Tensão Equivalente Máxima na Junção com a Casca Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão Equivalente Máxima na Junção com a Casca = (sqrt((Tensão Axial Total)^(2)+(Tensão total do aro)^(2)+(Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro)^(2)-((Tensão Axial Total*Tensão total do aro)+(Tensão Axial Total*Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro)+(Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro*Tensão total do aro))))
fe = (sqrt((fas)^(2)+(fcs)^(2)+(fcc)^(2)-((fas*fcs)+(fas*fcc)+(fcc*fcs))))
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Tensão Equivalente Máxima na Junção com a Casca - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - A tensão equivalente máxima na junção com a casca nos elementos de tensão no material ou na peça deve ser menor do limite de escoamento do material usado.
Tensão Axial Total - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - A fórmula Tensão Axial Total no Vaso é definida como o resultado de uma força atuando perpendicularmente a uma área de um vaso, causando a extensão ou compressão do vaso.
Tensão total do aro - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - A fórmula Total Hoop Stress in the Shell é definida como a tensão em torno da circunferência da casca devido a um gradiente de pressão.
Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - A tensão máxima do arco na bobina na junção com a casca é a tensão em torno da circunferência do tubo devido a um gradiente de pressão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão Axial Total: 1.2 Newton por Milímetro Quadrado --> 1.2 Newton por Milímetro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Tensão total do aro: 2.7 Newton por Milímetro Quadrado --> 2.7 Newton por Milímetro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro: 0.421875 Newton por Milímetro Quadrado --> 0.421875 Newton por Milímetro Quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
fe = (sqrt((fas)^(2)+(fcs)^(2)+(fcc)^(2)-((fas*fcs)+(fas*fcc)+(fcc*fcs)))) --> (sqrt((1.2)^(2)+(2.7)^(2)+(0.421875)^(2)-((1.2*2.7)+(1.2*0.421875)+(0.421875*2.7))))
Avaliando ... ...
fe = 2.0056584992528
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2005658.4992528 Pascal -->2.0056584992528 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2.0056584992528 2.005658 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão Equivalente Máxima na Junção com a Casca
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Heet
Faculdade de Engenharia Thadomal Shahani (Tsec), Mumbai
Heet criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Recipiente de Reação Encamisado Calculadoras

Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro
​ Vai Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro = (Pressão da Jaqueta de Projeto*Diâmetro Interno da Meia Bobina)/(2*Espessura da jaqueta meia bobina*Fator de Eficiência da Junta de Solda para Bobina)
Espessura de placa necessária para revestimento de covinhas
​ Vai Espessura necessária da jaqueta com covinhas = Passo máximo entre as linhas centrais de solda a vapor*sqrt(Pressão da Jaqueta de Projeto/(3*Tensão admissível para material de revestimento))
Espessura necessária para membro mais fechado da jaqueta com largura da jaqueta
​ Vai Espessura necessária para o membro mais fechado da jaqueta = 0.886*Largura da Jaqueta*sqrt(Pressão da Jaqueta de Projeto/Tensão admissível para material de revestimento)
Largura da Jaqueta
​ Vai Largura da Jaqueta = (Diâmetro interno da jaqueta-Diâmetro Externo da Embarcação)/2

Tensão Equivalente Máxima na Junção com a Casca Fórmula

Tensão Equivalente Máxima na Junção com a Casca = (sqrt((Tensão Axial Total)^(2)+(Tensão total do aro)^(2)+(Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro)^(2)-((Tensão Axial Total*Tensão total do aro)+(Tensão Axial Total*Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro)+(Tensão máxima do aro na bobina na junção com o invólucro*Tensão total do aro))))
fe = (sqrt((fas)^(2)+(fcs)^(2)+(fcc)^(2)-((fas*fcs)+(fas*fcc)+(fcc*fcs))))
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