Espessura do cilindro pressurizado da equação de Bernie Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Espessura da parede do cilindro pressurizado = (Diâmetro interno do cilindro pressurizado/2)*((((Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado+((1-(Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))/(Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado-((1+Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))^0.5)-1)
tw = (di/2)*((((σt+((1-(𝛎)*Pi)))/(σt-((1+𝛎)*Pi)))^0.5)-1)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Espessura da parede do cilindro pressurizado - (Medido em Metro) - A espessura da parede do cilindro pressurizado é a medida da menor dimensão de uma figura sólida, aqui uma parede cilíndrica.
Diâmetro interno do cilindro pressurizado - (Medido em Metro) - O diâmetro interno do cilindro pressurizado é o diâmetro do círculo interno ou a superfície interna de um cilindro sob pressão.
Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado - (Medido em Pascal) - A tensão de tração permitida no cilindro pressurizado é a tensão de tração da força de alongamento por unidade de área nas paredes do cilindro.
Relação de Poisson do cilindro pressurizado - A razão de Poisson do cilindro pressurizado é definida como a razão da deformação lateral e axial. Para muitos metais e ligas, os valores da razão de Poisson variam entre 0,1 e 0,5.
Pressão interna no cilindro - (Medido em Pascal) - A pressão interna no cilindro é a quantidade de pressão de força por unidade de área que atua na superfície interna de um cilindro.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diâmetro interno do cilindro pressurizado: 465 Milímetro --> 0.465 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado: 75 Newton por Milímetro Quadrado --> 75000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Relação de Poisson do cilindro pressurizado: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão interna no cilindro: 10.2 Megapascal --> 10200000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
tw = (di/2)*((((σt+((1-(𝛎)*Pi)))/(σt-((1+𝛎)*Pi)))^0.5)-1) --> (0.465/2)*((((75000000+((1-(0.3)*10200000)))/(75000000-((1+0.3)*10200000)))^0.5)-1)
Avaliando ... ...
tw = 0.0184717647013224
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0184717647013224 Metro -->18.4717647013224 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
18.4717647013224 18.47176 Milímetro <-- Espessura da parede do cilindro pressurizado
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Vaibhav Malani LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
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Verificado por Anshika Arya LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
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Equação de Bernie e Clavarino Calculadoras

Diâmetro Interno do Cilindro Pressurizado da Equação de Clavarino
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro interno do cilindro pressurizado = (2*Espessura da parede do cilindro pressurizado)/((((Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado+((1-(2*Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))/(Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado-((1+Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))^0.5)-1)
Espessura do Cilindro Pressurizado da Equação de Clavarino
​ LaTeX ​ Vai Espessura da parede do cilindro pressurizado = (Diâmetro interno do cilindro pressurizado/2)*((((Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado+((1-(2*Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))/(Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado-((1+Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))^0.5)-1)
Diâmetro interno do cilindro pressurizado da equação de Bernie
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro interno do cilindro pressurizado = (2*Espessura da parede do cilindro pressurizado)/((((Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado+((1-(Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))/(Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado-((1+Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))^0.5)-1)
Espessura do cilindro pressurizado da equação de Bernie
​ LaTeX ​ Vai Espessura da parede do cilindro pressurizado = (Diâmetro interno do cilindro pressurizado/2)*((((Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado+((1-(Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))/(Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado-((1+Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))^0.5)-1)

Espessura do cilindro pressurizado da equação de Bernie Fórmula

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Espessura da parede do cilindro pressurizado = (Diâmetro interno do cilindro pressurizado/2)*((((Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado+((1-(Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))/(Tensão de tração admissível no cilindro pressurizado-((1+Relação de Poisson do cilindro pressurizado)*Pressão interna no cilindro)))^0.5)-1)
tw = (di/2)*((((σt+((1-(𝛎)*Pi)))/(σt-((1+𝛎)*Pi)))^0.5)-1)

O que é um vaso de pressão?

Um vaso de pressão é um recipiente projetado para conter gases ou líquidos a uma pressão substancialmente diferente da pressão ambiente.

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