Grubość rury przy danym momencie bezwładności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość rury = (12*Moment bezwładności rury)^(1/3)
tpipe = (12*Ipipe)^(1/3)
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Grubość rury - (Mierzone w Metr) - Grubość rury to mniejszy wymiar rury. Jest to odległość pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną lub przednią i tylną powierzchnią rury.
Moment bezwładności rury - (Mierzone w Kilogram Metr Kwadratowy) - Moment bezwładności rury jest miarą jej odporności na zginanie lub odkształcenie skrętne. Zależy to od geometrii rury, a konkretnie od jej średnicy i grubości ścianki.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment bezwładności rury: 0.0784 Kilogram Metr Kwadratowy --> 0.0784 Kilogram Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tpipe = (12*Ipipe)^(1/3) --> (12*0.0784)^(1/3)
Ocenianie ... ...
tpipe = 0.979863926685282
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.979863926685282 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.979863926685282 0.979864 Metr <-- Grubość rury
(Obliczenie zakończone za 00.007 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

14 Stalowe rury Kalkulatory

Ciśnienie wewnętrzne podane Grubość płyty
​ Iść Ciśnienie wewnętrzne rury = Grubość płyty w milimetrach/((Promień rury w milimetrach)/(Dopuszczalne naprężenie rozciągające*Wspólna wydajność rury))
Promień rury o podanej grubości płyty
​ Iść Promień rury w milimetrach = Grubość płyty w milimetrach/((Ciśnienie wewnętrzne rury)/(Dopuszczalne naprężenie rozciągające*Wspólna wydajność rury))
Dopuszczalne naprężenie rozciągające przy danej grubości płyty
​ Iść Dopuszczalne naprężenie rozciągające = (Ciśnienie wewnętrzne rury*Promień rury w milimetrach)/(Grubość płyty w milimetrach*Wspólna wydajność rury)
Grubość płyty wymagana, aby wytrzymać ciśnienie wewnętrzne
​ Iść Grubość płyty w milimetrach = (Ciśnienie wewnętrzne rury*Promień rury w milimetrach)/(Dopuszczalne naprężenie rozciągające*Wspólna wydajność rury)
Wydajność połączenia przy podanej grubości płyty
​ Iść Wspólna wydajność rury = (Ciśnienie wewnętrzne rury*Promień rury w milimetrach)/(Dopuszczalne naprężenie rozciągające*Grubość płyty w milimetrach)
Średnica rury przy krytycznym ciśnieniu zewnętrznym
​ Iść Średnica rury = ((20*Moduł sprężystości*Moment bezwładności)/Krytyczne ciśnienie w rurze)^(1/3)
Moduł sprężystości metalu przy krytycznym ciśnieniu zewnętrznym
​ Iść Moduł sprężystości = Krytyczne ciśnienie w rurze/((20*Moment bezwładności)/(Średnica rury)^3)
Krytyczne ciśnienie zewnętrzne
​ Iść Krytyczne ciśnienie w rurze = (20*Moduł sprężystości*Moment bezwładności)/(Średnica rury)^3
Grubość rury przy krytycznym ciśnieniu zewnętrznym
​ Iść Grubość rury = Krytyczne ciśnienie/((5*Moduł sprężystości)/(3*Średnica rury))^(1/3)
Moduł sprężystości metalu przy danej grubości rury i krytycznym ciśnieniu zewnętrznym
​ Iść Moduł sprężystości = (Krytyczne ciśnienie*3*Średnica rury)/(5*(Grubość rury^3))
Podana średnica rury Grubość rury i krytyczne ciśnienie zewnętrzne
​ Iść Średnica rury = (5*Moduł sprężystości*(Grubość rury)^3)/(3*Krytyczne ciśnienie)
Krytyczne ciśnienie zewnętrzne przy danej grubości rury
​ Iść Krytyczne ciśnienie = (5*Moduł sprężystości*(Grubość rury)^3)/(3*Średnica rury)
Grubość rury przy danym momencie bezwładności
​ Iść Grubość rury = (12*Moment bezwładności rury)^(1/3)
Moment bezwładności przy danej grubości rury
​ Iść Moment bezwładności rury = ((Grubość rury)^3)/12

Grubość rury przy danym momencie bezwładności Formułę

Grubość rury = (12*Moment bezwładności rury)^(1/3)
tpipe = (12*Ipipe)^(1/3)

Co to jest moment bezwładności?

Moment bezwładności, w fizyce, ilościowa miara bezwładności obrotowej ciała - tj. Opozycja, jaką wykazuje ciało, gdy jego prędkość obrotowa wokół osi zmieniana jest przez przyłożenie momentu obrotowego (siły skrętu).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!