Variation de température en utilisant la contrainte thermique développée dans les tuyaux Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Changement de température = Contrainte thermique/(Module d'élasticité en Gpa*Coefficient de dilatation thermique)
Δt = σt/(Egpa*α)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Changement de température - (Mesuré en Kelvin) - Le changement de température est le changement des températures finale et initiale.
Contrainte thermique - (Mesuré en Pascal) - La contrainte thermique est la contrainte produite par tout changement de température du matériau. Le stress thermique est induit dans un corps lorsque la température du corps augmente ou diminue.
Module d'élasticité en Gpa - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité en Gpa est l'unité de mesure de la résistance d'un objet ou d'une substance à la déformation élastique lorsqu'une contrainte lui est appliquée en Gpa.
Coefficient de dilatation thermique - (Mesuré en Par Kelvin) - Le coefficient de dilatation thermique est une propriété matérielle qui indique dans quelle mesure un matériau se dilate lorsqu'il est chauffé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte thermique: 1.4 Gigapascal --> 1400000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Module d'élasticité en Gpa: 200 Gigapascal --> 200000000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de dilatation thermique: 0.000434 Par degré Celsius --> 0.000434 Par Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Δt = σt/(Egpa*α) --> 1400000000/(200000000000*0.000434)
Évaluer ... ...
Δt = 16.1290322580645
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
16.1290322580645 Kelvin -->16.1290322580645 Degré Celsius (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
16.1290322580645 16.12903 Degré Celsius <-- Changement de température
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

Contraintes de température Calculatrices

Contrainte de température à l'aide de la température initiale et finale
​ LaTeX ​ Aller Contrainte thermique = Module d'élasticité en Gpa*Coefficient de dilatation thermique*(Température finale-Température initiale)
Variation de température en utilisant la contrainte thermique développée dans les tuyaux
​ LaTeX ​ Aller Changement de température = Contrainte thermique/(Module d'élasticité en Gpa*Coefficient de dilatation thermique)
Module d'élasticité du matériau du tuyau
​ LaTeX ​ Aller Module d'élasticité en Gpa = Contrainte thermique/(Coefficient de dilatation thermique*Changement de température)
Contrainte de température due à la variation de température dans la conduite d'eau
​ LaTeX ​ Aller Contrainte thermique = Module d'élasticité en Gpa*Coefficient de dilatation thermique*Changement de température

Variation de température en utilisant la contrainte thermique développée dans les tuyaux Formule

​LaTeX ​Aller
Changement de température = Contrainte thermique/(Module d'élasticité en Gpa*Coefficient de dilatation thermique)
Δt = σt/(Egpa*α)

Qu’est-ce que le stress thermique ?

La contrainte thermique est la contrainte produite par tout changement de température du matériau. Le stress thermique est induit dans un corps lorsque la température du corps est élevée ou abaissée et que le corps n'est pas autorisé à se dilater ou à se contracter librement.

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