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La résistance des matériaux
Épaisseur de la coque mince dans Cylindres et sphères minces Formules
L’épaisseur d’une coque mince est la distance à travers un objet. Et est désigné par t. Épaisseur de la coque mince est généralement mesuré à l'aide du Millimètre pour Longueur. Notez que la valeur de Épaisseur de la coque mince est toujours positif.
Formules pour rechercher Épaisseur de la coque mince dans Cylindres et sphères minces
f
x
Épaisseur du vaisseau étant donné la force due à la contrainte circonférentielle dans un vaisseau cylindrique mince
va
f
x
Épaisseur du vaisseau compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Épaisseur du récipient cylindrique étant donné la force de résistance sur le récipient cylindrique mince
va
f
x
Épaisseur de la cuve donnée Contrainte longitudinale dans le matériau de la cuve cylindrique
va
f
x
Épaisseur de la coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
va
f
x
Épaisseur de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Épaisseur du vaisseau compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Épaisseur du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Épaisseur du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Épaisseur du navire compte tenu de la contrainte circonférentielle et de l'efficacité du joint longitudinal
va
f
x
Épaisseur du vaisseau compte tenu de la contrainte longitudinale et de l'efficacité du joint circonférentiel
va
f
x
Épaisseur de la coque sphérique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle induite
va
Formules Cylindres et sphères minces qui utilisent Épaisseur de la coque mince
f
x
Force due à la contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince
va
f
x
Contrainte circonférentielle donnée par la force due à la contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince
va
f
x
Longueur du vaisseau sous une force donnée due à la contrainte circonférentielle dans un vaisseau cylindrique mince
va
f
x
Stress de cerceau
va
f
x
Pression interne du fluide dans le vaisseau compte tenu de la contrainte de cerceau
va
f
x
Diamètre interne du vaisseau compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Force de résistance sur un récipient cylindrique mince
va
f
x
Contrainte longitudinale dans le matériau compte tenu de la force de résistance sur un récipient cylindrique mince
va
f
x
Diamètre interne du vaisseau étant donné la force de résistance sur un vaisseau cylindrique mince
va
f
x
Contrainte longitudinale dans le matériau de la cuve cylindrique
va
f
x
Pression interne du fluide donnée Contrainte longitudinale dans le matériau du récipient cylindrique
va
f
x
Diamètre interne du récipient donné Contrainte longitudinale dans le matériau du récipient cylindrique
va
f
x
Changement de diamètre du vaisseau compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Changement de longueur d'une coque cylindrique mince en fonction de la pression interne du fluide
va
f
x
Module d'élasticité d'une coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
va
f
x
Module d'élasticité du matériau de la coque compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Module d'élasticité d'un matériau de vaisseau cylindrique mince compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Module d'élasticité du vaisseau compte tenu de la déformation circonférentielle
va
f
x
Module d'élasticité du matériau du récipient compte tenu de la pression interne
va
f
x
Pression interne du fluide compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Pression de fluide interne dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Pression de fluide interne dans un récipient cylindrique mince compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Diamètre d'origine du vaisseau compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Pression de fluide interne compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Diamètre de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Longueur de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Pression de fluide interne dans la coque compte tenu de la contrainte volumétrique
va
f
x
Diamètre de la coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
va
f
x
Contrainte circonférentielle compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Contrainte longitudinale dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Déformation volumétrique compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Contrainte circonférentielle compte tenu de l'efficacité du joint longitudinal
va
f
x
Pression de fluide interne dans le récipient compte tenu de la contrainte circonférentielle et de l'efficacité du joint longitudinal
va
f
x
Diamètre interne du vaisseau compte tenu de la contrainte circonférentielle et de l'efficacité du joint longitudinal
va
f
x
Efficacité du joint longitudinal compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Contrainte longitudinale compte tenu de l'efficacité du joint circonférentiel
va
f
x
Diamètre interne du vaisseau compte tenu de la contrainte longitudinale et de l'efficacité du joint circonférentiel
va
f
x
Efficacité du joint circonférentiel compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Pression de fluide interne compte tenu de la contrainte longitudinale et de l'efficacité du joint circonférentiel
va
f
x
Contrainte de cerceau induite dans le matériau à coque sphérique mince
va
f
x
Pression de fluide interne sur une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte de cerceau induite
va
f
x
Diamètre de la coque sphérique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle induite
va
Liste des variables dans les formules Cylindres et sphères minces
f
x
Force sur coque cylindrique
va
f
x
Stress du cerceau
va
f
x
Longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Pression interne
va
f
x
Diamètre intérieur du cylindre
va
f
x
Contrainte longitudinale
va
f
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Pression interne en coque fine
va
f
x
Diamètre de la coque
va
f
x
Module d'élasticité de la coque mince
va
f
x
Déformation volumétrique
va
f
x
Coefficient de Poisson
va
f
x
Changement de longueur
va
f
x
Changement de diamètre
va
f
x
Coque mince à contrainte circonférentielle
va
f
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Diamètre intérieur du récipient cylindrique
va
f
x
Contrainte de cerceau dans une coque mince
va
f
x
Efficacité de l'articulation longitudinale
va
f
x
Efficacité de l'articulation circonférentielle
va
FAQ
Qu'est-ce que Épaisseur de la coque mince ?
L’épaisseur d’une coque mince est la distance à travers un objet. Épaisseur de la coque mince est généralement mesuré à l'aide du Millimètre pour Longueur. Notez que la valeur de Épaisseur de la coque mince est toujours positif.
Le Épaisseur de la coque mince peut-il être négatif ?
Non, le Épaisseur de la coque mince, mesuré dans Longueur ne peut pas, peut être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Épaisseur de la coque mince ?
Épaisseur de la coque mince est généralement mesuré à l'aide de Millimètre[mm] pour Longueur. Mètre[mm], Kilomètre[mm], Décimètre[mm] sont les quelques autres unités dans lesquelles Épaisseur de la coque mince peut être mesuré.
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