Épaisseur de coque pour pression externe critique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression externe critique = (2.42*Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité)/(1-(Coefficient de Poisson)^(2))^(3/4)*((Épaisseur du vaisseau/Diamètre extérieur de la coque du navire)^(5/2)/((Longueur de la coque/Diamètre extérieur de la coque du navire)-0.45*(Épaisseur du vaisseau/Diamètre extérieur de la coque du navire)^(1/2)))
pc = (2.42*E)/(1-(u)^(2))^(3/4)*((tvessel/Do)^(5/2)/((L/Do)-0.45*(tvessel/Do)^(1/2)))
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Pression externe critique - (Mesuré en Newton / Square Millimeter) - La pression externe critique est la pression maximale qu'un récipient ou un tuyau peut supporter sans s'effondrer sous une charge externe.
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.
Coefficient de Poisson - Le coefficient de Poisson est défini comme la déformation d'un matériau dans des directions perpendiculaires à la direction de chargement.
Épaisseur du vaisseau - (Mesuré en Millimètre) - L'épaisseur du récipient fait référence à l'épaisseur des parois d'un récipient sous pression, qui est un récipient conçu pour contenir des gaz ou des liquides à une pression sensiblement différente de la pression ambiante.
Diamètre extérieur de la coque du navire - (Mesuré en Millimètre) - Le diamètre extérieur de la coque du récipient fait référence à la dimension la plus externe de la coque cylindrique d'un récipient, tel qu'un réservoir ou un récipient sous pression.
Longueur de la coque - (Mesuré en Millimètre) - La longueur de la coque fait référence à la dimension du corps cylindrique d'un récipient sous pression, qui est le principal composant structurel contenant le fluide ou le gaz sous pression.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité: 170000 Newton / Square Millimeter --> 170000 Newton / Square Millimeter Aucune conversion requise
Coefficient de Poisson: 0.3 --> Aucune conversion requise
Épaisseur du vaisseau: 12 Millimètre --> 12 Millimètre Aucune conversion requise
Diamètre extérieur de la coque du navire: 550 Millimètre --> 550 Millimètre Aucune conversion requise
Longueur de la coque: 90 Millimètre --> 90 Millimètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
pc = (2.42*E)/(1-(u)^(2))^(3/4)*((tvessel/Do)^(5/2)/((L/Do)-0.45*(tvessel/Do)^(1/2))) --> (2.42*170000)/(1-(0.3)^(2))^(3/4)*((12/550)^(5/2)/((90/550)-0.45*(12/550)^(1/2)))
Évaluer ... ...
pc = 319.529548485639
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
319529548.485639 Pascal -->319.529548485639 Newton / Square Millimeter (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
319.529548485639 319.5295 Newton / Square Millimeter <-- Pression externe critique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Heet a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
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Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
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21 Récipient de réaction chemisé Calculatrices

