Interne vloeistofdruk in dun cilindrisch vat gegeven verandering in diameter Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Interne druk in dunne schaal = (Verandering in diameter*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/((((Binnendiameter van cilinder^2)))*(1-(Poisson-ratio/2)))
Pi = (∆d*(2*t*E))/((((Di^2)))*(1-(𝛎/2)))
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Interne druk in dunne schaal - (Gemeten in Pascal) - Interne druk in dunne schaal is een maatstaf voor hoe de interne energie van een systeem verandert wanneer het uitzet of samentrekt bij constante temperatuur.
Verandering in diameter - (Gemeten in Meter) - De verandering in diameter is het verschil tussen de begin- en einddiameter.
Dikte van dunne schaal - (Gemeten in Meter) - Dikte van Thin Shell is de afstand door een object.
Elasticiteitsmodulus van dunne schaal - (Gemeten in Pascal) - Elasticiteitsmodulus van dunne schaal is een hoeveelheid die de weerstand van een object of stof meet om elastisch te worden vervormd wanneer er spanning op wordt uitgeoefend.
Binnendiameter van cilinder - (Gemeten in Meter) - Binnendiameter van cilinder is de diameter van de binnenkant van de cilinder.
Poisson-ratio - De Poisson-ratio wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de laterale en axiale spanning. Voor veel metalen en legeringen liggen de waarden van de Poisson-verhouding tussen 0,1 en 0,5.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verandering in diameter: 50.5 Millimeter --> 0.0505 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte van dunne schaal: 525 Millimeter --> 0.525 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Elasticiteitsmodulus van dunne schaal: 10 Megapascal --> 10000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Binnendiameter van cilinder: 50 Millimeter --> 0.05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Poisson-ratio: 0.3 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pi = (∆d*(2*t*E))/((((Di^2)))*(1-(𝛎/2))) --> (0.0505*(2*0.525*10000000))/((((0.05^2)))*(1-(0.3/2)))
Evalueren ... ...
Pi = 249529411.764706
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
249529411.764706 Pascal -->249.529411764706 Megapascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
249.529411764706 249.5294 Megapascal <-- Interne druk in dunne schaal
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

