Calculadora A a Z
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Chefes de Embarcação
✖
Espessura da cabeça cônica é a distância através da cabeça cônica.
ⓘ
Espessura da Cabeça Cônica [t
ch
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
Ângulo do ápice é o ângulo entre as linhas que definem o ápice que é a ponta pontiaguda de um cone.
ⓘ
Ângulo do ápice [A]
Círculo
Ciclo
Grau
Gon
Gradiano
Mil
miliradiano
Minuto
Minutos de Arco
Ponto
Quadrante
Quarto de círculo
Radiano
Revolução
Ângulo certo
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
vez
+10%
-10%
✖
Espessura efetiva da laje que apresenta uma distribuição de tensões constante σmax igual ao valor máximo da distribuição de tensões real σ.
ⓘ
Espessura efetiva da cabeça cônica [t
e
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
⎘ Cópia De
Degraus
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Fórmula
✖
Espessura efetiva da cabeça cônica
Fórmula
`"t"_{"e"} = "t"_{"ch"}*(cos("A"))`
Exemplo
`"1.575966m"="3m"*(cos("45rad"))`
Calculadora
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Download Projeto de Vaso de Pressão Submetido a Pressão Interna Fórmulas PDF
Espessura efetiva da cabeça cônica Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Espessura Efetiva
=
Espessura da Cabeça Cônica
*(
cos
(
Ângulo do ápice
))
t
e
=
t
ch
*(
cos
(
A
))
Esta fórmula usa
1
Funções
,
3
Variáveis
Funções usadas
cos
- O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Espessura Efetiva
-
(Medido em Metro)
- Espessura efetiva da laje que apresenta uma distribuição de tensões constante σmax igual ao valor máximo da distribuição de tensões real σ.
Espessura da Cabeça Cônica
-
(Medido em Metro)
- Espessura da cabeça cônica é a distância através da cabeça cônica.
Ângulo do ápice
-
(Medido em Radiano)
- Ângulo do ápice é o ângulo entre as linhas que definem o ápice que é a ponta pontiaguda de um cone.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Espessura da Cabeça Cônica:
3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
Ângulo do ápice:
45 Radiano --> 45 Radiano Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
t
e
= t
ch
*(cos(A)) -->
3*(
cos
(45))
Avaliando ... ...
t
e
= 1.57596596645319
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.57596596645319 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.57596596645319
≈
1.575966 Metro
<--
Espessura Efetiva
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Espessura efetiva da cabeça cônica
Créditos
Criado por
Heet
Faculdade de Engenharia Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Mumbai
Heet criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa
(UH Manoa)
,
Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!
<
17 Projeto de Vaso de Pressão Submetido a Pressão Interna Calculadoras
Valor do Coeficiente para Espessura do Flange
Vai
Valor do coeficiente para espessura do flange
= ((1)/((0.3)+(1.5*
Cargas Máximas de Parafuso
*
Distância Radial
)/(
Força final hidrostática na vedação da junta
*
Diâmetro da junta na reação de carga
)))
Fator de Junta
Vai
Fator de junta
= (
Força Total do Fixador
-
Área interna da junta
*
Pressão de teste
)/(
Área de Junta
*
Pressão de teste
)
Tensão Longitudinal (Esforço Axial) em Casca Cilíndrica
Vai
Tensão Longitudinal para Casca Cilíndrica
= (
Pressão Interna dada a Tensão Longitudinal
*
Diâmetro médio da casca
)/4*
Espessura da casca cilíndrica
Espessura da parede da casca cilíndrica dada a tensão do arco
Vai
Espessura da casca para tensão do aro
= (2*
Pressão interna dada a tensão do aro
*
Diâmetro médio da casca
)/
Tensão Circunferencial
Pressão Interna da Embarcação dada a Tensão Longitudinal
Vai
Pressão Interna dada a Tensão Longitudinal
= (4*
Estresse Longitudinal
*
Espessura da casca cilíndrica
)/(
Diâmetro médio da casca
)
Espessura da parede do vaso de pressão dada a tensão longitudinal
Vai
Espessura da casca para tensão longitudinal
= (
Pressão Interna para Vaso
*
Diâmetro médio da casca
)/(4*
Estresse Longitudinal
)
Pressão interna do vaso cilíndrico dada a tensão circular
Vai
Pressão interna dada a tensão do aro
= (2*
Tensão Circunferencial
*
Espessura da casca cilíndrica
)/(
Diâmetro médio da casca
)
Tensão Circunferencial (Esforço de Aro) em Casca Cilíndrica
Vai
Tensão Circunferencial
= (
Pressão Interna para Vaso
*
Diâmetro médio da casca
)/2*
Espessura da casca cilíndrica
Espaçamento Máximo dos Parafusos
Vai
Espaçamento máximo dos parafusos
= 2*
Diâmetro nominal do parafuso
+(6*
Espessura do Flange
/
Fator de junta
+0.5)
Tensão de aro
Vai
Tensão do aro
= (
Comprimento final
-
Comprimento Inicial
)/(
Comprimento Inicial
)
Força final hidrostática usando pressão de projeto
Vai
Força final hidrostática
= (
pi
/4)*(
Distância Radial
^2)*
Pressão interna
Diâmetro da Junta na Reação de Carga
Vai
Diâmetro da junta na reação de carga
=
Diâmetro Externo da Junta
-2*
Largura efetiva do assento da junta
Espessura efetiva da cabeça cônica
Vai
Espessura Efetiva
=
Espessura da Cabeça Cônica
*(
cos
(
Ângulo do ápice
))
Diâmetro do círculo do parafuso
Vai
Diâmetro do Círculo do Parafuso
=
Diâmetro Externo da Junta
+(2*
Diâmetro nominal do parafuso
)+12
Diâmetro externo do flange usando o diâmetro do parafuso
Vai
Diâmetro externo do flange
=
Diâmetro do Círculo do Parafuso
+2*
Diâmetro nominal do parafuso
+12
Distância radial da reação de carga da gaxeta ao círculo do parafuso
Vai
Distância Radial
= (
Diâmetro do Círculo do Parafuso
-
Diâmetro da junta na reação de carga
)/2
Espaçamento mínimo dos parafusos
Vai
Espaçamento Mínimo dos Parafusos
= 2.5*
Diâmetro nominal do parafuso
Espessura efetiva da cabeça cônica Fórmula
Espessura Efetiva
=
Espessura da Cabeça Cônica
*(
cos
(
Ângulo do ápice
))
t
e
=
t
ch
*(
cos
(
A
))
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