Contrainte équivalente maximale à la jonction avec la coque
​ Aller Contrainte équivalente maximale à la jonction avec la coque = (sqrt((Contrainte axiale totale)^(2)+(Contrainte totale du cerceau)^(2)+(Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque)^(2)-((Contrainte axiale totale*Contrainte totale du cerceau)+(Contrainte axiale totale*Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque)+(Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque*Contrainte totale du cerceau))))
Contrainte axiale totale dans la coque du navire
​ Aller Contrainte axiale totale = ((Pression interne dans la cuve*Diamètre interne de la coque)/(4*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))+((Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))+(2*Différence maximale entre la bobine et la pression de la coque*(Diamètre extérieur de la demi-bobine)^(2))/(3*Épaisseur de la coque^(2))
Contrainte de cercle totale dans la coque
​ Aller Contrainte totale du cerceau = (Coque de pression de conception*Diamètre interne de la coque)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)+(Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/((4*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)+(2.5*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))
Moment d'inertie combiné de la coque et du raidisseur par unité de longueur
​ Aller Moment d'inertie combiné de la coque et du raidisseur = (Diamètre extérieur de la coque du navire^(2)*Longueur effective entre les raidisseurs*(Épaisseur de coque pour cuve de réaction jacked+Zone de section transversale de l'anneau de raidissement/Longueur effective entre les raidisseurs)*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine)/(12*Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité)
Épaisseur de coque pour pression externe critique
​ Aller Pression externe critique = (2.42*Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité)/(1-(Coefficient de Poisson)^(2))^(3/4)*((Épaisseur du vaisseau/Diamètre extérieur de la coque du navire)^(5/2)/((Longueur de la coque/Diamètre extérieur de la coque du navire)-0.45*(Épaisseur du vaisseau/Diamètre extérieur de la coque du navire)^(1/2)))
Profondeur de la tête torisperical
​ Aller Profondeur de tête = Rayon de couronne pour cuve de réaction chemisée-sqrt((Rayon de couronne pour cuve de réaction chemisée-Diamètre extérieur de la coque du navire/2)*(Rayon de couronne pour cuve de réaction chemisée+Diamètre extérieur de la coque du navire/2-2*Rayon d'articulation))
Contrainte axiale maximale dans la bobine à la jonction avec la coque
​ Aller Contrainte axiale maximale dans la bobine à la jonction = (Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/((4*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)+(2.5*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))
Épaisseur de la tête bombée
​ Aller Épaisseur de la tête bombée = ((Pression interne dans la cuve*Rayon de couronne pour cuve de réaction chemisée*Facteur d'intensification du stress)/(2*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine*Efficacité conjointe pour Shell))+Allocation de corrosion
Conception de l'épaisseur de coque soumise à une pression interne
​ Aller Épaisseur de coque pour cuve de réaction jacked = (Pression interne dans la cuve*Diamètre interne de la coque)/((2*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine*Efficacité conjointe pour Shell)-(Pression interne dans la cuve))+Allocation de corrosion
Épaisseur de la coque de la veste pour la pression interne
​ Aller Épaisseur requise de la veste = (Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la coque)/((2*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine*Efficacité conjointe pour Shell)-Pression de la veste de conception)
Épaisseur de la veste demi-bobine
​ Aller Épaisseur de la veste demi-bobine = (Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/((2*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine*Efficacité conjointe pour Shell))+Allocation de corrosion
Épaisseur de la tête inférieure soumise à la pression
​ Aller Épaisseur de la tête = 4.4*Rayon de couronne pour cuve de réaction chemisée*(3*(1-(Coefficient de Poisson)^(2)))^(1/4)*sqrt(Pression interne dans la cuve/(2*Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité))
Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque
​ Aller Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque = (Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/(2*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)
Épaisseur de la gaine du canal
​ Aller Épaisseur de la paroi du canal = Longueur de conception de la section de canal*(sqrt((0.12*Pression de la veste de conception)/(Contrainte admissible pour le matériau de la gaine)))+Allocation de corrosion
Épaisseur de paroi de cuve pour gaine de type canal
​ Aller Épaisseur du vaisseau = Longueur de conception de la section de canal*sqrt((0.167*Pression de la veste de conception)/(Contrainte admissible pour le matériau de la gaine))+Allocation de corrosion
Épaisseur de plaque requise pour la gaine d'alvéoles
​ Aller Épaisseur requise de la gaine à fossettes = Pas maximum entre les lignes centrales de la soudure à la vapeur*sqrt(Pression de la veste de conception/(3*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine))
Épaisseur requise pour le membre de fermeture de gaine avec la largeur de gaine
​ Aller Épaisseur requise pour le membre de fermeture de veste = 0.886*Largeur de la veste*sqrt(Pression de la veste de conception/Contrainte admissible pour le matériau de la gaine)
Longueur de coque sous moment d'inertie combiné
​ Aller Longueur de la coque = 1.1*sqrt(Diamètre extérieur de la coque du navire*Épaisseur du vaisseau)
Zone de section transversale de l'anneau de raidissement
​ Aller Zone de section transversale de l'anneau de raidissement = Largeur du raidisseur*Épaisseur du raidisseur
Longueur de la coque pour la veste
​ Aller Longueur de la coque pour la veste = Longueur de la veste droite+1/3*Profondeur de tête
Largeur de la veste
​ Aller Largeur de la veste = (Diamètre intérieur de la veste-Diamètre extérieur du navire)/2

Épaisseur de coque pour pression externe critique Formule

Pression externe critique = (2.42*Récipient de réaction à enveloppe de module d'élasticité)/(1-(Coefficient de Poisson)^(2))^(3/4)*((Épaisseur du vaisseau/Diamètre extérieur de la coque du navire)^(5/2)/((Longueur de la coque/Diamètre extérieur de la coque du navire)-0.45*(Épaisseur du vaisseau/Diamètre extérieur de la coque du navire)^(1/2)))
pc = (2.42*E)/(1-(u)^(2))^(3/4)*((tvessel/Do)^(5/2)/((L/Do)-0.45*(tvessel/Do)^(1/2)))
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