Moduł sprężystości materiału rury przy naprężeniu spowodowanym zmianą temperatury Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moduł sprężystości = Stres wywołany zmianą temperatury/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Zmiana temperatury)
e = σ/(αthermal*∆T)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Moduł sprężystości - (Mierzone w Pascal) - Moduł sprężystości to stosunek naprężenia do odkształcenia.
Stres wywołany zmianą temperatury - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie spowodowane zmianą temperatury to naprężenie powstające w rurze w wyniku czasowych zmian w dzień i w nocy.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej - (Mierzone w na kelwiny) - Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest właściwością materiału wskazującą stopień, w jakim materiał rozszerza się pod wpływem ogrzewania.
Zmiana temperatury - (Mierzone w kelwin) - Zmiana temperatury to różnica między temperaturą początkową i końcową.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stres wywołany zmianą temperatury: 1200 Pascal --> 1200 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 1.5 Na stopień Celsjusza --> 1.5 na kelwiny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Zmiana temperatury: 50 kelwin --> 50 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
e = σ/(αthermal*∆T) --> 1200/(1.5*50)
Ocenianie ... ...
e = 16
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
16 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
16 Pascal <-- Moduł sprężystości
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

7 Rozszerzalność cieplna rury Kalkulatory

Współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału rury przy naprężeniu spowodowanym zmianą temperatury
​ Iść Współczynnik rozszerzalności cieplnej = Stres wywołany zmianą temperatury/(Moduł sprężystości*Zmiana temperatury)
Moduł sprężystości materiału rury przy naprężeniu spowodowanym zmianą temperatury
​ Iść Moduł sprężystości = Stres wywołany zmianą temperatury/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Zmiana temperatury)
Zmiana temperatury przy naprężeniu wywołanym zmianą temperatury
​ Iść Zmiana temperatury = Stres wywołany zmianą temperatury/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Moduł sprężystości)
Stres spowodowany zmianą temperatury
​ Iść Stres wywołany zmianą temperatury = Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Moduł sprężystości*Zmiana temperatury
Długość złącza dylatacyjnego przy danym ruchu, który powinien być dozwolony
​ Iść Długość rury = Zmiana długości/(Moduł sprężystości*Zmiana temperatury)
Zmiana temperatury przy danym ruchu, który powinien być dozwolony
​ Iść Zmiana temperatury = Zmiana długości/(Moduł sprężystości*Długość rury)
Ruch na długości rury
​ Iść Zmiana długości = Długość rury*Moduł sprężystości*Zmiana temperatury

Moduł sprężystości materiału rury przy naprężeniu spowodowanym zmianą temperatury Formułę

Moduł sprężystości = Stres wywołany zmianą temperatury/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Zmiana temperatury)
e = σ/(αthermal*∆T)

Co to jest stres termiczny?

Naprężenie termiczne to naprężenie mechaniczne wywołane jakąkolwiek zmianą temperatury materiału. Naprężenia te mogą prowadzić do pękania lub odkształcenia plastycznego w zależności od innych zmiennych nagrzewania, które obejmują typy materiałów i ograniczenia.

Co to jest złącze kompensacyjne w rurociągach?

Złącza kompensacyjne są stosowane w systemach rurowych w celu pochłaniania rozszerzalności cieplnej lub ruchu końcówek, gdy użycie pętli kompensacyjnych jest niepożądane lub niepraktyczne. Kompensatory są dostępne w wielu różnych kształtach i materiałach.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!