Constante 'b' pour le cylindre extérieur compte tenu de la pression radiale à la jonction de deux cylindres Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante 'b' pour le cylindre extérieur = (Pression radiale+Constante 'a' pour le cylindre extérieur)*(Rayon à la jonction^2)
b1 = (Pv+a1)*(r*^2)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Constante 'b' pour le cylindre extérieur - La constante 'b' pour le cylindre extérieur est définie comme la constante utilisée dans l'équation de lame.
Pression radiale - (Mesuré en Pascal par mètre carré) - La pression radiale est la pression vers ou à l'opposé de l'axe central d'un composant.
Constante 'a' pour le cylindre extérieur - La constante 'a' pour le cylindre extérieur est définie comme la constante utilisée dans l'équation de lame.
Rayon à la jonction - (Mesuré en Mètre) - Le rayon à la jonction est la valeur du rayon à la jonction des cylindres composés.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression radiale: 0.014 Mégapascal par mètre carré --> 14000 Pascal par mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Constante 'a' pour le cylindre extérieur: 4 --> Aucune conversion requise
Rayon à la jonction: 4000 Millimètre --> 4 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
b1 = (Pv+a1)*(r*^2) --> (14000+4)*(4^2)
Évaluer ... ...
b1 = 224064
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
224064 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
224064 <-- Constante 'b' pour le cylindre extérieur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

Constantes Calculatrices

Constante 'a' pour le cylindre intérieur compte tenu de la contrainte circonférentielle au rayon x
​ Aller Constante 'a' pour le cylindre intérieur = -(Constante 'b' pour le cylindre intérieur/(Rayon de coque cylindrique^2))+Hoop Stress sur coque épaisse
Constante 'a' pour le cylindre extérieur compte tenu de la contrainte circonférentielle au rayon x
​ Aller Constante 'a' pour le cylindre extérieur = -(Constante 'b' pour le cylindre extérieur/(Rayon de coque cylindrique^2))+Hoop Stress sur coque épaisse
Constante 'a' pour le cylindre intérieur compte tenu de la pression radiale à la jonction de deux cylindres
​ Aller Constante 'a' pour le cylindre intérieur = (Constante 'b' pour le cylindre intérieur/(Rayon à la jonction^2))-Pression radiale
Constante A pour une seule coque épaisse étant donné le rayon extérieur du cylindre composé
​ Aller Constante A pour une seule coque épaisse = Constante B pour une seule coque épaisse/(Rayon extérieur du cylindre^2)

Constante 'b' pour le cylindre extérieur compte tenu de la pression radiale à la jonction de deux cylindres Formule

Constante 'b' pour le cylindre extérieur = (Pression radiale+Constante 'a' pour le cylindre extérieur)*(Rayon à la jonction^2)
b1 = (Pv+a1)*(r*^2)

Qu'est-ce que la contrainte radiale dans le cylindre?

La contrainte radiale pour un cylindre à paroi épaisse est égale et opposée à la pression manométrique sur la surface intérieure et nulle sur la surface extérieure. La contrainte circonférentielle et les contraintes longitudinales sont généralement beaucoup plus importantes pour les récipients sous pression, et donc pour les instances à parois minces, la contrainte radiale est généralement négligée.

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