Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión Fórmula

Fx Copiar
LaTeX Copiar
La disminución del diámetro exterior del valor del cilindro se mide como la diferencia entre la deformación total del recipiente a presión y el aumento del diámetro interior de la camisa. Marque FAQs
δc=δ-δj
δc - Disminución del diámetro exterior del cilindro?δ - Deformación total del recipiente a presión?δj - Aumento del diámetro interior de la chaqueta?

Ejemplo de Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión con Valores.

Así es como se ve la ecuación Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión con unidades.

Así es como se ve la ecuación Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión.

0.8Edit=1.2Edit-0.4Edit
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -

Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión?

Primer paso Considere la fórmula
δc=δ-δj
Próximo paso Valores sustitutos de variables
δc=1.2mm-0.4mm
Próximo paso Convertir unidades
δc=0.0012m-0.0004m
Próximo paso Prepárese para evaluar
δc=0.0012-0.0004
Próximo paso Evaluar
δc=0.0008m
Último paso Convertir a unidad de salida
δc=0.8mm

Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión Fórmula Elementos

variables
Disminución del diámetro exterior del cilindro
La disminución del diámetro exterior del valor del cilindro se mide como la diferencia entre la deformación total del recipiente a presión y el aumento del diámetro interior de la camisa.
Símbolo: δc
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Deformación total del recipiente a presión
El valor de la deformación total del recipiente a presión se mide como la suma del aumento del diámetro interior de la camisa y la disminución del diámetro exterior del cilindro.
Símbolo: δ
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Aumento del diámetro interior de la chaqueta
El valor del aumento del diámetro interior de la camisa se mide como la diferencia entre la deformación total de un recipiente a presión y la disminución del diámetro exterior del cilindro.
Símbolo: δj
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Perno de cilindro presurizado

​Ir Espesor del cilindro presurizado
tw=(di2)(((σt+Piσt-Pi)12)-1)
​Ir Diámetro interno del cilindro presurizado
di=2tw((σt+Piσt-Pi)12)-1
​Ir Carga resultante sobre el perno dada Precarga
Pb=Pl+ΔPi
​Ir Precarga inicial debido al apriete de pernos
Pl=Pb-ΔPi

¿Cómo evaluar Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión?

El evaluador de Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión usa Decrease in Outer Diameter of Cylinder = Deformación total del recipiente a presión-Aumento del diámetro interior de la chaqueta para evaluar Disminución del diámetro exterior del cilindro, Disminución del diámetro exterior del cilindro dada La deformación total en la fórmula del recipiente a presión se define como la diferencia entre la deformación total y el aumento del diámetro interior de la camisa. Disminución del diámetro exterior del cilindro se indica mediante el símbolo δc.

¿Cómo evaluar Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión, ingrese Deformación total del recipiente a presión (δ) & Aumento del diámetro interior de la chaqueta j) y presione el botón calcular.

FAQs en Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión

¿Cuál es la fórmula para encontrar Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión?
La fórmula de Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión se expresa como Decrease in Outer Diameter of Cylinder = Deformación total del recipiente a presión-Aumento del diámetro interior de la chaqueta. Aquí hay un ejemplo: 800 = 0.0012-0.0004.
¿Cómo calcular Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión?
Con Deformación total del recipiente a presión (δ) & Aumento del diámetro interior de la chaqueta j) podemos encontrar Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión usando la fórmula - Decrease in Outer Diameter of Cylinder = Deformación total del recipiente a presión-Aumento del diámetro interior de la chaqueta.
¿Puede el Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión ser negativo?
No, el Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión, medido en Longitud no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión?
Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión generalmente se mide usando Milímetro[mm] para Longitud. Metro[mm], Kilómetro[mm], Decímetro[mm] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Disminución en el diámetro exterior del cilindro debido a la deformación total en el recipiente a presión.
Copied!