Estresse no fio devido à pressão do fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão no fio devido à pressão do fluido = ((Força/Comprimento do fio)-(2*Espessura do fio*Tensão circunferencial devido à pressão do fluido))/((pi/2)*Diâmetro do fio)
σwf = ((F/L)-(2*t*σc))/((pi/2)*Gwire)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Tensão no fio devido à pressão do fluido - (Medido em Pascal) - A tensão no fio devido à pressão do fluido é um tipo de tensão de tração exercida no fio devido à pressão do fluido.
Força - (Medido em Newton) - Força é qualquer interação que, quando sem oposição, mudará o movimento de um objeto. Em outras palavras, uma força pode fazer com que um objeto com massa mude sua velocidade.
Comprimento do fio - (Medido em Metro) - Comprimento do fio é a medida ou extensão do fio de ponta a ponta.
Espessura do fio - (Medido em Metro) - Espessura do fio é a distância através de um fio.
Tensão circunferencial devido à pressão do fluido - (Medido em Pascal) - A tensão circunferencial devido à pressão do fluido é um tipo de tensão de tração exercida no cilindro devido à pressão do fluido.
Diâmetro do fio - (Medido em Metro) - Diâmetro do fio é o diâmetro do fio em medições de rosca.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força: 1.2 Kilonewton --> 1200 Newton (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento do fio: 3500 Milímetro --> 3.5 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura do fio: 1200 Milímetro --> 1.2 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão circunferencial devido à pressão do fluido: 0.002 Megapascal --> 2000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Diâmetro do fio: 3.6 Milímetro --> 0.0036 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σwf = ((F/L)-(2*t*σc))/((pi/2)*Gwire) --> ((1200/3.5)-(2*1.2*2000))/((pi/2)*0.0036)
Avaliando ... ...
σwf = -788195.908645577
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-788195.908645577 Pascal -->-0.788195908645577 Megapascal (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
-0.788195908645577 -0.788196 Megapascal <-- Tensão no fio devido à pressão do fluido
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

21 Estresse Calculadoras

Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido
​ Vai Tensão circunferencial devido à pressão do fluido = ((Força/Comprimento do fio)-((pi/2)*Diâmetro do fio*Tensão no fio devido à pressão do fluido))/(2*Espessura do fio)
Estresse no fio devido à pressão do fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido
​ Vai Tensão no fio devido à pressão do fluido = ((Força/Comprimento do fio)-(2*Espessura do fio*Tensão circunferencial devido à pressão do fluido))/((pi/2)*Diâmetro do fio)
Tensão longitudinal no cilindro dada a tensão circunferencial no cilindro
​ Vai Estresse Longitudinal = (Tensão circunferencial devido à pressão do fluido-(Tensão circunferencial*Cilindro de módulo de Young))/(Razão de Poisson)
Tensão circunferencial no cilindro dada a tensão circunferencial no cilindro
​ Vai Tensão circunferencial devido à pressão do fluido = (Tensão circunferencial*Cilindro de módulo de Young)+(Razão de Poisson*Estresse Longitudinal)
Tensão inicial de enrolamento no fio dada a tensão circunferencial de compressão exercida pelo fio
​ Vai Tensão de enrolamento inicial = (Tensão circunferencial compressiva*(4*Espessura do fio))/(pi*Diâmetro do fio)
Tensão circunferencial de compressão exercida pelo fio dada a tensão inicial de enrolamento no fio
​ Vai Tensão circunferencial compressiva = (pi*Diâmetro do fio*Tensão de enrolamento inicial)/(4*Espessura do fio)
Tensão inicial de enrolamento no fio dada a força de tração inicial no fio
​ Vai Tensão de enrolamento inicial = Força/((Número de voltas do fio*((pi/2)*(Diâmetro do fio^2))))
Tensão no fio devido à pressão do fluido dada a força de resistência do fio por cm de comprimento
​ Vai Tensão no fio devido à pressão do fluido = (2*Força)/(Comprimento do fio*pi*Diâmetro do fio)
Tensão no fio devido à pressão do fluido dada a força de resistência no fio e o diâmetro do fio
​ Vai Tensão no fio devido à pressão do fluido = Força/(Comprimento do fio*(pi/2)*Diâmetro do fio)
Tensão inicial de enrolamento no fio dada a força de tração inicial no fio e o comprimento do fio
​ Vai Tensão de enrolamento inicial = Força/(Comprimento do fio*(pi/2)*Diâmetro do fio)
Estresse no fio devido à pressão do fluido dada a força de resistência no fio
​ Vai Tensão no fio devido à pressão do fluido = Força/(Número de voltas do fio*(2*Fio de Área Transversal))
Tensão circunferencial devido à pressão do fluido dada a força de resistência do cilindro
​ Vai Tensão circunferencial devido à pressão do fluido = Força/(2*Comprimento do fio*Espessura do fio)
Tensão circunferencial de compressão exercida pelo fio no cilindro dada a força de compressão
​ Vai Tensão circunferencial compressiva = Força de compressão/(2*Comprimento do fio*Espessura do fio)
Tensão longitudinal no fio devido à pressão do fluido
​ Vai Estresse Longitudinal = ((Pressão interna*Diâmetro do Cilindro)/(4*Espessura do fio))
Tensão circunferencial de compressão exercida pelo fio dada a tensão resultante no cilindro
​ Vai Tensão circunferencial compressiva = Tensão circunferencial devido à pressão do fluido-Estresse Resultante
Tensão circunferencial devido à pressão do fluido dada a tensão resultante no cilindro
​ Vai Tensão circunferencial devido à pressão do fluido = Estresse Resultante+Tensão circunferencial compressiva
Tensão resultante no cilindro
​ Vai Estresse Resultante = Tensão circunferencial devido à pressão do fluido-Tensão circunferencial compressiva
Estresse desenvolvido no fio devido à pressão do fluido dada a tensão no fio
​ Vai Tensão no fio devido à pressão do fluido = Cilindro de módulo de Young*Estresse no componente
Estresse desenvolvido no fio devido à pressão do fluido devido ao estresse resultante no fio
​ Vai Tensão no fio devido à pressão do fluido = Estresse Resultante-Tensão de enrolamento inicial
Tensão inicial de enrolamento no fio dada a tensão resultante no fio
​ Vai Tensão de enrolamento inicial = Estresse Resultante-Tensão no fio devido à pressão do fluido
Tensão resultante no fio
​ Vai Estresse Resultante = Tensão de enrolamento inicial+Tensão no fio devido à pressão do fluido

Estresse no fio devido à pressão do fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido Fórmula

Tensão no fio devido à pressão do fluido = ((Força/Comprimento do fio)-(2*Espessura do fio*Tensão circunferencial devido à pressão do fluido))/((pi/2)*Diâmetro do fio)
σwf = ((F/L)-(2*t*σc))/((pi/2)*Gwire)

Um módulo de Young mais alto é melhor?

O coeficiente de proporcionalidade é o módulo de Young. Quanto mais alto o módulo, mais tensão é necessária para criar a mesma quantidade de tensão; um corpo rígido idealizado teria um módulo de Young infinito. Por outro lado, um material muito macio, como o fluido, se deformaria sem força e teria Módulo de Young zero.

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