Contrainte axiale totale dans la coque du navire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte axiale totale = ((Pression interne dans la cuve*Diamètre interne de la coque)/(4*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))+((Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))+(2*Différence maximale entre la bobine et la pression de la coque*(Diamètre extérieur de la demi-bobine)^(2))/(3*Épaisseur de la coque^(2))
fas = ((p*Di)/(4*t*J))+((pj*di)/(2*t*J))+(2*Δp*(do)^(2))/(3*t^(2))
Cette formule utilise 9 Variables
Variables utilisées
Contrainte axiale totale - (Mesuré en Newton par millimètre carré) - La formule de contrainte axiale totale dans le vaisseau est définie comme le résultat d'une force agissant perpendiculairement à une zone d'un vaisseau, provoquant l'extension ou la compression du vaisseau.
Pression interne dans la cuve - (Mesuré en Newton / Square Millimeter) - La pression interne dans le récipient est une mesure de la façon dont l'énergie interne d'un système change lorsqu'il se dilate ou se contracte à température constante.
Diamètre interne de la coque - (Mesuré en Millimètre) - Le diamètre interne de la coque est une mesure de la distance d'une ligne droite entre un point sur la paroi interne de l'objet, en passant par son centre, jusqu'à un point opposé également à l'intérieur.
Épaisseur de la coque - (Mesuré en Millimètre) - L'épaisseur de la coque est la distance à travers la coque.
Efficacité conjointe pour Shell - L'efficacité conjointe pour l'enveloppe fait référence à l'efficacité du joint entre deux sections adjacentes d'une enveloppe cylindrique, comme dans un récipient sous pression ou un réservoir de stockage.
Pression de la veste de conception - (Mesuré en Newton / Square Millimeter) - Design Jacket Pressure fait référence à un type de récipient sous pression conçu pour résister à des pressions et des températures élevées, généralement utilisé pour contenir des gaz ou des liquides dans des conditions extrêmes.
Diamètre interne de la demi-bobine - (Mesuré en Millimètre) - Le diamètre interne de la demi-bobine est une mesure de la distance d'une ligne droite entre un point sur la paroi interne de l'objet, en passant par son centre, jusqu'à un point opposé également à l'intérieur.
Différence maximale entre la bobine et la pression de la coque - (Mesuré en Newton / Square Millimeter) - La différence maximale entre la pression de la bobine et de la coque est la différence d'intensités de pression à deux points différents dans un liquide.
Diamètre extérieur de la demi-bobine - (Mesuré en Millimètre) - Le diamètre extérieur de la demi-bobine est une mesure de la distance d'une ligne droite entre un point sur la paroi intérieure de l'objet, en passant par son centre, jusqu'à un point opposé également à l'intérieur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression interne dans la cuve: 0.52 Newton / Square Millimeter --> 0.52 Newton / Square Millimeter Aucune conversion requise
Diamètre interne de la coque: 1500 Millimètre --> 1500 Millimètre Aucune conversion requise
Épaisseur de la coque: 200 Millimètre --> 200 Millimètre Aucune conversion requise
Efficacité conjointe pour Shell: 0.85 --> Aucune conversion requise
Pression de la veste de conception: 0.105 Newton / Square Millimeter --> 0.105 Newton / Square Millimeter Aucune conversion requise
Diamètre interne de la demi-bobine: 54 Millimètre --> 54 Millimètre Aucune conversion requise
Différence maximale entre la bobine et la pression de la coque: 0.4 Newton / Square Millimeter --> 0.4 Newton / Square Millimeter Aucune conversion requise
Diamètre extérieur de la demi-bobine: 61 Millimètre --> 61 Millimètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fas = ((p*Di)/(4*t*J))+((pj*di)/(2*t*J))+(2*Δp*(do)^(2))/(3*t^(2)) --> ((0.52*1500)/(4*200*0.85))+((0.105*54)/(2*200*0.85))+(2*0.4*(61)^(2))/(3*200^(2))
Évaluer ... ...
fas = 1.18854196078431
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1188541.96078431 Pascal -->1.18854196078431 Newton par millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.18854196078431 1.188542 Newton par millimètre carré <-- Contrainte axiale totale
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Heet a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

Récipient de réaction chemisé Calculatrices

Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque
​ Aller Contrainte de cercle maximale dans la bobine à la jonction avec la coque = (Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/(2*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)
Épaisseur de plaque requise pour la gaine d'alvéoles
​ Aller Épaisseur requise de la gaine à fossettes = Pas maximum entre les lignes centrales de la soudure à la vapeur*sqrt(Pression de la veste de conception/(3*Contrainte admissible pour le matériau de la gaine))
Épaisseur requise pour le membre de fermeture de gaine avec la largeur de gaine
​ Aller Épaisseur requise pour le membre de fermeture de veste = 0.886*Largeur de la veste*sqrt(Pression de la veste de conception/Contrainte admissible pour le matériau de la gaine)
Largeur de la veste
​ Aller Largeur de la veste = (Diamètre intérieur de la veste-Diamètre extérieur du navire)/2

Contrainte axiale totale dans la coque du navire Formule

Contrainte axiale totale = ((Pression interne dans la cuve*Diamètre interne de la coque)/(4*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))+((Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell))+(2*Différence maximale entre la bobine et la pression de la coque*(Diamètre extérieur de la demi-bobine)^(2))/(3*Épaisseur de la coque^(2))
fas = ((p*Di)/(4*t*J))+((pj*di)/(2*t*J))+(2*Δp*(do)^(2))/(3*t^(2))
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