Grubość kurtki Half Coil Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość kurtki Half Coil = (Ciśnienie płaszcza projektowego*Średnica wewnętrzna pół cewki)/((2*Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki*Wspólna wydajność dla Shell))+Naddatek na korozję
tcoil = (pj*di)/((2*fj*J))+c
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Grubość kurtki Half Coil - (Mierzone w Milimetr) - Grubość płaszcza półcewki można określić, biorąc pod uwagę współczynnik przenikania ciepła, pole powierzchni cewki i różnicę temperatur.
Ciśnienie płaszcza projektowego - (Mierzone w Newton/Milimetr Kwadratowy) - Design Jacket Pressure odnosi się do rodzaju zbiornika ciśnieniowego zaprojektowanego do wytrzymywania wysokich ciśnień i temperatur, zwykle używanego do przechowywania gazów lub cieczy w ekstremalnych warunkach.
Średnica wewnętrzna pół cewki - (Mierzone w Milimetr) - Wewnętrzna średnica półzwoju jest miarą odległości prostej od jednego punktu na wewnętrznej ścianie obiektu, przez jego środek, do przeciwległego punktu również wewnątrz.
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.
Wspólna wydajność dla Shell - Wydajność połączenia dla skorupy odnosi się do skuteczności połączenia między dwoma sąsiednimi sekcjami cylindrycznej skorupy, na przykład w zbiorniku ciśnieniowym lub zbiorniku magazynowym.
Naddatek na korozję - (Mierzone w Milimetr) - Naddatek na korozję definiuje się jako dodatkową grubość zwykle dodawaną do stali węglowej i niskostopowej w celu zmniejszenia szybkości korozji CO2.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie płaszcza projektowego: 0.105 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 0.105 Newton/Milimetr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Średnica wewnętrzna pół cewki: 54 Milimetr --> 54 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki: 120 Newton na milimetr kwadratowy --> 120 Newton na milimetr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Wspólna wydajność dla Shell: 0.85 --> Nie jest wymagana konwersja
Naddatek na korozję: 10.5 Milimetr --> 10.5 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tcoil = (pj*di)/((2*fj*J))+c --> (0.105*54)/((2*120*0.85))+10.5
Ocenianie ... ...
tcoil = 10.5277941176471
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0105277941176471 Metr -->10.5277941176471 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.5277941176471 10.52779 Milimetr <-- Grubość kurtki Half Coil
(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

Grubość kurtki Half Coil Formułę

​LaTeX ​Iść
Grubość kurtki Half Coil = (Ciśnienie płaszcza projektowego*Średnica wewnętrzna pół cewki)/((2*Dopuszczalne naprężenia dla materiału kurtki*Wspólna wydajność dla Shell))+Naddatek na korozję
tcoil = (pj*di)/((2*fj*J))+c
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!