Ursprünglicher Durchmesser des dünnen zylindrischen Gefäßes bei Umfangsdehnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ursprünglicher Durchmesser = Durchmesseränderung/Umfangsdehnung dünne Schale
d = ∆d/e1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ursprünglicher Durchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Originaldurchmesser ist der Ausgangsdurchmesser des Materials.
Durchmesseränderung - (Gemessen in Meter) - Die Durchmesseränderung ist die Differenz zwischen Anfangs- und Enddurchmesser.
Umfangsdehnung dünne Schale - Die Umfangsdehnung „Dünne Schale“ stellt die Längenänderung dar.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchmesseränderung: 50.5 Millimeter --> 0.0505 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Umfangsdehnung dünne Schale: 2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
d = ∆d/e1 --> 0.0505/2.5
Auswerten ... ...
d = 0.0202
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0202 Meter -->20.2 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20.2 Millimeter <-- Ursprünglicher Durchmesser
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

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Ursprünglicher Durchmesser des dünnen zylindrischen Gefäßes bei Umfangsdehnung Formel

​LaTeX ​Gehen
Ursprünglicher Durchmesser = Durchmesseränderung/Umfangsdehnung dünne Schale
d = ∆d/e1

Was ist mit Reifenstress gemeint?

Die Umfangsspannung oder Tangentialspannung ist die Spannung um den Rohrumfang aufgrund eines Druckgradienten. Die maximale Umfangsspannung tritt je nach Richtung des Druckgradienten immer am Innenradius oder am Außenradius auf.

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