Первоначальная окружность тонкого цилиндрического сосуда при окружной деформации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Исходная окружность = Изменение окружности/Тонкая оболочка с кольцевой деформацией
C = δC/e1
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Исходная окружность - (Измеряется в Метр) - Первоначальная окружность определяется как первоначальный периметр цилиндрического сосуда.
Изменение окружности - (Измеряется в Метр) - Изменение окружности определяется как изменение периметра цилиндрического сосуда.
Тонкая оболочка с кольцевой деформацией - Окружная деформация тонкой оболочки отражает изменение длины.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Изменение окружности: 4 Миллиметр --> 0.004 Метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Тонкая оболочка с кольцевой деформацией: 2.5 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
C = δC/e1 --> 0.004/2.5
Оценка ... ...
C = 0.0016
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.0016 Метр -->1.6 Миллиметр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1.6 Миллиметр <-- Исходная окружность
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Паял Прия
Бирса технологический институт (НЕМНОГО), Синдри
Паял Прия проверил этот калькулятор и еще 1900+!

Стресс и напряжение Калькуляторы

Внутренний диаметр тонкого цилиндрического сосуда при окружной деформации
​ LaTeX ​ Идти Внутренний диаметр цилиндра = (Тонкая оболочка с кольцевой деформацией*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/(((Внутреннее давление в тонкой оболочке))*((1/2)-Коэффициент Пуассона))
Внутреннее давление жидкости с учетом окружной деформации
​ LaTeX ​ Идти Внутреннее давление в тонкой оболочке = (Тонкая оболочка с кольцевой деформацией*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/(((Внутренний диаметр цилиндра))*((1/2)-Коэффициент Пуассона))
Продольное напряжение при окружной деформации
​ LaTeX ​ Идти Продольное напряжение толстой оболочки = (Кольцевое напряжение в тонкой оболочке-(Тонкая оболочка с кольцевой деформацией*Модуль упругости тонкой оболочки))/Коэффициент Пуассона
Кольцевое напряжение при окружной деформации
​ LaTeX ​ Идти Кольцевое напряжение в тонкой оболочке = (Тонкая оболочка с кольцевой деформацией*Модуль упругости тонкой оболочки)+(Коэффициент Пуассона*Продольное напряжение толстой оболочки)

Судно Калькуляторы

Внутренний диаметр тонкого цилиндрического сосуда при окружной деформации
​ LaTeX ​ Идти Внутренний диаметр цилиндра = (Тонкая оболочка с кольцевой деформацией*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/(((Внутреннее давление в тонкой оболочке))*((1/2)-Коэффициент Пуассона))
Внутреннее давление жидкости в тонком цилиндрическом сосуде при изменении диаметра
​ LaTeX ​ Идти Внутреннее давление в тонкой оболочке = (Изменение диаметра*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/((((Внутренний диаметр цилиндра^2)))*(1-(Коэффициент Пуассона/2)))
Внутреннее давление жидкости в тонком цилиндрическом сосуде при продольной деформации
​ LaTeX ​ Идти Внутреннее давление в тонкой оболочке = (Продольная деформация*2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки)/((Внутренний диаметр цилиндра)*((1/2)-Коэффициент Пуассона))
Внутренний диаметр тонкого цилиндрического сосуда при продольной деформации
​ LaTeX ​ Идти Внутренний диаметр цилиндра = (Продольная деформация*2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки)/((Внутреннее давление в тонкой оболочке)*((1/2)-Коэффициент Пуассона))

Первоначальная окружность тонкого цилиндрического сосуда при окружной деформации формула

​LaTeX ​Идти
Исходная окружность = Изменение окружности/Тонкая оболочка с кольцевой деформацией
C = δC/e1

Что подразумевается под напряжением обруча?

Кольцевое напряжение или касательное напряжение - это напряжение по окружности трубы из-за градиента давления. Максимальное кольцевое напряжение всегда возникает на внутреннем или внешнем радиусе в зависимости от направления градиента давления.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!