Minimalna grubość skorupy na dole Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Minimalna grubość skorupy = ((Ciśnienie hydrostatyczne*Nominalna średnica zbiornika)/(2*Dopuszczalny stres*Wspólna wydajność dla Shell))+Naddatek na korozję
tminimum = ((phydrostatic*D)/(2*f*J))+c
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Minimalna grubość skorupy - (Mierzone w Metr) - Minimalna grubość skorupy bez naddatku na korozję dla każdego elementu skorupy na podstawie odpowiednich obliczeń norm projektowych i dopuszczalnych norm naprężeń.
Ciśnienie hydrostatyczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie hydrostatyczne odnosi się do ciśnienia, jakie wywiera jakikolwiek płyn w ograniczonej przestrzeni. Jeśli płyn znajduje się w pojemniku, na ścianki tego pojemnika będzie wywierany pewien nacisk.
Nominalna średnica zbiornika - (Mierzone w Metr) - Nominalna średnica zbiornika jest miarą wielkości lub pojemności zbiornika. Odnosi się do średnicy zbiornika określonej przez producenta lub projektanta.
Dopuszczalny stres - (Mierzone w Pascal) - Dopuszczalne naprężenie jest również znane jako obciążenie robocze i jest stosunkiem wytrzymałości na rozciąganie i współczynnika bezpieczeństwa.
Wspólna wydajność dla Shell - Wydajność połączenia dla skorupy odnosi się do skuteczności połączenia między dwoma sąsiednimi sekcjami cylindrycznej skorupy, na przykład w zbiorniku ciśnieniowym lub zbiorniku magazynowym.
Naddatek na korozję - (Mierzone w Metr) - Naddatek na korozję definiuje się jako dodatkową grubość zwykle dodawaną do stali węglowej i niskostopowej w celu zmniejszenia szybkości korozji CO2.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie hydrostatyczne: 0.08 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 80000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Nominalna średnica zbiornika: 3000 Milimetr --> 3 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Dopuszczalny stres: 95 Newton na milimetr kwadratowy --> 95000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Wspólna wydajność dla Shell: 0.85 --> Nie jest wymagana konwersja
Naddatek na korozję: 10.5 Milimetr --> 0.0105 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tminimum = ((phydrostatic*D)/(2*f*J))+c --> ((80000*3)/(2*95000000*0.85))+0.0105
Ocenianie ... ...
tminimum = 0.0119860681114551
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0119860681114551 Metr -->11.9860681114551 Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
11.9860681114551 11.98607 Milimetr <-- Minimalna grubość skorupy
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsec), Bombaj
Heet utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
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 grubość skorupy na dole Formułę

Minimalna grubość skorupy = ((Ciśnienie hydrostatyczne*Nominalna średnica zbiornika)/(2*Dopuszczalny stres*Wspólna wydajność dla Shell))+Naddatek na korozję
tminimum = ((phydrostatic*D)/(2*f*J))+c
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!