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La presión interna en capa delgada es una medida de cómo cambia la energía interna de un sistema cuando se expande o contrae a temperatura constante. Marque FAQs
Pi=ΔL(2tE)((DLcylinder))((12)-𝛎)
Pi - Presión interna en caparazón delgado?ΔL - Cambio de longitud?t - Grosor de la capa fina?E - Módulo de elasticidad de capa delgada?D - Diámetro de la carcasa?Lcylinder - Longitud de la carcasa cilíndrica?𝛎 - El coeficiente de Poisson?

Ejemplo de Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica con Valores.

Así es como se ve la ecuación Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica con unidades.

Así es como se ve la ecuación Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica.

8.75Edit=1100Edit(2525Edit10Edit)((2200Edit3000Edit))((12)-0.3Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Resistencia de materiales » fx Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica

Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica?

Primer paso Considere la fórmula
Pi=ΔL(2tE)((DLcylinder))((12)-𝛎)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Pi=1100mm(2525mm10MPa)((2200mm3000mm))((12)-0.3)
Próximo paso Convertir unidades
Pi=1.1m(20.525m1E+7Pa)((2.2m3m))((12)-0.3)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Pi=1.1(20.5251E+7)((2.23))((12)-0.3)
Próximo paso Evaluar
Pi=8750000Pa
Último paso Convertir a unidad de salida
Pi=8.75MPa

Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica Fórmula Elementos

variables
Presión interna en caparazón delgado
La presión interna en capa delgada es una medida de cómo cambia la energía interna de un sistema cuando se expande o contrae a temperatura constante.
Símbolo: Pi
Medición: PresiónUnidad: MPa
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Cambio de longitud
El cambio de longitud es después de la aplicación de la fuerza, el cambio en las dimensiones del objeto.
Símbolo: ΔL
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Grosor de la capa fina
El espesor de la capa delgada es la distancia a través de un objeto.
Símbolo: t
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Módulo de elasticidad de capa delgada
El módulo de elasticidad de capa delgada es una cantidad que mide la resistencia de un objeto o sustancia a deformarse elásticamente cuando se le aplica una tensión.
Símbolo: E
Medición: PresiónUnidad: MPa
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Diámetro de la carcasa
El diámetro de Shell es el ancho máximo del cilindro en dirección transversal.
Símbolo: D
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Longitud de la carcasa cilíndrica
La longitud de la carcasa cilíndrica es la medida o extensión del cilindro de extremo a extremo.
Símbolo: Lcylinder
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
El coeficiente de Poisson
La relación de Poisson se define como la relación entre la deformación lateral y axial. Para muchos metales y aleaciones, los valores del índice de Poisson oscilan entre 0,1 y 0,5.
Símbolo: 𝛎
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Otras fórmulas para encontrar Presión interna en caparazón delgado

​Ir Presión interna del fluido dada la tensión circunferencial
Pi=e1(2tE)((Di))((12)-𝛎)
​Ir Presión interna del fluido en la carcasa dada la tensión volumétrica
Pi=εv2Et(D)((52)-𝛎)

Otras fórmulas en la categoría Estrés y tensión

​Ir Diámetro de la capa esférica dado el cambio en el diámetro de las capas esféricas delgadas
D=∆d4tE1-𝛎Pi
​Ir Diámetro de una capa esférica delgada sometida a tensión en cualquier dirección
D=ε4tE1-𝛎Pi

¿Cómo evaluar Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica?

El evaluador de Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica usa Internal Pressure in thin shell = (Cambio de longitud*(2*Grosor de la capa fina*Módulo de elasticidad de capa delgada))/(((Diámetro de la carcasa*Longitud de la carcasa cilíndrica))*((1/2)-El coeficiente de Poisson)) para evaluar Presión interna en caparazón delgado, La presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la fórmula de la cubierta cilíndrica se define como una medida de cómo cambia la energía interna de un sistema cuando se expande o se contrae a una temperatura constante. Presión interna en caparazón delgado se indica mediante el símbolo Pi.

¿Cómo evaluar Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica, ingrese Cambio de longitud (ΔL), Grosor de la capa fina (t), Módulo de elasticidad de capa delgada (E), Diámetro de la carcasa (D), Longitud de la carcasa cilíndrica (Lcylinder) & El coeficiente de Poisson (𝛎) y presione el botón calcular.

FAQs en Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica

¿Cuál es la fórmula para encontrar Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica?
La fórmula de Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica se expresa como Internal Pressure in thin shell = (Cambio de longitud*(2*Grosor de la capa fina*Módulo de elasticidad de capa delgada))/(((Diámetro de la carcasa*Longitud de la carcasa cilíndrica))*((1/2)-El coeficiente de Poisson)). Aquí hay un ejemplo: 8.8E-6 = (1.1*(2*0.525*10000000))/(((2.2*3))*((1/2)-0.3)).
¿Cómo calcular Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica?
Con Cambio de longitud (ΔL), Grosor de la capa fina (t), Módulo de elasticidad de capa delgada (E), Diámetro de la carcasa (D), Longitud de la carcasa cilíndrica (Lcylinder) & El coeficiente de Poisson (𝛎) podemos encontrar Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica usando la fórmula - Internal Pressure in thin shell = (Cambio de longitud*(2*Grosor de la capa fina*Módulo de elasticidad de capa delgada))/(((Diámetro de la carcasa*Longitud de la carcasa cilíndrica))*((1/2)-El coeficiente de Poisson)).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Presión interna en caparazón delgado?
Estas son las diferentes formas de calcular Presión interna en caparazón delgado-
  • Internal Pressure in thin shell=(Circumferential Strain Thin Shell*(2*Thickness Of Thin Shell*Modulus of Elasticity Of Thin Shell))/(((Inner Diameter of Cylinder))*((1/2)-Poisson's Ratio))OpenImg
  • Internal Pressure in thin shell=(Volumetric Strain*2*Modulus of Elasticity Of Thin Shell*Thickness Of Thin Shell)/((Diameter of Shell)*((5/2)-Poisson's Ratio))OpenImg
¿Puede el Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica ser negativo?
Sí, el Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica, medido en Presión poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica?
Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica generalmente se mide usando megapascales[MPa] para Presión. Pascal[MPa], kilopascal[MPa], Bar[MPa] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Presión del fluido interno dado el cambio en la longitud de la cubierta cilíndrica.
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