Épaisseur du tuyau compte tenu de la contrainte maximale de la fibre d'extrémité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Épaisseur du tuyau = sqrt((3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur*Diamètre du tuyau)/(8*Stress extrême des fibres))
tpipe = sqrt((3*w'*Dpipe)/(8*S))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Épaisseur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur du tuyau est la plus petite dimension du tuyau. C'est la distance entre les surfaces intérieure et extérieure ou entre les surfaces avant et arrière du tuyau.
Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur - (Mesuré en Newton par mètre) - La charge sur les tuyaux enterrés par unité de longueur comprend le poids du tuyau, les raccords, l'isolation, le fluide contenu dans le tuyau, les composants de tuyauterie tels que les vannes, les opérateurs de vannes, les brides, etc.
Diamètre du tuyau - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau est le diamètre du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Stress extrême des fibres - (Mesuré en Pascal) - La contrainte extrême des fibres est la contrainte maximale subie par les fibres les plus externes d'un matériau ou d'un élément structurel lorsqu'elles sont soumises à des charges externes.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur: 24 Kilonewton par mètre --> 24000 Newton par mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Diamètre du tuyau: 0.91 Mètre --> 0.91 Mètre Aucune conversion requise
Stress extrême des fibres: 20 Kilonewton par mètre carré --> 20000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
tpipe = sqrt((3*w'*Dpipe)/(8*S)) --> sqrt((3*24000*0.91)/(8*20000))
Évaluer ... ...
tpipe = 0.639921870231046
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.639921870231046 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.639921870231046 0.639922 Mètre <-- Épaisseur du tuyau
(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 dues aux charges externes Calculatrices

Largeur de tranchée pour charge par mètre de longueur de tuyau
​ LaTeX ​ Aller Largeur de tranchée = sqrt(Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur/(Coefficient dépendant du sol dans l'environnement*Poids unitaire du remplissage))
Poids unitaire du matériau de remblai pour la charge par mètre de longueur de tuyau
​ LaTeX ​ Aller Poids unitaire du remplissage = Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur/(Coefficient dépendant du sol dans l'environnement*(Largeur de tranchée)^2)
Constante qui dépend du type de sol pour la charge par mètre de longueur de tuyau
​ LaTeX ​ Aller Coefficient dépendant du sol dans l'environnement = Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur/(Poids unitaire du remplissage*(Largeur de tranchée)^2)
Charge par mètre de longueur de tuyau
​ LaTeX ​ Aller Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur = Coefficient dépendant du sol dans l'environnement*Poids unitaire du remplissage*(Largeur de tranchée)^2

Épaisseur du tuyau compte tenu de la contrainte maximale de la fibre d'extrémité Formule

​LaTeX ​Aller
Épaisseur du tuyau = sqrt((3*Charge sur le tuyau enterré par unité de longueur*Diamètre du tuyau)/(8*Stress extrême des fibres))
tpipe = sqrt((3*w'*Dpipe)/(8*S))

Qu'est-ce que le stress?

la contrainte est la force agissant sur l'aire unitaire d'un matériau. L'effet du stress sur un corps est appelé souche. Le stress peut déformer le corps. La quantité d'expérience matérielle de force peut être mesurée à l'aide d'unités de contrainte.

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