Longitudinale spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Longitudinale spanning = ((Interne druk*Diameter van cilinder:)/(4*Dikte van draad:))
σl = ((Pi*D)/(4*t))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Longitudinale spanning - (Gemeten in Pascal) - Longitudinale spanning wordt gedefinieerd als de spanning die ontstaat wanneer een buis wordt onderworpen aan interne druk.
Interne druk - (Gemeten in Pascal) - Interne druk is een maatstaf voor hoe de interne energie van een systeem verandert wanneer het uitzet of krimpt bij constante temperatuur.
Diameter van cilinder: - (Gemeten in Meter) - De diameter van de cilinder is de maximale breedte van de cilinder in dwarsrichting.
Dikte van draad: - (Gemeten in Meter) - Draaddikte is de afstand door een draad.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Interne druk: 10 Megapascal --> 10000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Diameter van cilinder:: 50 Millimeter --> 0.05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte van draad:: 1200 Millimeter --> 1.2 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σl = ((Pi*D)/(4*t)) --> ((10000000*0.05)/(4*1.2))
Evalueren ... ...
σl = 104166.666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
104166.666666667 Pascal -->0.104166666666667 Megapascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.104166666666667 0.104167 Megapascal <-- Longitudinale spanning
(Berekening voltooid in 00.004 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!

21 Spanning Rekenmachines

Omtrekspanning in cilinder als gevolg van vloeistof gegeven barstkracht als gevolg van vloeistofdruk
​ Gaan Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk = ((Kracht/Lengte van draad:)-((pi/2)*Diameter van draad:*Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk))/(2*Dikte van draad:)
Spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk gegeven barstkracht als gevolg van vloeistofdruk
​ Gaan Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk = ((Kracht/Lengte van draad:)-(2*Dikte van draad:*Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk))/((pi/2)*Diameter van draad:)
Longitudinale spanning in cilinder gegeven omtreksspanning in cilinder
​ Gaan Longitudinale spanning = (Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk-(Omtrekstrekspanning*Young's Modulus Cilinder))/(Poisson-ratio)
Omtrekspanning in cilinder gegeven omtreksspanning in cilinder
​ Gaan Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk = (Omtrekstrekspanning*Young's Modulus Cilinder)+(Poisson-ratio*Longitudinale spanning)
Spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk gegeven weerstandskracht op draad en diameter van draad
​ Gaan Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk = Kracht/(Lengte van draad:*(pi/2)*Diameter van draad:)
Spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk gegeven weerstandskracht van draad per cm lengte
​ Gaan Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk = (2*Kracht)/(Lengte van draad:*pi*Diameter van draad:)
Initiële wikkelspanning in draad gegeven drukomtrekspanning uitgeoefend door draad
​ Gaan Initiële wikkelspanning = (Compressieve omtrekspanning*(4*Dikte van draad:))/(pi*Diameter van draad:)
Drukomtrekspanning uitgeoefend door draad gegeven initiële wikkelspanning in draad
​ Gaan Compressieve omtrekspanning = (pi*Diameter van draad:*Initiële wikkelspanning)/(4*Dikte van draad:)
Initiële wikkelspanning in draad gegeven initiële trekkracht in draad
​ Gaan Initiële wikkelspanning = Kracht/((Aantal windingen van draad*((pi/2)*(Diameter van draad:^2))))
Spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk gegeven weerstandskracht op draad
​ Gaan Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk = Kracht/(Aantal windingen van draad*(2*Dwarsdoorsnede gebiedsdraad))
Initiële wikkelspanning in draad gegeven initiële trekkracht in draad en lengte van draad
​ Gaan Initiële wikkelspanning = Kracht/(Lengte van draad:*(pi/2)*Diameter van draad:)
Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk gegeven weerstandskracht van cilinder
​ Gaan Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk = Kracht/(2*Lengte van draad:*Dikte van draad:)
Longitudinale spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk
​ Gaan Longitudinale spanning = ((Interne druk*Diameter van cilinder:)/(4*Dikte van draad:))
Drukomtrekspanning uitgeoefend door draad op cilinder gegeven drukkracht
​ Gaan Compressieve omtrekspanning = Drukkracht/(2*Lengte van draad:*Dikte van draad:)
Spanning ontwikkeld in draad als gevolg van vloeistofdruk gegeven spanning in draad
​ Gaan Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk = Young's Modulus Cilinder*Spanning in component
Spanning ontwikkeld in draad als gevolg van vloeistofdruk gegeven resulterende spanning in draad
​ Gaan Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk = Resulterende stress-Initiële wikkelspanning
Initiële wikkelspanning in draad gegeven resulterende spanning in draad
​ Gaan Initiële wikkelspanning = Resulterende stress-Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk
Resulterende spanning in draad
​ Gaan Resulterende stress = Initiële wikkelspanning+Spanning in de draad als gevolg van vloeistofdruk
Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk gegeven resulterende spanning in cilinder
​ Gaan Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk = Resulterende stress+Compressieve omtrekspanning
Drukomtrekspanning uitgeoefend door draad gegeven resulterende spanning in cilinder
​ Gaan Compressieve omtrekspanning = Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk-Resulterende stress
Resulterende spanning in cilinder
​ Gaan Resulterende stress = Omtrekspanning als gevolg van vloeistofdruk-Compressieve omtrekspanning

Longitudinale spanning in draad als gevolg van vloeistofdruk Formule

Longitudinale spanning = ((Interne druk*Diameter van cilinder:)/(4*Dikte van draad:))
σl = ((Pi*D)/(4*t))

Wat veroorzaakt interne druk?

Wanneer het volume van een vloeistof toeneemt, neemt de gemiddelde afstand tussen moleculen toe en verandert de potentiële energie als gevolg van intermoleculaire krachten. Bij constante temperatuur is de thermische energie constant, zodat de interne druk de snelheid is waarmee alleen de potentiële energie verandert met het volume.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!