Całkowite napięcie w rurze ze znanym spadkiem wody Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowite napięcie rury w MN = ((Waga jednostkowa cieczy*Szef Płynu)*Powierzchnia przekroju)+((Waga jednostkowa cieczy*Powierzchnia przekroju*(Prędkość przepływu płynu)^2)/Przyspieszenie spowodowane grawitacją w środowisku)
Tmn = ((γw*H)*Acs)+((γw*Acs*(Vw)^2)/g)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Całkowite napięcie rury w MN - (Mierzone w Newton) - Całkowite napięcie rury w MN definiuje się jako siłę, która próbuje wydłużyć rurę.
Waga jednostkowa cieczy - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Waga jednostkowa cieczy to waga wody na jednostkę objętości wody.
Szef Płynu - (Mierzone w Metr) - Wysokość słupa cieczy to wysokość słupa cieczy, która odpowiada określonemu ciśnieniu wywieranemu przez słup cieczy od podstawy jego pojemnika.
Powierzchnia przekroju - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego to obszar dwuwymiarowego kształtu uzyskany poprzez pocięcie trójwymiarowego kształtu prostopadle do określonej osi w punkcie.
Prędkość przepływu płynu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość przepływu płynu określa prędkość elementu płynu w danym miejscu i czasie.
Przyspieszenie spowodowane grawitacją w środowisku - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Przyspieszenie grawitacyjne w środowisku to przyspieszenie, jakie uzyskuje obiekt pod wpływem siły grawitacji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Waga jednostkowa cieczy: 9810 Newton na metr sześcienny --> 9810 Newton na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Szef Płynu: 15 Metr --> 15 Metr Nie jest wymagana konwersja
Powierzchnia przekroju: 13 Metr Kwadratowy --> 13 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Prędkość przepływu płynu: 1290.6 Metr na sekundę --> 1290.6 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Przyspieszenie spowodowane grawitacją w środowisku: 9.8 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 9.8 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tmn = ((γw*H)*Acs)+((γw*Acs*(Vw)^2)/g) --> ((9810*15)*13)+((9810*13*(1290.6)^2)/9.8)
Ocenianie ... ...
Tmn = 21677436965.3878
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
21677436965.3878 Newton -->21677.4369653878 Meganewton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
21677.4369653878 21677.44 Meganewton <-- Całkowite napięcie rury w MN
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ 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!

