Carico massimo all'interno del cilindro pressurizzato quando il giunto è sul punto di apertura Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Massima forza all'interno del cilindro pressurizzato = Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni*((Rigidità combinata per giunto a guarnizione+Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)/Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)
Pmax = Pl*((kc+kb)/kb)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Massima forza all'interno del cilindro pressurizzato - (Misurato in Newton) - La forza massima all'interno del cilindro pressurizzato è il carico massimo (forza) all'interno del cilindro quando il giunto è sull'orlo dell'apertura o la capacità del cilindro di sopportare il carico (N).
Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni - (Misurato in Newton) - Il precarico iniziale dovuto al valore di serraggio del bullone è la tensione creata in un elemento di fissaggio quando viene serrato.
Rigidità combinata per giunto a guarnizione - (Misurato in Newton per metro) - La rigidità combinata per il giunto della guarnizione è i valori combinati di rigidità del coperchio del cilindro, della flangia del cilindro e della guarnizione.
Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato - (Misurato in Newton per metro) - La rigidità del bullone del cilindro pressurizzato è la misura in cui il bullone resiste alla deformazione in risposta a una forza applicata.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni: 20000 Newton --> 20000 Newton Nessuna conversione richiesta
Rigidità combinata per giunto a guarnizione: 4500 Kilonewton per millimetro --> 4500000000 Newton per metro (Controlla la conversione qui)
Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato: 1180 Kilonewton per millimetro --> 1180000000 Newton per metro (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pmax = Pl*((kc+kb)/kb) --> 20000*((4500000000+1180000000)/1180000000)
Valutare ... ...
Pmax = 96271.186440678
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
96271.186440678 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
96271.186440678 96271.19 Newton <-- Massima forza all'interno del cilindro pressurizzato
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

10+ Bullone del cilindro pressurizzato Calcolatrici

Spessore del cilindro pressurizzato
Partire Spessore della parete del cilindro pressurizzato = (Diametro interno del cilindro pressurizzato/2)*((((Sollecitazione di trazione ammissibile nel cilindro pressurizzato+Pressione interna sul cilindro)/(Sollecitazione di trazione ammissibile nel cilindro pressurizzato-Pressione interna sul cilindro))^(1/2))-1)
Diametro interno del cilindro pressurizzato
Partire Diametro interno del cilindro pressurizzato = 2*Spessore della parete del cilindro pressurizzato/((((Sollecitazione di trazione ammissibile nel cilindro pressurizzato+Pressione interna sul cilindro)/(Sollecitazione di trazione ammissibile nel cilindro pressurizzato-Pressione interna sul cilindro))^(1/2))-1)
Carico massimo all'interno del cilindro pressurizzato quando il giunto è sul punto di apertura
Partire Massima forza all'interno del cilindro pressurizzato = Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni*((Rigidità combinata per giunto a guarnizione+Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)/Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)
Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni dati kb e kc
Partire Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni = Massima forza all'interno del cilindro pressurizzato*(Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato/(Rigidità combinata per giunto a guarnizione+Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato))
Variazione del carico esterno dovuta alla pressione all'interno del cilindro dati kb e kc
Partire Aumento del carico del bullone del cilindro = Carico esterno sul bullone del cilindro pressurizzato*(Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato/(Rigidità combinata per giunto a guarnizione+Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato))
Carico esterno sul bullone dovuto alla pressione interna dati kb e kc
Partire Carico esterno sul bullone del cilindro pressurizzato = Aumento del carico del bullone del cilindro*((Rigidità combinata per giunto a guarnizione+Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)/Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)
Modifica del carico esterno sul bullone a causa della pressione all'interno del cilindro
Partire Aumento del carico del bullone del cilindro = Carico risultante sul bullone del cilindro pressurizzato-Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni
Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni
Partire Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni = Carico risultante sul bullone del cilindro pressurizzato-Aumento del carico del bullone del cilindro
Carico risultante sul bullone dato il precarico
Partire Carico risultante sul bullone del cilindro pressurizzato = Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni+Aumento del carico del bullone del cilindro
Diminuzione del diametro esterno del cilindro data la deformazione totale del recipiente a pressione
Partire Diminuzione del diametro esterno del cilindro = Deformazione totale del recipiente a pressione-Aumento del diametro interno della giacca

Carico massimo all'interno del cilindro pressurizzato quando il giunto è sul punto di apertura Formula

Massima forza all'interno del cilindro pressurizzato = Precarico iniziale dovuto al serraggio dei bulloni*((Rigidità combinata per giunto a guarnizione+Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)/Rigidità del bullone del cilindro pressurizzato)
Pmax = Pl*((kc+kb)/kb)

Cos'è un recipiente a pressione?

Un recipiente a pressione è un contenitore progettato per contenere gas o liquidi a una pressione sostanzialmente diversa dalla pressione ambiente.

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