Zmiana średnicy cienkiego naczynia cylindrycznego (odkształcenie obwodowe) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zmiana średnicy = Odkształcenie obwodowe Thin Shell*Oryginalna średnica
∆d = e1*d
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Zmiana średnicy - (Mierzone w Metr) - Zmiana średnicy to różnica między średnicą początkową a końcową.
Odkształcenie obwodowe Thin Shell - Odkształcenie obwodowe Thin Shell reprezentuje zmianę długości.
Oryginalna średnica - (Mierzone w Metr) - Oryginalna średnica to początkowa średnica materiału.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odkształcenie obwodowe Thin Shell: 2.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Oryginalna średnica: 2000 Milimetr --> 2 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
∆d = e1*d --> 2.5*2
Ocenianie ... ...
∆d = 5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5 Metr -->5000 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5000 Milimetr <-- Zmiana średnicy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

12 Zmiana wymiarów Kalkulatory

Zmiana długości cienkiej cylindrycznej powłoki przy wewnętrznym ciśnieniu płynu
​ Iść Zmiana długości = ((Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie*Średnica powłoki*Długość cylindrycznej powłoki)/(2*Grubość cienkiej skorupy*Moduł sprężystości cienkiej powłoki))*((1/2)-Współczynnik Poissona)
Zmiana średnicy naczynia przy wewnętrznym ciśnieniu płynu
​ Iść Zmiana średnicy = ((Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie*(Wewnętrzna średnica cylindra^2))/(2*Grubość cienkiej skorupy*Moduł sprężystości cienkiej powłoki))*(1-(Współczynnik Poissona/2))
Zmiana średnicy powłoki cylindrycznej przy zmianie objętości powłoki cylindrycznej
​ Iść Zmiana średnicy = ((Zmiana głośności/(pi/4))-(Zmiana długości*(Średnica powłoki^2)))/(2*Średnica powłoki*Długość cylindrycznej powłoki)
Zmiana długości powłoki cylindrycznej przy zmianie objętości powłoki cylindrycznej
​ Iść Zmiana długości = ((Zmiana głośności/(pi/4))-(2*Średnica powłoki*Długość cylindrycznej powłoki*Zmiana średnicy))/((Średnica powłoki^2))
Zmiana objętości cienkiej cylindrycznej skorupy
​ Iść Zmiana głośności = (pi/4)*((2*Średnica powłoki*Długość cylindrycznej powłoki*Zmiana średnicy)+(Zmiana długości*(Średnica powłoki^2)))
Zmiana średnicy w cienkim cylindrycznym odkształceniu przy odkształceniu objętościowym
​ Iść Zmiana średnicy = (Odkształcenie wolumetryczne-(Zmiana długości/Długość cylindrycznej powłoki))*Średnica powłoki/2
Zmiana długości w cienkim cylindrycznym odkształceniu przy odkształceniu objętościowym
​ Iść Zmiana długości = (Odkształcenie wolumetryczne-(2*Zmiana średnicy/Średnica powłoki))*Długość cylindrycznej powłoki
Zmiana objętości przy odkształceniu obwodowym i wzdłużnym
​ Iść Zmiana głośności = Objętość cienkiej cylindrycznej powłoki*((2*Odkształcenie obwodowe Thin Shell)+Odkształcenie wzdłużne)
Zmiana średnicy cienkiego naczynia cylindrycznego (odkształcenie obwodowe)
​ Iść Zmiana średnicy = Odkształcenie obwodowe Thin Shell*Oryginalna średnica
Zmiana obwodu naczynia pod wpływem ciśnienia przy naprężeniu obwodowym
​ Iść Zmiana obwodu = Oryginalny obwód*Odkształcenie obwodowe Thin Shell
Zmiana objętości powłoki cylindrycznej przy odkształceniu wolumetrycznym
​ Iść Zmiana głośności = Odkształcenie wolumetryczne*Oryginalna ilość
Zmiana długości cienkiego cylindrycznego naczynia przy odkształceniu wzdłużnym
​ Iść Zmiana długości = Odkształcenie wzdłużne*Długość początkowa

Zmiana średnicy cienkiego naczynia cylindrycznego (odkształcenie obwodowe) Formułę

Zmiana średnicy = Odkształcenie obwodowe Thin Shell*Oryginalna średnica
∆d = e1*d

Co należy rozumieć pod pojęciem stresu związanego z obręczą?

Naprężenie obwodowe lub naprężenie styczne to naprężenie wokół obwodu rury spowodowane gradientem ciśnienia. Maksymalne naprężenie obręczy zawsze występuje na promieniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w zależności od kierunku gradientu ciśnienia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!