Longueur initiale du navire compte tenu de la contrainte longitudinale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur d'origine = Changement de longueur/Contrainte longitudinale
L0 = ΔL/εlongitudinal
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Longueur d'origine - (Mesuré en Mètre) - La longueur d'origine fait référence à la taille ou à la dimension initiale du matériau avant l'application de forces externes.
Changement de longueur - (Mesuré en Mètre) - Le changement de longueur est après l'application de la force, le changement des dimensions de l'objet.
Contrainte longitudinale - La déformation longitudinale est le rapport entre le changement de longueur et la longueur d'origine.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Changement de longueur: 1100 Millimètre --> 1.1 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte longitudinale: 40 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
L0 = ΔL/εlongitudinal --> 1.1/40
Évaluer ... ...
L0 = 0.0275
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0275 Mètre -->27.5 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
27.5 Millimètre <-- Longueur d'origine
(Calcul effectué en 00.010 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!

Stress et tension Calculatrices

Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ LaTeX ​ Aller Diamètre intérieur du cylindre = (Coque mince à contrainte circonférentielle*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Pression interne en coque fine))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Pression interne du fluide compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ LaTeX ​ Aller Pression interne en coque fine = (Coque mince à contrainte circonférentielle*(2*Épaisseur de la coque mince*Module d'élasticité de la coque mince))/(((Diamètre intérieur du cylindre))*((1/2)-Coefficient de Poisson))
Contrainte circonférentielle compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ LaTeX ​ Aller Contrainte de cerceau dans une coque mince = (Coque mince à contrainte circonférentielle*Module d'élasticité de la coque mince)+(Coefficient de Poisson*Coque épaisse de contrainte longitudinale)
Contrainte longitudinale compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ LaTeX ​ Aller Coque épaisse de contrainte longitudinale = (Contrainte de cerceau dans une coque mince-(Coque mince à contrainte circonférentielle*Module d'élasticité de la coque mince))/Coefficient de Poisson

Souche Calculatrices

Déformation dans une coque sphérique mince compte tenu de la pression interne du fluide
​ LaTeX ​ Aller Souche en coque fine = ((Pression interne*Diamètre de la sphère)/(4*Épaisseur de la coquille sphérique mince*Module d'élasticité de la coque mince))*(1-Coefficient de Poisson)
Déformation circonférentielle compte tenu de la contrainte circonférentielle
​ LaTeX ​ Aller Coque mince à contrainte circonférentielle = (Contrainte de cerceau dans une coque mince-(Coefficient de Poisson*Coque épaisse de contrainte longitudinale))/Module d'élasticité de la coque mince
Filtrer dans n'importe quelle direction de la fine coque sphérique
​ LaTeX ​ Aller Souche en coque fine = (Contrainte de cerceau dans une coque mince/Module d'élasticité de la coque mince)*(1-Coefficient de Poisson)
Déformation circonférentielle circonférence donnée
​ LaTeX ​ Aller Coque mince à contrainte circonférentielle = Changement de circonférence/Circonférence d'origine

Longueur initiale du navire compte tenu de la contrainte longitudinale Formule

​LaTeX ​Aller
Longueur d'origine = Changement de longueur/Contrainte longitudinale
L0 = ΔL/εlongitudinal

Qu'entend-on par stress au cerceau?

La contrainte de cercle, ou contrainte tangentielle, est la contrainte autour de la circonférence du tuyau due à un gradient de pression. La contrainte de cercle maximum se produit toujours au rayon intérieur ou au rayon extérieur en fonction de la direction du gradient de pression.

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