23 Effect van interne druk op de afmeting van dunne cilindrische schaal Rekenmachines

Diameter van cilindrische schaal gegeven verandering in lengte van cilindrische schaal
​ Gaan Diameter van Shell = (Verandering in lengte*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/(((Interne druk in dunne schaal*Lengte van cilindrische schaal))*((1/2)-Poisson-ratio))
Lengte van cilindrische schaal gegeven verandering in lengte van cilindrische schaal
​ Gaan Lengte van cilindrische schaal = (Verandering in lengte*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/(((Interne druk in dunne schaal*Diameter van Shell))*((1/2)-Poisson-ratio))
Interne vloeistofdruk gegeven verandering in lengte van cilindrische schaal
​ Gaan Interne druk in dunne schaal = (Verandering in lengte*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/(((Diameter van Shell*Lengte van cilindrische schaal))*((1/2)-Poisson-ratio))
Lengte van cilindrische schaal gegeven verandering in volume van cilindrische schaal
​ Gaan Lengte van cilindrische schaal = ((Verandering in volume/(pi/4))-(Verandering in lengte*(Diameter van Shell^2)))/(2*Diameter van Shell*Verandering in diameter)
Interne vloeistofdruk in dun cilindrisch vat gegeven verandering in diameter
​ Gaan Interne druk in dunne schaal = (Verandering in diameter*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/((((Binnendiameter van cilinder^2)))*(1-(Poisson-ratio/2)))
Interne diameter van dun cilindrisch vat gegeven omtreksspanning
​ Gaan Binnendiameter van cilinder = (Omtrekbelasting Thin Shell*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/(((Interne druk in dunne schaal))*((1/2)-Poisson-ratio))
Interne vloeistofdruk gegeven omtrekbelasting
​ Gaan Interne druk in dunne schaal = (Omtrekbelasting Thin Shell*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/(((Binnendiameter van cilinder))*((1/2)-Poisson-ratio))
Oorspronkelijke diameter van het vat gegeven verandering in diameter
​ Gaan Originele diameter: = (Verandering in diameter*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/(((Interne druk in dunne schaal))*(1-(Poisson-ratio/2)))^(1/2)
Interne vloeistofdruk in dun cilindrisch vat gegeven longitudinale spanning
​ Gaan Interne druk in dunne schaal = (Longitudinale spanning*2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal)/((Binnendiameter van cilinder)*((1/2)-Poisson-ratio))
Binnendiameter van dun cilindrisch vat gegeven longitudinale spanning
​ Gaan Binnendiameter van cilinder = (Longitudinale spanning*2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal)/((Interne druk in dunne schaal)*((1/2)-Poisson-ratio))
Diameter van dunne cilindrische schaal gegeven volumetrische spanning
​ Gaan Diameter van Shell = (Volumetrische spanning*2*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal*Dikte van dunne schaal)/((Interne druk in dunne schaal)*((5/2)-Poisson-ratio))
Interne vloeistofdruk in schaal gegeven volumetrische spanning
​ Gaan Interne druk in dunne schaal = (Volumetrische spanning*2*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal*Dikte van dunne schaal)/((Diameter van Shell)*((5/2)-Poisson-ratio))
Longitudinale spanning gegeven omtrekstrekspanning
​ Gaan Longitudinale spanning dikke schaal = (Hoop Stress in dunne schaal-(Omtrekbelasting Thin Shell*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/Poisson-ratio
Hoepelspanning gegeven omtrekbelasting
​ Gaan Hoop Stress in dunne schaal = (Omtrekbelasting Thin Shell*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal)+(Poisson-ratio*Longitudinale spanning dikke schaal)
Hoepelspanning in dun cilindrisch vat gegeven Longitudinale rek
​ Gaan Hoop Stress in dunne schaal = (-(Longitudinale spanning*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal)+Longitudinale spanning dikke schaal)/(Poisson-ratio)
Longitudinale spanning in dun cilindrisch vat gegeven Longitudinale spanning
​ Gaan Longitudinale spanning dikke schaal = ((Longitudinale spanning*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))+(Poisson-ratio*Hoop Stress in dunne schaal)
Lengte van dunne cilindrische rek gegeven volumetrische rek
​ Gaan Lengte van cilindrische schaal = Verandering in lengte/(Volumetrische spanning-(2*Verandering in diameter/Diameter van Shell))
Diameter van dunne cilindrische spanning gegeven volumetrische spanning
​ Gaan Diameter van Shell = 2*Verandering in afstand/(Volumetrische spanning-(Verandering in lengte/Lengte van cilindrische schaal))
Volume van dunne cilindrische schaal gegeven omtrek- en longitudinale spanning
​ Gaan Volume van dunne cilindrische schaal = Verandering in volume/((2*Omtrekbelasting Thin Shell)+Longitudinale spanning)
Oorspronkelijke diameter van dun cilindrisch vat gegeven omtreksspanning
​ Gaan Originele diameter: = Verandering in diameter/Omtrekbelasting Thin Shell
Oorspronkelijke omtrek van dun cilindrisch vat gegeven omtreksspanning
​ Gaan Originele omtrek = Verandering in omtrek/Omtrekbelasting Thin Shell
Oorspronkelijk volume van cilindrische schaal gegeven volumetrische spanning
​ Gaan Origineel volume = Verandering in volume/Volumetrische spanning
Oorspronkelijke lengte van het schip gegeven longitudinale spanning
​ Gaan Initiële lengte = Verandering in lengte/Longitudinale spanning

Interne vloeistofdruk in dun cilindrisch vat gegeven verandering in diameter Formule

Interne druk in dunne schaal = (Verandering in diameter*(2*Dikte van dunne schaal*Elasticiteitsmodulus van dunne schaal))/((((Binnendiameter van cilinder^2)))*(1-(Poisson-ratio/2)))
Pi = (∆d*(2*t*E))/((((Di^2)))*(1-(𝛎/2)))

Wat wordt bedoeld met hoepelspanning?

De hoepelspanning, of tangentiële spanning, is de spanning rond de omtrek van de buis als gevolg van een drukgradiënt. De maximale hoepelspanning treedt altijd op bij de binnenradius of de buitenradius, afhankelijk van de richting van de drukgradiënt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!