Changement de température donné Mouvement qui devrait être autorisé Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Changement de température = Changement de longueur/(Module d'élasticité*Longueur du tuyau)
∆T = ΔL/(e*Lpipe)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Changement de température - (Mesuré en Kelvin) - Le changement de température est la différence entre la température initiale et finale.
Changement de longueur - (Mesuré en Mètre) - Le changement de longueur se produit après l’application d’une force, changement dans les dimensions de l’objet.
Module d'élasticité - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité est le rapport de la contrainte à la déformation.
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau décrit la longueur du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Changement de longueur: 125000 Millimètre --> 125 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Module d'élasticité: 25 Pascal --> 25 Pascal Aucune conversion requise
Longueur du tuyau: 0.1 Mètre --> 0.1 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
∆T = ΔL/(e*Lpipe) --> 125/(25*0.1)
Évaluer ... ...
∆T = 50
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
50 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
50 Kelvin <-- Changement de température
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ 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!

7 Dilatation thermique du tuyau Calculatrices

Coefficient de dilatation thermique du matériau du tuyau compte tenu de la contrainte due au changement de température
​ Aller Coefficient de dilatation thermique = Stress dû au changement de température/(Module d'élasticité*Changement de température)
Module d'élasticité du matériau du tuyau compte tenu de la contrainte due au changement de température
​ Aller Module d'élasticité = Stress dû au changement de température/(Coefficient de dilatation thermique*Changement de température)
Changement de température donné Stress dû au changement de température
​ Aller Changement de température = Stress dû au changement de température/(Coefficient de dilatation thermique*Module d'élasticité)
Stress dû au changement de température
​ Aller Stress dû au changement de température = Coefficient de dilatation thermique*Module d'élasticité*Changement de température
Longueur du joint de dilatation donnée Mouvement qui devrait être autorisé
​ Aller Longueur du tuyau = Changement de longueur/(Module d'élasticité*Changement de température)
Changement de température donné Mouvement qui devrait être autorisé
​ Aller Changement de température = Changement de longueur/(Module d'élasticité*Longueur du tuyau)
Mouvement dans la longueur du tuyau
​ Aller Changement de longueur = Longueur du tuyau*Module d'élasticité*Changement de température

Changement de température donné Mouvement qui devrait être autorisé Formule

Changement de température = Changement de longueur/(Module d'élasticité*Longueur du tuyau)
∆T = ΔL/(e*Lpipe)

Qu'est-ce qu'un joint de dilatation dans la tuyauterie ?

Les joints de dilatation sont utilisés dans les systèmes de tuyauterie pour absorber la dilatation thermique ou le mouvement des bornes lorsque l'utilisation de boucles de dilatation est indésirable ou peu pratique. Les joints de dilatation sont disponibles dans de nombreuses formes et matériaux différents.

Qu'est-ce que le stress thermique ?

La contrainte thermique est une contrainte mécanique créée par tout changement de température d'un matériau. Ces contraintes peuvent conduire à la fracturation ou à la déformation plastique en fonction des autres variables d'échauffement, qui incluent les types de matériaux et les contraintes.

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