Całkowite naprężenie osiowe w skorupie naczynia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowite naprężenie osiowe = ((Ciśnienie wewnętrzne w naczyniu*Wewnętrzna średnica skorupy)/(4*Grubość skorupy*Wspólna wydajność dla Shell))+((Ciśnienie płaszcza projektowego*Średnica wewnętrzna pół cewki)/(2*Grubość skorupy*Wspólna wydajność dla Shell))+(2*Maksymalna różnica między ciśnieniem cewki i płaszcza*(Średnica zewnętrzna pół cewki)^(2))/(3*Grubość skorupy^(2))
fas = ((p*Di)/(4*t*J))+((pj*di)/(2*t*J))+(2*Δp*(do)^(2))/(3*t^(2))
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Całkowite naprężenie osiowe - (Mierzone w Newton na milimetr kwadratowy) - Całkowite naprężenie osiowe we wzorze Vessel definiuje się jako wynik siły działającej prostopadle do powierzchni naczynia, powodując jego wydłużenie lub ściśnięcie.
Ciśnienie wewnętrzne w naczyniu - (Mierzone w Newton/Milimetr Kwadratowy) - Ciśnienie wewnętrzne w naczyniu jest miarą tego, jak zmienia się energia wewnętrzna układu, gdy rozszerza się on lub kurczy w stałej temperaturze.
Wewnętrzna średnica skorupy - (Mierzone w Milimetr) - Wewnętrzna średnica skorupy jest miarą odległości prostej od jednego punktu na wewnętrznej ścianie obiektu, przez jego środek, do przeciwległego punktu również wewnątrz.
Grubość skorupy - (Mierzone w Milimetr) - Grubość skorupy to odległość przez skorupę.
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.
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.
Maksymalna różnica między ciśnieniem cewki i płaszcza - (Mierzone w Newton/Milimetr Kwadratowy) - Maksymalna różnica między ciśnieniem cewki i płaszcza to różnica intensywności ciśnienia w dwóch różnych punktach cieczy.
Średnica zewnętrzna pół cewki - (Mierzone w Milimetr) - Zewnętrzna średnica półzwoju jest miarą odległości prostej od jednego punktu na wewnętrznej ścianie obiektu, przez jego środek, do przeciwległego punktu również wewnątrz.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie wewnętrzne w naczyniu: 0.52 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 0.52 Newton/Milimetr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Wewnętrzna średnica skorupy: 1500 Milimetr --> 1500 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Grubość skorupy: 200 Milimetr --> 200 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
Wspólna wydajność dla Shell: 0.85 --> Nie jest wymagana konwersja
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
Maksymalna różnica między ciśnieniem cewki i płaszcza: 0.4 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 0.4 Newton/Milimetr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Średnica zewnętrzna pół cewki: 61 Milimetr --> 61 Milimetr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
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))
Ocenianie ... ...
fas = 1.18854196078431
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1188541.96078431 Pascal -->1.18854196078431 Newton na milimetr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.18854196078431 1.188542 Newton na milimetr kwadratowy <-- Całkowite naprężenie osiowe
(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

Całkowite naprężenie osiowe w skorupie naczynia Formułę

​LaTeX ​Iść
Całkowite naprężenie osiowe = ((Ciśnienie wewnętrzne w naczyniu*Wewnętrzna średnica skorupy)/(4*Grubość skorupy*Wspólna wydajność dla Shell))+((Ciśnienie płaszcza projektowego*Średnica wewnętrzna pół cewki)/(2*Grubość skorupy*Wspólna wydajność dla Shell))+(2*Maksymalna różnica między ciśnieniem cewki i płaszcza*(Średnica zewnętrzna pół cewki)^(2))/(3*Grubość skorupy^(2))
fas = ((p*Di)/(4*t*J))+((pj*di)/(2*t*J))+(2*Δp*(do)^(2))/(3*t^(2))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!