Épaisseur minimale de la coque au fond Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Épaisseur minimale de la coque = ((Pression hydrostatique*Diamètre nominal du réservoir)/(2*Contrainte admissible*Efficacité conjointe pour Shell))+Allocation de corrosion
tminimum = ((phydrostatic*D)/(2*f*J))+c
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Épaisseur minimale de la coque - (Mesuré en Mètre) - Épaisseur minimale de la coque sans tolérance de corrosion pour chaque composant d'une coque en fonction des calculs appropriés du code de conception et de la contrainte admissible du code.
Pression hydrostatique - (Mesuré en Pascal) - 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.
Diamètre nominal du réservoir - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre nominal du réservoir est une mesure de la taille ou de la capacité d'un réservoir. Il fait référence au diamètre du réservoir tel que désigné par le fabricant ou le concepteur.
Contrainte admissible - (Mesuré en Pascal) - La contrainte admissible est également connue sous le nom de charge de travail et est le rapport entre la résistance à la traction et le facteur de sécurité.
Efficacité conjointe pour Shell - L'efficacité conjointe pour l'enveloppe fait référence à l'efficacité du joint entre deux sections adjacentes d'une enveloppe cylindrique, comme dans un récipient sous pression ou un réservoir de stockage.
Allocation de corrosion - (Mesuré en Mètre) - 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
Pression hydrostatique: 0.08 Newton / Square Millimeter --> 80000 Pascal (Vérifiez la conversion ici)
Diamètre nominal du réservoir: 3000 Millimètre --> 3 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Contrainte admissible: 95 Newton par millimètre carré --> 95000000 Pascal (Vérifiez la conversion ici)
Efficacité conjointe pour Shell: 0.85 --> Aucune conversion requise
Allocation de corrosion: 10.5 Millimètre --> 0.0105 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
tminimum = ((phydrostatic*D)/(2*f*J))+c --> ((80000*3)/(2*95000000*0.85))+0.0105
Évaluer ... ...
tminimum = 0.0119860681114551
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0119860681114551 Mètre -->11.9860681114551 Millimètre (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
11.9860681114551 11.98607 Millimètre <-- Épaisseur minimale de la coque
(Calcul effectué en 00.004 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

Épaisseur minimale de la coque au fond Formule

Épaisseur minimale de la coque = ((Pression hydrostatique*Diamètre nominal du réservoir)/(2*Contrainte admissible*Efficacité conjointe pour Shell))+Allocation de corrosion
tminimum = ((phydrostatic*D)/(2*f*J))+c
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