Zmiana temperatury przy naprężeniu wywołanym zmianą temperatury Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zmiana temperatury = Stres wywołany zmianą temperatury/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Moduł sprężystości)
∆T = σ/(αthermal*e)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Zmiana temperatury - (Mierzone w kelwin) - Zmiana temperatury to różnica między temperaturą początkową i końcową.
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.
Moduł sprężystości - (Mierzone w Pascal) - Moduł sprężystości to stosunek naprężenia do odkształcenia.
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)
Moduł sprężystości: 25 Pascal --> 25 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
∆T = σ/(αthermal*e) --> 1200/(1.5*25)
Ocenianie ... ...
∆T = 32
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
32 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
32 kelwin <-- Zmiana temperatury
(Obliczenie zakończone za 00.008 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 Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ 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

Zmiana temperatury przy naprężeniu wywołanym zmianą temperatury Formułę

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

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!