Circonférence d'origine du vaisseau cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Circonférence d'origine = Changement de circonférence/Contrainte circonférentielle Coquille mince
C = δC/e1
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Circonférence d'origine - (Mesuré en Mètre) - La circonférence d'origine est définie comme le périmètre d'origine d'un vaisseau cylindrique.
Changement de circonférence - (Mesuré en Mètre) - Le changement de circonférence est défini comme le changement du périmètre d'un récipient cylindrique.
Contrainte circonférentielle Coquille mince - La déformation circonférentielle Thin Shell représente le changement de longueur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Changement de circonférence: 4 Millimètre --> 0.004 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte circonférentielle Coquille mince: 2.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
C = δC/e1 --> 0.004/2.5
Évaluer ... ...
C = 0.0016
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0016 Mètre -->1.6 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.6 Millimètre <-- Circonférence d'origine
(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!
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Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

23 Effet de la pression interne sur la dimension de la coque cylindrique mince Calculatrices

Diamètre de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
​ Aller Diamètre de la coque = (Changement de longueur*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Pression interne en coque fine*Longueur de la coque cylindrique))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Longueur de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
​ Aller Longueur de la coque cylindrique = (Changement de longueur*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Pression interne en coque fine*Diamètre de la coque))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Pression de fluide interne compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
​ Aller Pression interne en coque fine = (Changement de longueur*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Diamètre de la coque*Longueur de la coque cylindrique))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Diamètre intérieur du cylindre = (Contrainte circonférentielle Coquille mince*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Pression interne en coque fine))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Pression interne du fluide compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Pression interne en coque fine = (Contrainte circonférentielle Coquille mince*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Diamètre intérieur du cylindre))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Pression de fluide interne dans un récipient cylindrique mince compte tenu du changement de diamètre
​ Aller Pression interne en coque fine = (Changement de diamètre*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/((((Diamètre intérieur du cylindre^2)))*(1-(Coefficient de Poisson/2)))
Longueur de la coque cylindrique compte tenu du changement de volume de la coque cylindrique
​ Aller Longueur de la coque cylindrique = ((Changement de volume/(pi/4))-(Changement de longueur*(Diamètre de la coque^2)))/(2*Diamètre de la coque*Changement de diamètre)
Pression de fluide interne dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
​ Aller Pression interne en coque fine = (Contrainte longitudinale*2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince)/((Diamètre intérieur du cylindre)*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
​ Aller Diamètre intérieur du cylindre = (Contrainte longitudinale*2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince)/((Pression interne en coque fine)*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Diamètre d'origine du vaisseau compte tenu du changement de diamètre
​ Aller Diamètre d'origine = (Changement de diamètre*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Pression interne en coque fine))*(1-(Coefficient de Poisson/2)))^(1/2)
Pression de fluide interne dans la coque compte tenu de la contrainte volumétrique
​ Aller Pression interne en coque fine = (Déformation volumétrique*2*Module d'élasticité de la coque mince*Épaisseur de la coque mince)/((Diamètre de la coque)*((5/2)-Coefficient de Poisson))
Diamètre de la coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
​ Aller Diamètre de la coque = (Déformation volumétrique*2*Module d'élasticité de la coque mince*Épaisseur de la coque mince)/((Pression interne en coque fine)*((5/2)-Coefficient de Poisson))
Contrainte circonférentielle compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Contrainte de cerceau dans une coque mince = (Contrainte circonférentielle Coquille mince*Module d'élasticité de la coque mince)+(Coefficient de Poisson*Coque épaisse de contrainte longitudinale)
Contrainte longitudinale compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Coque épaisse de contrainte longitudinale = (Contrainte de cerceau dans une coque mince-(Contrainte circonférentielle Coquille mince*Module d'élasticité de la coque mince))/Coefficient de Poisson
Contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la déformation longitudinale
​ Aller Contrainte de cerceau dans une coque mince = (-(Contrainte longitudinale*Module d'élasticité de la coque mince)+Coque épaisse de contrainte longitudinale)/(Coefficient de Poisson)
Contrainte longitudinale dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
​ Aller Coque épaisse de contrainte longitudinale = ((Contrainte longitudinale*Module d'élasticité de la coque mince))+(Coefficient de Poisson*Contrainte de cerceau dans une coque mince)
Longueur de la déformation cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
​ Aller Longueur de la coque cylindrique = Changement de longueur/(Déformation volumétrique-(2*Changement de diamètre/Diamètre de la coque))
Diamètre de la déformation cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
​ Aller Diamètre de la coque = 2*Changement de distance/(Déformation volumétrique-(Changement de longueur/Longueur de la coque cylindrique))
Volume d'une coque cylindrique mince compte tenu des contraintes circonférentielles et longitudinales
​ Aller Volume de coque cylindrique mince = Changement de volume/((2*Contrainte circonférentielle Coquille mince)+Contrainte longitudinale)
Circonférence d'origine du vaisseau cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Circonférence d'origine = Changement de circonférence/Contrainte circonférentielle Coquille mince
Diamètre d'origine du vaisseau cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ Aller Diamètre d'origine = Changement de diamètre/Contrainte circonférentielle Coquille mince
Longueur initiale du navire compte tenu de la contrainte longitudinale
​ Aller Longueur initiale = Changement de longueur/Contrainte longitudinale
Volume d'origine de la coque cylindrique compte tenu de la déformation volumétrique
​ Aller Volume original = Changement de volume/Déformation volumétrique

Circonférence d'origine du vaisseau cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle Formule

Circonférence d'origine = Changement de circonférence/Contrainte circonférentielle Coquille mince
C = δC/e1

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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