Minimalna wymagana całkowita grubość blachy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość skorodowanej płyty = ((Stała skalowanej odległości*Płyta skorodowana pod ciśnieniem*(Długość Skorodowana Płyta^2))/(Maksymalne dopuszczalne naprężenie zginające))^0.5
tcorroded plate = ((β*p*(lcorroded plate^2))/(fmaximum))^0.5
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Grubość skorodowanej płyty - (Mierzone w Metr) - Grubość skorodowanej płyty, która jest reakcją chemiczną materiału z jego otoczeniem, która powoduje pogorszenie lub degradację materiału.
Stała skalowanej odległości - Stała skalowanej odległości to liczba, która służy do mnożenia wymiarów obiektu lub wielkości fizycznej w celu przeliczenia jej na inną skalę pomiarową.
Płyta skorodowana pod ciśnieniem - (Mierzone w Pascal) - Płyta skorodowana ciśnieniowo może powodować głębszą penetrację metalu przez substancje korozyjne, co prowadzi do bardziej rozległej korozji i potencjalnego osłabienia strukturalnej integralności płyty.
Długość Skorodowana Płyta - (Mierzone w Metr) - Długość skorodowanej płyty można określić na podstawie wymiarów konstrukcji lub systemu, w którym będzie używana, wytrzymałości i wsparcia potrzebnego dla płyty oraz wszelkich innych istotnych czynników.
Maksymalne dopuszczalne naprężenie zginające - (Mierzone w Pascal) - Maksymalne dopuszczalne naprężenie zginające to maksymalne naprężenie, jakie materiał może wytrzymać podczas zginania bez trwałego odkształcenia lub uszkodzenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała skalowanej odległości: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
Płyta skorodowana pod ciśnieniem: 0.02 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 20000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Długość Skorodowana Płyta: 1009 Milimetr --> 1.009 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Maksymalne dopuszczalne naprężenie zginające: 137 Newton na milimetr kwadratowy --> 137000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tcorroded plate = ((β*p*(lcorroded plate^2))/(fmaximum))^0.5 --> ((2*20000*(1.009^2))/(137000000))^0.5
Ocenianie ... ...
tcorroded plate = 0.0172409375327242
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0172409375327242 Metr -->17.2409375327242 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
17.2409375327242 17.24094 Milimetr <-- Grubość skorodowanej płyty
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsec), Bombaj
Heet utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

15 Projekt powłoki Kalkulatory

Maksymalne odchylenie skorodowanej grubości blachy
​ Iść Ugięcie = (Stała dla maksymalnego ugięcia*Ciśnienie hydrostatyczne*Dłuższy bok zbiornika^(4))/(Moduł sprężystości naczynia reakcyjnego z płaszczem*(Grubość płyty-Naddatek na korozję)^(3))
Minimalna grubość skorupy na dole
​ Iść Minimalna grubość skorupy = ((Ciśnienie hydrostatyczne*Nominalna średnica zbiornika)/(2*Dopuszczalny stres*Wspólna wydajność dla Shell))+Naddatek na korozję
Minimalna wymagana całkowita grubość blachy
​ Iść Grubość skorodowanej płyty = ((Stała skalowanej odległości*Płyta skorodowana pod ciśnieniem*(Długość Skorodowana Płyta^2))/(Maksymalne dopuszczalne naprężenie zginające))^0.5
Całkowita powierzchnia przy obciążeniu dachu
​ Iść Całkowita powierzchnia przy obciążeniu dachu = Powierzchnia kąta krawężnika+Efektywna powierzchnia płyt powłoki+Efektywna powierzchnia płyt dachowych
Obwodowa długość płytki
​ Iść Obwodowa długość płytki = (pi*Nominalna średnica zbiornika)-(dodatek spawalniczy*Liczba płyt)
Efektywna powierzchnia płyt powłoki
​ Iść Efektywna powierzchnia płyt powłoki = 1.5*Grubość blachy skorupy*(Promień zbiornika magazynowego*Grubość blachy skorupy)^0.5
Efektywna powierzchnia płyt dachowych
​ Iść Efektywna powierzchnia płyt dachowych = 0.75*Grubość płyty dachowej*(Promień krzywizny dachu*Grubość płyty dachowej)^0.5
Minimalna szerokość płyty pierścieniowej
​ Iść Minimalna szerokość płyty pierścieniowej = Całkowite rozszerzenie+300+Wysokość zbiornika+Długość spoiny zakładkowej
Wymagana całkowita liczba płyt skorupy
​ Iść Wymagana całkowita liczba płyt skorupy = Liczba warstw*Płyty wymagane dla każdej warstwy
Ciśnienie na dnie zbiornika
​ Iść Ciśnienie hydrostatyczne = 10*Gęstość przechowywanej cieczy*(Wysokość zbiornika-0.3)
Wysokość zbiornika przy podanym maksymalnym ciśnieniu
​ Iść Wysokość zbiornika = Płyta skorodowana pod ciśnieniem/Gęstość przechowywanej cieczy
Maksymalne ciśnienie cieczy na ścianach zbiornika
​ Iść Płyta skorodowana pod ciśnieniem = Gęstość przechowywanej cieczy*Wysokość zbiornika
Moduł przekroju dźwigara wiatrowego
​ Iść Moduł sekcji = 0.059*Średnica zbiornika^(2)*Wysokość zbiornika
Liczba warstw
​ Iść Liczba warstw = Wysokość zbiornika/Szerokość płyty
Obwód dolnej płyty
​ Iść Obwód dolnej płyty = pi*Średnica płyty dolnej

Minimalna wymagana całkowita grubość blachy Formułę

Grubość skorodowanej płyty = ((Stała skalowanej odległości*Płyta skorodowana pod ciśnieniem*(Długość Skorodowana Płyta^2))/(Maksymalne dopuszczalne naprężenie zginające))^0.5
tcorroded plate = ((β*p*(lcorroded plate^2))/(fmaximum))^0.5
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!