Połączony moment bezwładności skorupy i usztywnienia na jednostkę długości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Połączony moment bezwładności skorupy i usztywnienia = (Średnica zewnętrzna skorupy naczynia^(2)*Efektywna długość między usztywnieniami*(Grubość skorupy dla zbiornika reakcyjnego z płaszczem+Pole przekroju poprzecznego pierścienia usztywniającego/Efektywna długość między usztywnieniami)*Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki)/(12*Moduł sprężystości naczynia reakcyjnego z płaszczem)
Irequired = (Do^(2)*Leff*(tjacketedreaction+As/Leff)*fj)/(12*E)
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Połączony moment bezwładności skorupy i usztywnienia - (Mierzone w Metr⁴ na metr) - Połączony moment bezwładności powłoki i usztywnienia jest miarą wytrzymałości na zginanie belki zespolonej składającej się z cylindrycznej skorupy i szeregu usztywnień.
Średnica zewnętrzna skorupy naczynia - (Mierzone w Milimetr) - Średnica zewnętrzna skorupy naczynia odnosi się do najbardziej zewnętrznego wymiaru cylindrycznej skorupy naczynia, takiego jak zbiornik lub zbiornik ciśnieniowy.
Efektywna długość między usztywnieniami - (Mierzone w Milimetr) - Efektywna długość między usztywnieniami odnosi się do odległości między sąsiednimi usztywnieniami lub elementami usztywniającymi, które pomagają zapobiegać wyboczeniu lub bocznemu ugięciu pręta.
Grubość skorupy dla zbiornika reakcyjnego z płaszczem - (Mierzone w Milimetr) - Grubość skorupy dla naczynia reakcyjnego z płaszczem to odległość przez skorupę.
Pole przekroju poprzecznego pierścienia usztywniającego - (Mierzone w Milimetr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego pierścienia usztywniającego w naczyniu to pole przekroju pierścienia widzianego w przekroju prostopadłym do jego osi.
Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki - (Mierzone w Newton na milimetr kwadratowy) - Dopuszczalne naprężenie materiału płaszcza w temperaturze projektowej definiuje się jako naprężenie niszczące materiał podzielone przez współczynnik bezpieczeństwa większy niż jeden.
Moduł sprężystości naczynia reakcyjnego z płaszczem - (Mierzone w Newton/Milimetr Kwadratowy) - Moduł sprężystości naczynia reakcyjnego z płaszczem odnosi się do miary zdolności naczynia do odkształcania się elastycznie pod przyłożonym obciążeniem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnica zewnętrzna skorupy naczynia: 550 Milimetr --> 550 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Efektywna długość między usztywnieniami: 330 Milimetr --> 330 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Grubość skorupy dla zbiornika reakcyjnego z płaszczem: 15 Milimetr --> 15 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Pole przekroju poprzecznego pierścienia usztywniającego: 1640 Milimetr Kwadratowy --> 1640 Milimetr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki: 120 Newton na milimetr kwadratowy --> 120 Newton na milimetr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Moduł sprężystości naczynia reakcyjnego z płaszczem: 170000 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 170000 Newton/Milimetr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Irequired = (Do^(2)*Leff*(tjacketedreaction+As/Leff)*fj)/(12*E) --> (550^(2)*330*(15+1640/330)*120)/(12*170000)
Ocenianie ... ...
Irequired = 117263.235294118
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
117263.235294118 Metr⁴ na metr -->117263235294118 Milimetr⁴ na milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
117263235294118 1.2E+14 Milimetr⁴ na milimetr <-- Połączony moment bezwładności skorupy i usztywnienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Heet
Thadomal Shahani Engineering College (Tsec), Bombaj
Heet utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

Naczynie reakcyjne z płaszczem Kalkulatory

Maksymalne naprężenie obwodowe w cewce na połączeniu z powłoką
​ LaTeX ​ Iść Maksymalne naprężenie obwodowe w cewce na połączeniu z powłoką = (Ciśnienie płaszcza projektowego*Średnica wewnętrzna pół cewki)/(2*Grubość kurtki Half Coil*Współczynnik wydajności połączenia spawanego dla cewki)
Wymagana grubość blachy dla płaszcza Dimple
​ LaTeX ​ Iść Wymagana grubość płaszcza Dimple = Maksymalny odstęp między liniami środka spawania parowego*sqrt(Ciśnienie płaszcza projektowego/(3*Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki))
Wymagana grubość elementu bliższego płaszcza z szerokością płaszcza
​ LaTeX ​ Iść Wymagana grubość elementu zamykającego osłonę = 0.886*Szerokość kurtki*sqrt(Ciśnienie płaszcza projektowego/Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki)
Szerokość kurtki
​ LaTeX ​ Iść Szerokość kurtki = (Średnica wewnętrzna kurtki-Średnica zewnętrzna naczynia)/2

Połączony moment bezwładności skorupy i usztywnienia na jednostkę długości Formułę

​LaTeX ​Iść
Połączony moment bezwładności skorupy i usztywnienia = (Średnica zewnętrzna skorupy naczynia^(2)*Efektywna długość między usztywnieniami*(Grubość skorupy dla zbiornika reakcyjnego z płaszczem+Pole przekroju poprzecznego pierścienia usztywniającego/Efektywna długość między usztywnieniami)*Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki)/(12*Moduł sprężystości naczynia reakcyjnego z płaszczem)
Irequired = (Do^(2)*Leff*(tjacketedreaction+As/Leff)*fj)/(12*E)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!