Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle Formel

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Die Gesamtaxialspannung in der Gefäßformel ist definiert als das Ergebnis einer Kraft, die senkrecht zu einer Fläche eines Gefäßes wirkt und die Ausdehnung oder Kompression des Gefäßes verursacht. Überprüfen Sie FAQs
fas=(pDi4tJ)+(pjdi2tJ)+2Δp(do)23t2
fas - Gesamtaxialspannung?p - Innendruck im Behälter?Di - Innendurchmesser der Schale?t - Schalendicke?J - Gemeinsame Effizienz für Shell?pj - Manteldruck entwerfen?di - Innendurchmesser der Halbspule?Δp - Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck?do - Außendurchmesser der Halbspule?

Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle aus:.

1.1885Edit=(0.52Edit1500Edit4200Edit0.85Edit)+(0.105Edit54Edit2200Edit0.85Edit)+20.4Edit(61Edit)23200Edit2
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Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
fas=(pDi4tJ)+(pjdi2tJ)+2Δp(do)23t2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
fas=(0.52N/mm²1500mm4200mm0.85)+(0.105N/mm²54mm2200mm0.85)+20.4N/mm²(61mm)23200mm2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
fas=(0.52150042000.85)+(0.1055422000.85)+20.4(61)232002
Nächster Schritt Auswerten
fas=1188541.96078431Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
fas=1.18854196078431N/mm²
Letzter Schritt Rundungsantwort
fas=1.1885N/mm²

Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle Formel Elemente

Variablen
Gesamtaxialspannung
Die Gesamtaxialspannung in der Gefäßformel ist definiert als das Ergebnis einer Kraft, die senkrecht zu einer Fläche eines Gefäßes wirkt und die Ausdehnung oder Kompression des Gefäßes verursacht.
Symbol: fas
Messung: BetonenEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Innendruck im Behälter
Der Innendruck im Behälter ist ein Maß dafür, wie sich die innere Energie eines Systems ändert, wenn es sich bei konstanter Temperatur ausdehnt oder zusammenzieht.
Symbol: p
Messung: DruckEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Innendurchmesser der Schale
Der Innendurchmesser der Schale ist ein Maß für den Abstand einer geraden Linie von einem Punkt an der Innenwand des Objekts durch seinen Mittelpunkt zu einem gegenüberliegenden Punkt ebenfalls im Inneren.
Symbol: Di
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schalendicke
Die Schalendicke ist der Abstand durch die Schale.
Symbol: t
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gemeinsame Effizienz für Shell
Joint Efficiency for Shell bezieht sich auf die Effektivität der Verbindung zwischen zwei benachbarten Abschnitten eines zylindrischen Mantels, wie z. B. in einem Druckbehälter oder einem Lagertank.
Symbol: J
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Manteldruck entwerfen
Design Jacket Pressure bezieht sich auf eine Art Druckbehälter, der für hohe Drücke und Temperaturen ausgelegt ist und typischerweise zum Aufbewahren von Gasen oder Flüssigkeiten unter extremen Bedingungen verwendet wird.
Symbol: pj
Messung: DruckEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Innendurchmesser der Halbspule
Der Innendurchmesser der Halbspule ist ein Maß für den Abstand einer geraden Linie von einem Punkt an der Innenwand des Objekts durch seinen Mittelpunkt zu einem gegenüberliegenden Punkt ebenfalls im Inneren.
Symbol: di
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck
Die maximale Differenz zwischen Spulen- und Gehäusedruck ist die Differenz der Druckintensitäten an zwei verschiedenen Punkten in einer Flüssigkeit.
Symbol: Δp
Messung: DruckEinheit: N/mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Außendurchmesser der Halbspule
Der Außendurchmesser der Halbspule ist ein Maß für den Abstand einer geraden Linie von einem Punkt an der Innenwand des Objekts durch seinen Mittelpunkt zu einem gegenüberliegenden Punkt ebenfalls auf der Innenseite.
Symbol: do
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

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Wie wird Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle ausgewertet?

Der Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle-Evaluator verwendet Total Axial Stress = ((Innendruck im Behälter*Innendurchmesser der Schale)/(4*Schalendicke*Gemeinsame Effizienz für Shell))+((Manteldruck entwerfen*Innendurchmesser der Halbspule)/(2*Schalendicke*Gemeinsame Effizienz für Shell))+(2*Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck*(Außendurchmesser der Halbspule)^(2))/(3*Schalendicke^(2)), um Gesamtaxialspannung, Die Formel für die axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle ist definiert als das Ergebnis einer Kraft, die senkrecht auf einen Bereich eines Gefäßes wirkt und die Ausdehnung oder Kompression des Gefäßes verursacht auszuwerten. Gesamtaxialspannung wird durch das Symbol fas gekennzeichnet.

Wie wird Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle zu verwenden, geben Sie Innendruck im Behälter (p), Innendurchmesser der Schale (Di), Schalendicke (t), Gemeinsame Effizienz für Shell (J), Manteldruck entwerfen (pj), Innendurchmesser der Halbspule (di), Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck (Δp) & Außendurchmesser der Halbspule (do) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle

Wie lautet die Formel zum Finden von Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle?
Die Formel von Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle wird als Total Axial Stress = ((Innendruck im Behälter*Innendurchmesser der Schale)/(4*Schalendicke*Gemeinsame Effizienz für Shell))+((Manteldruck entwerfen*Innendurchmesser der Halbspule)/(2*Schalendicke*Gemeinsame Effizienz für Shell))+(2*Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck*(Außendurchmesser der Halbspule)^(2))/(3*Schalendicke^(2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.2E-6 = ((520000*1.5)/(4*0.2*0.85))+((105000*0.054)/(2*0.2*0.85))+(2*400000*(0.061)^(2))/(3*0.2^(2)).
Wie berechnet man Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle?
Mit Innendruck im Behälter (p), Innendurchmesser der Schale (Di), Schalendicke (t), Gemeinsame Effizienz für Shell (J), Manteldruck entwerfen (pj), Innendurchmesser der Halbspule (di), Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck (Δp) & Außendurchmesser der Halbspule (do) können wir Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle mithilfe der Formel - Total Axial Stress = ((Innendruck im Behälter*Innendurchmesser der Schale)/(4*Schalendicke*Gemeinsame Effizienz für Shell))+((Manteldruck entwerfen*Innendurchmesser der Halbspule)/(2*Schalendicke*Gemeinsame Effizienz für Shell))+(2*Maximale Differenz zwischen Spulen- und Manteldruck*(Außendurchmesser der Halbspule)^(2))/(3*Schalendicke^(2)) finden.
Kann Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle verwendet?
Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle wird normalerweise mit Newton pro Quadratmillimeter[N/mm²] für Betonen gemessen. Paskal[N/mm²], Newton pro Quadratmeter[N/mm²], Kilonewton pro Quadratmeter[N/mm²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Axiale Gesamtspannung in der Gefäßhülle gemessen werden kann.
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