaque
Aller Longueur circonférentielle de la plaque = (pi*Diamètre nominal du réservoir)-(Allocation de soudure*Nombre de plaques)
Surface efficace des plaques de coque
Aller Surface efficace des plaques de coque = 1.5*Épaisseur de la plaque de coque*(Rayon du réservoir de stockage*Épaisseur de la plaque de coque)^0.5
Surface totale à la charge du toit
Aller Surface totale à la charge du toit = Aire de l'angle de la bordure+Surface efficace des plaques de coque+Surface effective des plaques de toit
Surface effective des plaques de toit
Aller Surface effective des plaques de toit = 0.75*Épaisseur de la plaque de toit*(Rayon de courbure du toit*Épaisseur de la plaque de toit)^0.5
Largeur minimale de la plaque annulaire
Aller Largeur minimale de la plaque annulaire = Extension totale+300+Hauteur du réservoir+Longueur de la soudure par recouvrement
Nombre total de plaques de coque requises
Aller Nombre total de plaques de coque requises = Nombre de couches*Plaques requises pour chaque couches
Pression au fond du réservoir
Aller Pression hydrostatique = 10*Densité du liquide stocké*(Hauteur du réservoir-0.3)
Hauteur du réservoir compte tenu de la pression maximale
Aller Hauteur du réservoir = Plaque corrodée par pression/Densité du liquide stocké
Pression liquide maximale sur les parois du réservoir
Aller Plaque corrodée par pression = Densité du liquide stocké*Hauteur du réservoir
Circonférence de la plaque inférieure
Aller Circonférence de la plaque inférieure = pi*Diamètre de la plaque inférieure
Module de section de la poutre éolienne
Aller Module de section = 0.059*Diamètre du réservoir^(2)*Hauteur du réservoir
Nombre de couches
Aller Nombre de couches = Hauteur du réservoir/Largeur de plaque

Déviation maximale de l'épaisseur de la plaque corrodée Formule

Déviation = (Constante pour une déflexion maximale*Pression hydrostatique*Côté le plus long du réservoir^(4))/(Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité*(Épaisseur de la plaque-Allocation de corrosion)^(3))
δs = (α*phydrostatic*l^(4))/(E*(pt-c)^(3))
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