Wymagana całkowita liczba płyt skorupy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wymagana całkowita liczba płyt skorupy = Liczba warstw*Płyty wymagane dla każdej warstwy
T = N*P
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wymagana całkowita liczba płyt skorupy - Wymagana całkowita liczba płyt powłoki to całkowita liczba płyt, które należy użyć do zbudowania powłoki konstrukcji, takiej jak zbiornik lub zbiornik ciśnieniowy.
Liczba warstw - Liczba warstw to termin używany w odniesieniu do liczby poszczególnych warstw materiału, które są używane do stworzenia komponentu lub struktury.
Płyty wymagane dla każdej warstwy - Płyty wymagane dla poszczególnych warstw zależą od wielkości, kształtu i przeznaczenia konstrukcji, a także od rodzaju materiału i grubości płyt.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba warstw: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Płyty wymagane dla każdej warstwy: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T = N*P --> 4*2
Ocenianie ... ...
T = 8
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8 <-- Wymagana całkowita liczba płyt skorupy
(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

Wymagana całkowita liczba płyt skorupy Formułę

Wymagana całkowita liczba płyt skorupy = Liczba warstw*Płyty wymagane dla każdej warstwy
T = N*P
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!