Colar en cualquier dirección de la cáscara esférica delgada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Colar en cáscara fina = (Estrés de aro en capa delgada/Módulo de elasticidad de capa delgada)*(1-El coeficiente de Poisson)
ε = (σθ/E)*(1-𝛎)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Colar en cáscara fina - La tensión en capa delgada es simplemente la medida de cuánto se estira o deforma un objeto.
Estrés de aro en capa delgada - (Medido en Pascal) - La tensión circular en una capa delgada es la tensión circunferencial en un cilindro.
Módulo de elasticidad de capa delgada - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad de capa delgada es una cantidad que mide la resistencia de un objeto o sustancia a deformarse elásticamente cuando se le aplica una tensión.
El coeficiente de Poisson - La relación de Poisson se define como la relación entre la deformación lateral y axial. Para muchos metales y aleaciones, los valores del índice de Poisson oscilan entre 0,1 y 0,5.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés de aro en capa delgada: 25.03 megapascales --> 25030000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de elasticidad de capa delgada: 10 megapascales --> 10000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
El coeficiente de Poisson: 0.3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ε = (σθ/E)*(1-𝛎) --> (25030000/10000000)*(1-0.3)
Evaluar ... ...
ε = 1.7521
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.7521 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.7521 <-- Colar en cáscara fina
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Cambio en la dimensión de la capa esférica delgada debido a la presión interna Calculadoras

Tensión circunferencial en una capa esférica delgada dada la tensión en cualquier dirección y la relación de Poisson
​ LaTeX ​ Vamos Estrés de aro en capa delgada = (Colar en cáscara fina/(1-El coeficiente de Poisson))*Módulo de elasticidad de capa delgada
Esfuerzo circular inducido en una capa esférica delgada dada la tensión en cualquier dirección
​ LaTeX ​ Vamos Estrés de aro en capa delgada = (Colar en cáscara fina/(1-El coeficiente de Poisson))*Módulo de elasticidad de capa delgada
Módulo de elasticidad de una capa esférica delgada sometida a tensión en cualquier dirección
​ LaTeX ​ Vamos Módulo de elasticidad de capa delgada = (Estrés de aro en capa delgada/Colar en cáscara fina)*(1-El coeficiente de Poisson)
Colar en cualquier dirección de la cáscara esférica delgada
​ LaTeX ​ Vamos Colar en cáscara fina = (Estrés de aro en capa delgada/Módulo de elasticidad de capa delgada)*(1-El coeficiente de Poisson)

Cepa Calculadoras

Tensión en capa esférica delgada dada la presión del fluido interno
​ LaTeX ​ Vamos Colar en cáscara fina = ((Presión interna*Diámetro de la esfera)/(4*Espesor de capa esférica delgada*Módulo de elasticidad de capa delgada))*(1-El coeficiente de Poisson)
Deformación circunferencial dada la tensión circunferencial
​ LaTeX ​ Vamos Deformación circunferencial de capa fina = (Estrés de aro en capa delgada-(El coeficiente de Poisson*Esfuerzo longitudinal Carcasa gruesa))/Módulo de elasticidad de capa delgada
Colar en cualquier dirección de la cáscara esférica delgada
​ LaTeX ​ Vamos Colar en cáscara fina = (Estrés de aro en capa delgada/Módulo de elasticidad de capa delgada)*(1-El coeficiente de Poisson)
Deformación circunferencial dada la circunferencia
​ LaTeX ​ Vamos Deformación circunferencial de capa fina = Cambio de circunferencia/Circunferencia original

Colar en cualquier dirección de la cáscara esférica delgada Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Colar en cáscara fina = (Estrés de aro en capa delgada/Módulo de elasticidad de capa delgada)*(1-El coeficiente de Poisson)
ε = (σθ/E)*(1-𝛎)

¿Cómo se reduce el estrés del aro?

Podemos sugerir que el método más eficiente es aplicar doble expansión en frío con altas interferencias junto con compresión axial con deformación igual al 0.5%. Esta técnica ayuda a reducir el valor absoluto de las tensiones residuales del aro en un 58% y a disminuir las tensiones radiales en un 75%.

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