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Calculadora Esfuerzo longitudinal desarrollado en la pared de la tubería
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Régimen de flujo
Cabezal de presión y flujo
Propiedad geométrica
Transmisión de potencia
✖
El aumento de presión en la válvula es el aumento de presión en el líquido en la ubicación de la válvula.
ⓘ
Aumento de presión en la válvula [p]
Ambiente Técnico
Bar
Centímetro Mercurio (0 °C)
Centímetro Agua (4 °C)
Gigapascal
Kilogramo-fuerza/centímetro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado
Kilogramo-Fuerza/Cuadrado Milímetro
Kilonewton por metro cuadrado
kilopascal
Kilopound por pulgada cuadrada
megapascales
micropascales
milibar
Mercurio milimétrico (0 °C)
Agua milimétrica (4 °C)
Newton/centímetro cuadrado
Newton/metro cuadrado
Newton/Milímetro cuadrado
Pascal
Libra por pulgada cuadrada
Poundal/Pie cuadrado
Libra/Pie cuadrado
Atmósfera estándar
Tonelada-Fuerza (corta) por pie cuadrado
+10%
-10%
✖
El diámetro de la tubería es la longitud de la cuerda más larga de la tubería por la que fluye el líquido.
ⓘ
Diámetro de la tubería [D]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
El espesor de la tubería que transporta líquido es el espesor de la pared de la tubería a través de la cual fluye el líquido.
ⓘ
Espesor de la tubería de transporte de líquido [t
p
]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
La tensión longitudinal se define como la tensión producida cuando una tubería se somete a presión interna.
ⓘ
Esfuerzo longitudinal desarrollado en la pared de la tubería [σ
l
]
Ambiente Técnico
Bar
Centímetro Mercurio (0 °C)
Centímetro Agua (4 °C)
Gigapascal
Kilogramo-fuerza/centímetro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado
Kilogramo-Fuerza/Cuadrado Milímetro
Kilonewton por metro cuadrado
kilopascal
Kilopound por pulgada cuadrada
megapascales
micropascales
milibar
Mercurio milimétrico (0 °C)
Agua milimétrica (4 °C)
Newton/centímetro cuadrado
Newton/metro cuadrado
Newton/Milímetro cuadrado
Pascal
Libra por pulgada cuadrada
Poundal/Pie cuadrado
Libra/Pie cuadrado
Atmósfera estándar
Tonelada-Fuerza (corta) por pie cuadrado
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Esfuerzo longitudinal desarrollado en la pared de la tubería Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tensión longitudinal
= (
Aumento de presión en la válvula
*
Diámetro de la tubería
)/(4*
Espesor de la tubería de transporte de líquido
)
σ
l
= (
p
*
D
)/(4*
t
p
)
Esta fórmula usa
4
Variables
Variables utilizadas
Tensión longitudinal
-
(Medido en Pascal)
- La tensión longitudinal se define como la tensión producida cuando una tubería se somete a presión interna.
Aumento de presión en la válvula
-
(Medido en Pascal)
- El aumento de presión en la válvula es el aumento de presión en el líquido en la ubicación de la válvula.
Diámetro de la tubería
-
(Medido en Metro)
- El diámetro de la tubería es la longitud de la cuerda más larga de la tubería por la que fluye el líquido.
Espesor de la tubería de transporte de líquido
-
(Medido en Metro)
- El espesor de la tubería que transporta líquido es el espesor de la pared de la tubería a través de la cual fluye el líquido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Aumento de presión en la válvula:
17000000 Newton/metro cuadrado --> 17000000 Pascal
(Verifique la conversión
aquí
)
Diámetro de la tubería:
0.12 Metro --> 0.12 Metro No se requiere conversión
Espesor de la tubería de transporte de líquido:
0.015 Metro --> 0.015 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σ
l
= (p*D)/(4*t
p
) -->
(17000000*0.12)/(4*0.015)
Evaluar ... ...
σ
l
= 34000000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
34000000 Pascal -->34000000 Newton/metro cuadrado
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
34000000
≈
3.4E+7 Newton/metro cuadrado
<--
Tensión longitudinal
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
-
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Esfuerzo longitudinal desarrollado en la pared de la tubería
Créditos
Creado por
Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha
(universidad de ingeniería vr siddhartha)
,
vijayawada
¡Shareef Alex ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología
(LIENDRE)
,
Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!
<
Régimen de flujo Calculadoras
Velocidad en la sección 2-2 para contracción repentina
LaTeX
Vamos
Velocidad del fluido en la sección 2
= (
sqrt
(
Pérdida de la cabeza Contracción repentina
*2*
[g]
))/((1/
Coeficiente de contracción en tubería
)-1)
Velocidad en la sección 1-1 para una ampliación repentina
LaTeX
Vamos
Velocidad del fluido en la sección 1
=
Velocidad del fluido en la sección 2
+
sqrt
(
Pérdida de cabeza, agrandamiento repentino
*2*
[g]
)
Velocidad en la sección 2-2 para una ampliación repentina
LaTeX
Vamos
Velocidad del fluido en la sección 2
=
Velocidad del fluido en la sección 1
-
sqrt
(
Pérdida de cabeza, agrandamiento repentino
*2*
[g]
)
Velocidad del fluido en la tubería por pérdida de carga en la entrada de la tubería
LaTeX
Vamos
Velocidad
=
sqrt
((
Pérdida de carga en la entrada de la tubería
*2*
[g]
)/0.5)
Ver más >>
Esfuerzo longitudinal desarrollado en la pared de la tubería Fórmula
LaTeX
Vamos
Tensión longitudinal
= (
Aumento de presión en la válvula
*
Diámetro de la tubería
)/(4*
Espesor de la tubería de transporte de líquido
)
σ
l
= (
p
*
D
)/(4*
t
p
)
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