Radius 'x' voor een enkele dikke schaal gegeven hoepelspanning als gevolg van alleen interne vloeistofdruk Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante B voor enkele dikke schaal/(Hoop Stress op dikke schaal-Constante A voor enkele dikke schaal))
rcylindrical shell = sqrt(B/(σθ-A))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Straal van cilindrische schaal - (Gemeten in Meter) - Straal van cilindrische schaal is een radiale lijn van de focus naar een willekeurig punt van een curve.
Constante B voor enkele dikke schaal - Constante B voor Single Thick Shell is de constante die wordt gebruikt in de vergelijking van lame in het geval van interne vloeistofdruk.
Hoop Stress op dikke schaal - (Gemeten in Pascal) - Hoop Stress op dikke schaal is de omtreksspanning in een cilinder.
Constante A voor enkele dikke schaal - Constante A voor enkele dikke schaal is de constante die wordt gebruikt in de vergelijking van lame in het geval van interne vloeistofdruk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Constante B voor enkele dikke schaal: 6 --> Geen conversie vereist
Hoop Stress op dikke schaal: 0.002 Megapascal --> 2000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Constante A voor enkele dikke schaal: 2 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
rcylindrical shell = sqrt(B/(σθ-A)) --> sqrt(6/(2000-2))
Evalueren ... ...
rcylindrical shell = 0.0547996624351191
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0547996624351191 Meter -->54.7996624351191 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
54.7996624351191 54.79966 Millimeter <-- Straal van cilindrische schaal
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

Spanningen in samengestelde dikke cilinders Rekenmachines

Radiuswaarde 'x' voor buitenste cilinder gegeven ringspanning bij straal x
​ LaTeX ​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Hoop Stress op dikke schaal-Constante 'a' voor buitenste cilinder))
Radiuswaarde 'x' voor buitenste cilinder gegeven radiale druk bij straal x
​ LaTeX ​ Gaan Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante 'b' voor buitenste cilinder/(radiale druk+Constante 'a' voor buitenste cilinder))
Hoepelspanning bij straal x voor buitenste cilinder
​ LaTeX ​ Gaan Hoop Stress op dikke schaal = (Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Straal van cilindrische schaal^2))+(Constante 'a' voor buitenste cilinder)
Radiale druk bij straal x voor buitencilinder
​ LaTeX ​ Gaan radiale druk = (Constante 'b' voor buitenste cilinder/(Straal van cilindrische schaal^2))-(Constante 'a' voor buitenste cilinder)

Radius 'x' voor een enkele dikke schaal gegeven hoepelspanning als gevolg van alleen interne vloeistofdruk Formule

​LaTeX ​Gaan
Straal van cilindrische schaal = sqrt(Constante B voor enkele dikke schaal/(Hoop Stress op dikke schaal-Constante A voor enkele dikke schaal))
rcylindrical shell = sqrt(B/(σθ-A))

Wat wordt bedoeld met hoepelspanning?

De hoepelspanning is de kracht over het oppervlak die in omtreksrichting (loodrecht op de as en de straal van het object) in beide richtingen op elk deeltje in de cilinderwand wordt uitgeoefend.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!