Formuła Efektywna grubość stożkowej głowy

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Efektywna grubość płyty przenoszącej stały rozkład naprężeń σmax równy maksymalnej wartości rzeczywistego rozkładu naprężeń σ. Sprawdź FAQs
te=tch(cos(A))
te - Efektywna grubość?tch - Grubość stożkowej głowy?A - Kąt wierzchołkowy?

Przykład Efektywna grubość stożkowej głowy

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Efektywna grubość stożkowej głowy wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Efektywna grubość stożkowej głowy wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Efektywna grubość stożkowej głowy wygląda jak.

1.576Edit=3Edit(cos(45Edit))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Projektowanie urządzeń procesowych » fx Efektywna grubość stożkowej głowy

Efektywna grubość stożkowej głowy Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Efektywna grubość stożkowej głowy?

Pierwszy krok Rozważ formułę
te=tch(cos(A))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
te=3m(cos(45rad))
Następny krok Przygotuj się do oceny
te=3(cos(45))
Następny krok Oceniać
te=1.57596596645319m
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
te=1.576m

Efektywna grubość stożkowej głowy Formuła Elementy

Zmienne
Funkcje
Efektywna grubość
Efektywna grubość płyty przenoszącej stały rozkład naprężeń σmax równy maksymalnej wartości rzeczywistego rozkładu naprężeń σ.
Symbol: te
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Grubość stożkowej głowy
Grubość łba stożkowego to odległość przez łeb stożkowy.
Symbol: tch
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Kąt wierzchołkowy
Kąt wierzchołkowy to kąt pomiędzy liniami wyznaczającymi wierzchołek będący ostrym wierzchołkiem stożka.
Symbol: A
Pomiar: KątJednostka: rad
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
cos
Cosinus kąta to stosunek przyprostokątnej przylegającej do kąta do przeciwprostokątnej trójkąta.
Składnia: cos(Angle)

Inne formuły w kategorii Projekt zbiornika ciśnieniowego poddanego ciśnieniu wewnętrznemu

​Iść Naprężenie obwodowe (naprężenie obwodowe) w powłoce cylindrycznej
σc=PInternalD2tc
​Iść Naprężenie wzdłużne (naprężenie osiowe) w powłoce cylindrycznej
σCylindricalShell=PLSD4tc
​Iść Odkształcenie obręczy
E=l2-l0l0
​Iść Średnica koła śruby
B=Go+(2db)+12

Jak ocenić Efektywna grubość stożkowej głowy?

Ewaluator Efektywna grubość stożkowej głowy używa Effective Thickness = Grubość stożkowej głowy*(cos(Kąt wierzchołkowy)) do oceny Efektywna grubość, Wzór na efektywną grubość łba stożkowego definiuje się jako grubość łba o stałym rozkładzie naprężeń σmax równym maksymalnej wartości rzeczywistego rozkładu naprężeń σ. Efektywna grubość jest oznaczona symbolem te.

Jak ocenić Efektywna grubość stożkowej głowy za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Efektywna grubość stożkowej głowy, wpisz Grubość stożkowej głowy (tch) & Kąt wierzchołkowy (A) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Efektywna grubość stożkowej głowy

Jaki jest wzór na znalezienie Efektywna grubość stożkowej głowy?
Formuła Efektywna grubość stożkowej głowy jest wyrażona jako Effective Thickness = Grubość stożkowej głowy*(cos(Kąt wierzchołkowy)). Oto przykład: 2.12132 = 3*(cos(0.785398163397301)).
Jak obliczyć Efektywna grubość stożkowej głowy?
Dzięki Grubość stożkowej głowy (tch) & Kąt wierzchołkowy (A) możemy znaleźć Efektywna grubość stożkowej głowy za pomocą formuły - Effective Thickness = Grubość stożkowej głowy*(cos(Kąt wierzchołkowy)). W tej formule zastosowano także funkcje Cosinus (cos).
Czy Efektywna grubość stożkowej głowy może być ujemna?
NIE, Efektywna grubość stożkowej głowy zmierzona w Długość Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Efektywna grubość stożkowej głowy?
Wartość Efektywna grubość stożkowej głowy jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Metr[m] dla wartości Długość. Milimetr[m], Kilometr[m], Decymetr[m] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Efektywna grubość stożkowej głowy.
Copied!