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La contrainte périphérique sur une coque épaisse est la contrainte circonférentielle dans un cylindre. Vérifiez FAQs
σθ=(Rdr*E)-(PvM)
σθ - Hoop Stress sur coque épaisse?Rd - Diminution du rayon?r* - Rayon à la jonction?E - Module d'élasticité de la coque épaisse?Pv - Pression radiale?M - Masse de coquille?

Exemple Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur.

0.0048Edit=(8Edit4000Edit2.6Edit)-(0.014Edit35.45Edit)
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Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur ?

Premier pas Considérez la formule
σθ=(Rdr*E)-(PvM)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σθ=(8mm4000mm2.6MPa)-(0.014MPa/m²35.45kg)
L'étape suivante Convertir des unités
σθ=(0.008m4m2.6E+6Pa)-(14000Pa/m²35.45kg)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σθ=(0.00842.6E+6)-(1400035.45)
L'étape suivante Évaluer
σθ=4805.07757404795Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σθ=0.00480507757404795MPa
Dernière étape Réponse arrondie
σθ=0.0048MPa

Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur Formule Éléments

Variables
Hoop Stress sur coque épaisse
La contrainte périphérique sur une coque épaisse est la contrainte circonférentielle dans un cylindre.
Symbole: σθ
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diminution du rayon
La diminution du rayon est la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur du cylindre composé.
Symbole: Rd
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rayon à la jonction
Le rayon à la jonction est la valeur du rayon à la jonction des cylindres composés.
Symbole: r*
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité de la coque épaisse
Le module d'élasticité d'une coque épaisse est une quantité qui mesure la résistance d'un objet ou d'une substance à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
Symbole: E
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Pression radiale
La pression radiale est la pression vers ou à l'opposé de l'axe central d'un composant.
Symbole: Pv
La mesure: Pression radialeUnité: MPa/m²
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse de coquille
Mass Of Shell est la quantité de matière dans un corps indépendamment de son volume ou de toute force agissant sur lui.
Symbole: M
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Hoop Stress sur coque épaisse

​va Contrainte circonférentielle compte tenu de l'augmentation du rayon intérieur du cylindre extérieur
σθ=(Rir*E)-(PvM)

Autres formules dans la catégorie Modification des rayons de retrait du cylindre composé

​va Augmentation du rayon intérieur du cylindre extérieur à la jonction du cylindre composé
Ri=(r*E)(σθ+(PvM))
​va Rayon à la jonction du cylindre composé compte tenu de l'augmentation du rayon intérieur du cylindre extérieur
r*=RiEσθ+(PvM)
​va Pression radiale compte tenu de l'augmentation du rayon intérieur du cylindre extérieur
Pv=((Rir*E)-σθ)M
​va Masse du cylindre composé compte tenu de l'augmentation du rayon intérieur du cylindre extérieur
M=Pv(Rir*E)-σθ

Comment évaluer Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur ?

L'évaluateur Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur utilise Hoop Stress on thick shell = (Diminution du rayon/(Rayon à la jonction/Module d'élasticité de la coque épaisse))-(Pression radiale/Masse de coquille) pour évaluer Hoop Stress sur coque épaisse, La diminution de la contrainte de cerceau dans le rayon extérieur de la formule du cylindre intérieur est définie comme la force sur la surface exercée circonférentiellement (perpendiculairement à l'axe et au rayon de l'objet) dans les deux sens sur chaque particule de la paroi du cylindre. Hoop Stress sur coque épaisse est désigné par le symbole σθ.

Comment évaluer Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur, saisissez Diminution du rayon (Rd), Rayon à la jonction (r*), Module d'élasticité de la coque épaisse (E), Pression radiale (Pv) & Masse de coquille (M) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur

Quelle est la formule pour trouver Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur ?
La formule de Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur est exprimée sous la forme Hoop Stress on thick shell = (Diminution du rayon/(Rayon à la jonction/Module d'élasticité de la coque épaisse))-(Pression radiale/Masse de coquille). Voici un exemple : 4.8E-9 = (0.008/(4/2600000))-(14000/35.45).
Comment calculer Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur ?
Avec Diminution du rayon (Rd), Rayon à la jonction (r*), Module d'élasticité de la coque épaisse (E), Pression radiale (Pv) & Masse de coquille (M), nous pouvons trouver Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur en utilisant la formule - Hoop Stress on thick shell = (Diminution du rayon/(Rayon à la jonction/Module d'élasticité de la coque épaisse))-(Pression radiale/Masse de coquille).
Quelles sont les autres façons de calculer Hoop Stress sur coque épaisse ?
Voici les différentes façons de calculer Hoop Stress sur coque épaisse-
  • Hoop Stress on thick shell=(Increase in radius/(Radius at Junction/Modulus of Elasticity Of Thick Shell))-(Radial Pressure/Mass Of Shell)OpenImg
Le Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur ?
Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur est généralement mesuré à l'aide de Mégapascal[MPa] pour Stresser. Pascal[MPa], Newton par mètre carré[MPa], Newton par millimètre carré[MPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte circonférentielle compte tenu de la diminution du rayon extérieur du cylindre intérieur peut être mesuré.
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