Formule Contrainte de cercle totale dans la coque

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La formule Total Hoop Stress in the Shell est définie comme la contrainte autour de la circonférence de la coque due à un gradient de pression. Vérifiez FAQs
fcs=pshellDi2tJ+pjdi(4tcoilJcoil)+(2.5tJ)
fcs - Contrainte totale du cerceau?pshell - Coque de pression de conception?Di - Diamètre interne de la coque?t - Épaisseur de la coque?J - Efficacité conjointe pour Shell?pj - Pression de la veste de conception?di - Diamètre interne de la demi-bobine?tcoil - Épaisseur de la veste demi-bobine?Jcoil - Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine?

Exemple Contrainte de cercle totale dans la coque

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cercle totale dans la coque avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cercle totale dans la coque avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de cercle totale dans la coque.

2.7037Edit=0.61Edit1500Edit2200Edit0.85Edit+0.105Edit54Edit(411.2Edit0.6Edit)+(2.5200Edit0.85Edit)
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Contrainte de cercle totale dans la coque Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de cercle totale dans la coque ?

Premier pas Considérez la formule
fcs=pshellDi2tJ+pjdi(4tcoilJcoil)+(2.5tJ)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
fcs=0.61N/mm²1500mm2200mm0.85+0.105N/mm²54mm(411.2mm0.6)+(2.5200mm0.85)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
fcs=0.61150022000.85+0.10554(411.20.6)+(2.52000.85)
L'étape suivante Évaluer
fcs=2703724.04959151Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
fcs=2.70372404959151N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
fcs=2.7037N/mm²

Contrainte de cercle totale dans la coque Formule Éléments

Variables
Contrainte totale du cerceau
La formule Total Hoop Stress in the Shell est définie comme la contrainte autour de la circonférence de la coque due à un gradient de pression.
Symbole: fcs
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coque de pression de conception
Pression de conception L'enveloppe fait référence à la pression maximale admissible que l'enveloppe peut supporter sans subir de déformation ou de défaillance permanente.
Symbole: pshell
La mesure: PressionUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre interne de la coque
Le diamètre interne de la coque est une mesure de la distance d'une ligne droite entre un point sur la paroi interne de l'objet, en passant par son centre, jusqu'à un point opposé également à l'intérieur.
Symbole: Di
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Épaisseur de la coque
L'épaisseur de la coque est la distance à travers la coque.
Symbole: t
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Efficacité conjointe pour Shell
L'efficacité conjointe pour l'enveloppe fait référence à l'efficacité du joint entre deux sections adjacentes d'une enveloppe cylindrique, comme dans un récipient sous pression ou un réservoir de stockage.
Symbole: J
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Pression de la veste de conception
Design Jacket Pressure fait référence à un type de récipient sous pression conçu pour résister à des pressions et des températures élevées, généralement utilisé pour contenir des gaz ou des liquides dans des conditions extrêmes.
Symbole: pj
La mesure: PressionUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre interne de la demi-bobine
Le diamètre interne de la demi-bobine est une mesure de la distance d'une ligne droite entre un point sur la paroi interne de l'objet, en passant par son centre, jusqu'à un point opposé également à l'intérieur.
Symbole: di
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Épaisseur de la veste demi-bobine
L'épaisseur de la demi-bobine peut être déterminée en tenant compte du coefficient de transfert de chaleur, de la surface de la bobine et de la différence de température.
Symbole: tcoil
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine
Le facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine est une mesure de la résistance de la soudure par rapport à la résistance du métal de base.
Symbole: Jcoil
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Récipient de réaction chemisé

​va Épaisseur requise pour le membre de fermeture de gaine avec la largeur de gaine
trc=0.886wjpjfj
​va Largeur de la veste
wj=Dij-ODVessel2

Comment évaluer Contrainte de cercle totale dans la coque ?

L'évaluateur Contrainte de cercle totale dans la coque utilise Total Hoop Stress = (Coque de pression de conception*Diamètre interne de la coque)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)+(Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/((4*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)+(2.5*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)) pour évaluer Contrainte totale du cerceau, La formule Total Hoop Stress in Shell est définie comme la contrainte autour de la circonférence de la coque due à un gradient de pression. Contrainte totale du cerceau est désigné par le symbole fcs.

Comment évaluer Contrainte de cercle totale dans la coque à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte de cercle totale dans la coque, saisissez Coque de pression de conception (pshell), Diamètre interne de la coque (Di), Épaisseur de la coque (t), Efficacité conjointe pour Shell (J), Pression de la veste de conception (pj), Diamètre interne de la demi-bobine (di), Épaisseur de la veste demi-bobine (tcoil) & Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine (Jcoil) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de cercle totale dans la coque

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de cercle totale dans la coque ?
La formule de Contrainte de cercle totale dans la coque est exprimée sous la forme Total Hoop Stress = (Coque de pression de conception*Diamètre interne de la coque)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)+(Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/((4*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)+(2.5*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)). Voici un exemple : 2.7E-6 = (610000*1.5)/(2*0.2*0.85)+(105000*0.054)/((4*0.0112*0.6)+(2.5*0.2*0.85)).
Comment calculer Contrainte de cercle totale dans la coque ?
Avec Coque de pression de conception (pshell), Diamètre interne de la coque (Di), Épaisseur de la coque (t), Efficacité conjointe pour Shell (J), Pression de la veste de conception (pj), Diamètre interne de la demi-bobine (di), Épaisseur de la veste demi-bobine (tcoil) & Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine (Jcoil), nous pouvons trouver Contrainte de cercle totale dans la coque en utilisant la formule - Total Hoop Stress = (Coque de pression de conception*Diamètre interne de la coque)/(2*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)+(Pression de la veste de conception*Diamètre interne de la demi-bobine)/((4*Épaisseur de la veste demi-bobine*Facteur d'efficacité du joint de soudure pour la bobine)+(2.5*Épaisseur de la coque*Efficacité conjointe pour Shell)).
Le Contrainte de cercle totale dans la coque peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte de cercle totale dans la coque, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte de cercle totale dans la coque ?
Contrainte de cercle totale dans la coque est généralement mesuré à l'aide de Newton par millimètre carré[N/mm²] pour Stresser. Pascal[N/mm²], Newton par mètre carré[N/mm²], Kilonewton par mètre carré[N/mm²] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte de cercle totale dans la coque peut être mesuré.
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