Buitenste straal van samengestelde cilinder gegeven constanten en b voor binnencilinder Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Buitenstraal van cilinder = sqrt(Constante 'b' voor binnencilinder/Constante 'a' voor binnencilinder)
r2 = sqrt(b2/a2)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Buitenstraal van cilinder - (Gemeten in Meter) - De buitenstraal van de cilinder is een rechte lijn van het midden naar de basis van de cilinder naar het buitenoppervlak van de cilinder.
Constante 'b' voor binnencilinder - Constante 'b' voor binnencilinder wordt gedefinieerd als de constante die wordt gebruikt in de vergelijking van lame.
Constante 'a' voor binnencilinder - Constante 'a' voor binnencilinder wordt gedefinieerd als de constante die wordt gebruikt in de vergelijking van lame.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Constante 'b' voor binnencilinder: 5 --> Geen conversie vereist
Constante 'a' voor binnencilinder: 3 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
r2 = sqrt(b2/a2) --> sqrt(5/3)
Evalueren ... ...
r2 = 1.29099444873581
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.29099444873581 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.29099444873581 1.290994 Meter <-- Buitenstraal van cilinder
(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 Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

21 Spanningen in samengestelde dikke cilinders Rekenmachines

Radiuswaarde 'x' voor buitenste cilinder gegeven ringspanning bij straal x
​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Hoop Stress op dikke schaal-Constante 'a' voor buitenste cilinder))
Radius 'x' voor een enkele dikke schaal gegeven hoepelspanning als gevolg van alleen interne vloeistofdruk
​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante B voor enkele dikke schaal/(Hoop Stress op dikke schaal-Constante A voor enkele dikke schaal))
Radiuswaarde 'x' voor binnencilinder gegeven ringspanning bij straal x
​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante 'b' voor binnencilinder/(Hoop Stress op dikke schaal-Constante 'a' voor binnencilinder))
Radiuswaarde 'x' voor buitenste cilinder gegeven radiale druk bij straal x
​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante 'b' voor buitenste cilinder/(radiale druk+Constante 'a' voor buitenste cilinder))
Radius 'x' voor enkele dikke schaal gegeven Radiale druk vanwege alleen interne vloeistofdruk
​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante B voor enkele dikke schaal/(radiale druk+Constante A voor enkele dikke schaal))
Binnenradius van samengestelde cilinder gegeven interne vloeistofdruk
​ Gaan Binnenstraal van cilinder = sqrt(Constante B voor enkele dikke schaal/(Interne druk+Constante A voor enkele dikke schaal))
Radiuswaarde 'x' voor binnencilinder gegeven radiale druk bij straal x
​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante 'b' voor binnencilinder/(radiale druk+Constante 'a' voor binnencilinder))
Radius bij kruising van twee cilinders gegeven radiale druk bij kruising van twee cilinders
​ Gaan Straal bij kruising = sqrt(Constante 'b' voor buitenste cilinder/(radiale druk+Constante 'a' voor buitenste cilinder))
Hoepelspanning bij straal x voor buitenste cilinder
​ Gaan Hoop Stress op dikke schaal = (Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Straal van cilindrische schaal^2))+(Constante 'a' voor buitenste cilinder)
Straal bij verbinding gegeven radiale druk bij verbinding en constanten voor binnenstraal
​ Gaan Straal bij kruising = sqrt(Constante 'b' voor binnencilinder/(radiale druk+Constante 'a' voor binnencilinder))
Hoepelspanning in samengestelde cilinder alleen door interne vloeistofdruk
​ Gaan Hoop Stress op dikke schaal = (Constante B voor enkele dikke schaal/(Straal van cilindrische schaal^2))+Constante A voor enkele dikke schaal
Hoepelspanning bij straal x voor binnencilinder
​ Gaan Hoop Stress op dikke schaal = (Constante 'b' voor binnencilinder/(Straal van cilindrische schaal^2))+(Constante 'a' voor binnencilinder)
Radiale druk bij straal x voor buitencilinder
​ Gaan radiale druk = (Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Straal van cilindrische schaal^2))-(Constante 'a' voor buitenste cilinder)
Radiale druk in samengestelde cilinder alleen vanwege interne vloeistofdruk
​ Gaan radiale druk = (Constante B voor enkele dikke schaal/(Straal van cilindrische schaal^2))-Constante A voor enkele dikke schaal
Radiale druk bij straal 'x' voor binnencilinder
​ Gaan radiale druk = (Constante 'b' voor binnencilinder/(Straal van cilindrische schaal^2))-(Constante 'a' voor binnencilinder)
Interne vloeistofdruk gegeven constanten voor enkele dikke schaal in samengestelde cilinder
​ Gaan Interne druk = (Constante B voor enkele dikke schaal/(Binnenstraal van cilinder^2))-Constante A voor enkele dikke schaal
Radiale druk bij knooppunt gegeven constanten 'a' en 'b' voor buitenste cilinder
​ Gaan radiale druk = (Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Straal bij kruising^2))-(Constante 'a' voor buitenste cilinder)
Buitenste straal van samengestelde cilinder gegeven constanten en b voor buitenste cilinder
​ Gaan Buitenstraal van cilinder = sqrt(Constante 'b' voor buitenste cilinder/Constante 'a' voor buitenste cilinder)
Radiale druk op kruising van samengestelde cilinder gegeven constante en b voor binnencilinder
​ Gaan radiale druk = (Constante 'b' voor binnencilinder/(Straal bij kruising^2))-Constante 'a' voor binnencilinder
Buitenste straal van samengestelde cilinder gegeven constanten A en B voor enkele dikke schaal
​ Gaan Buitenstraal van cilinder = sqrt(Constante B voor enkele dikke schaal/Constante A voor enkele dikke schaal)
Buitenste straal van samengestelde cilinder gegeven constanten en b voor binnencilinder
​ Gaan Buitenstraal van cilinder = sqrt(Constante 'b' voor binnencilinder/Constante 'a' voor binnencilinder)

Buitenste straal van samengestelde cilinder gegeven constanten en b voor binnencilinder Formule

Buitenstraal van cilinder = sqrt(Constante 'b' voor binnencilinder/Constante 'a' voor binnencilinder)
r2 = sqrt(b2/a2)

Wat is radiale spanning in cilinder?

De radiale spanning voor een dikwandige cilinder is gelijk aan en tegengesteld aan de overdruk op het binnenoppervlak en nul op het buitenoppervlak. De omtreksspanning en longitudinale spanningen zijn meestal veel groter voor drukvaten, en dus wordt bij dunwandige gevallen de radiale spanning meestal verwaarloosd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!