19 Naprężenia spowodowane obciążeniami zewnętrznymi Kalkulatory

Całkowite napięcie w rurze ze znanym spadkiem wody
​ Iść Całkowite napięcie rury w MN = ((Waga jednostkowa cieczy*Szef Płynu)*Powierzchnia przekroju)+((Waga jednostkowa cieczy*Powierzchnia przekroju*(Prędkość przepływu płynu)^2)/Przyspieszenie spowodowane grawitacją w środowisku)
Całkowite napięcie w rurze przy ciśnieniu wody
​ Iść Całkowite napięcie rury w MN = (Ciśnienie wody*Powierzchnia przekroju)+((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Powierzchnia przekroju*(Prędkość przepływu płynu)^2)/Przyspieszenie spowodowane grawitacją w środowisku)
Naprężenie ściskanego końca włókna przy średnicy poziomej
​ Iść Ekstremalny stres włókien = ((3*Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości*Średnica rury w centymetrach)/(8*Grubość rury^2)+(Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości)/(2*Grubość rury))
Średnica rury przy naprężeniu na końcu włókna przy rozciąganiu
​ Iść Średnica rury = (Ekstremalny stres włókien+(Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości)/(2*Grubość rury))*((8*Grubość rury^2)/(3*Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości))
Średnica rury przy naprężeniu ściskającym końca włókna
​ Iść Średnica rury = (Ekstremalny stres włókien-(Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości)/(2*Grubość rury))*((8*Grubość rury^2)/(3*Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości))
Współczynnik obciążenia przy użyciu średniego obciążenia na rurze
​ Iść Współczynnik obciążenia = (Średnie obciążenie rury w Newtonach na metr*Efektywna długość rury)/(Czynnik uderzenia*Skoncentrowane obciążenie koła)
Współczynnik wpływu przy użyciu średniego obciążenia na rurze
​ Iść Czynnik uderzenia = (Średnie obciążenie rury w Newtonach na metr*Efektywna długość rury)/(Współczynnik obciążenia*Skoncentrowane obciążenie koła)
Skoncentrowane obciążenie koła przy średnim obciążeniu rury
​ Iść Skoncentrowane obciążenie koła = (Średnie obciążenie rury w Newtonach na metr*Efektywna długość rury)/(Czynnik uderzenia*Współczynnik obciążenia)
Szerokość wykopu dla obciążenia na metr długości rury
​ Iść Szerokość rowu = sqrt(Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości/(Współczynnik zależny od gleby w środowisku*Masa jednostkowa wypełnienia))
Efektywna długość rury przy użyciu średniego obciążenia rury
​ Iść Efektywna długość rury = (Czynnik uderzenia*Współczynnik obciążenia*Skoncentrowane obciążenie koła)/Średnie obciążenie rury w Newtonach na metr
Średnie obciążenie rury spowodowane obciążeniem koła
​ Iść Średnie obciążenie rury w Newtonach na metr = (Czynnik uderzenia*Współczynnik obciążenia*Skoncentrowane obciążenie koła)/Efektywna długość rury
Obciążenie na metr długości rury dla naprężeń ściskających na końcach włókien
​ Iść Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości = Ekstremalny stres włókien/((3*Średnica rury)/(8*Grubość rury^2)+(1)/(2*Grubość rury))
Grubość rury przy podanym maksymalnym naprężeniu końcowym włókna
​ Iść Grubość rury = sqrt((3*Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości*Średnica rury)/(8*Ekstremalny stres włókien))
Ciężar jednostkowy materiału zasypki dla obciążenia na metr długości rury
​ Iść Masa jednostkowa wypełnienia = Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości/(Współczynnik zależny od gleby w środowisku*(Szerokość rowu)^2)
Stała zależna od rodzaju gleby dla obciążenia na metr długości rury
​ Iść Współczynnik zależny od gleby w środowisku = Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości/(Masa jednostkowa wypełnienia*(Szerokość rowu)^2)
Obciążenie na metr Długość rury
​ Iść Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości = Współczynnik zależny od gleby w środowisku*Masa jednostkowa wypełnienia*(Szerokość rowu)^2
Obciążenie na metr długości rury dla maksymalnego naprężenia końcowego włókna
​ Iść Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości = Ekstremalny stres włókien/((3*Średnica rury)/(8*Grubość rury^2))
Średnica rury dla maksymalnego naprężenia końcowego włókna
​ Iść Średnica rury = Ekstremalny stres włókien/((3*Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości)/(8*Grubość rury^2))
Maksymalne naprężenie włókna na końcu w punkcie poziomym
​ Iść Ekstremalny stres włókien = (3*Obciążenie zakopanej rury na jednostkę długości*Średnica rury)/(8*Grubość rury^2)

Całkowite napięcie w rurze ze znanym spadkiem wody Formułę

Całkowite napięcie rury w MN = ((Waga jednostkowa cieczy*Szef Płynu)*Powierzchnia przekroju)+((Waga jednostkowa cieczy*Powierzchnia przekroju*(Prędkość przepływu płynu)^2)/Przyspieszenie spowodowane grawitacją w środowisku)
Tmn = ((γw*H)*Acs)+((γw*Acs*(Vw)^2)/g)

Co to jest naprężenie rozciągające?

Naprężenie rozciągające można zdefiniować jako wielkość siły przyłożonej wzdłuż pręta sprężystego, która jest podzielona przez pole przekroju poprzecznego pręta w kierunku prostopadłym do przyłożonej siły.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!