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A tensão circunferencial devido à pressão do fluido é um tipo de tensão de tração exercida no cilindro devido à pressão do fluido. Verifique FAQs
σc=(FL)-((π2)Gwireσwf)2t
σc - Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido?F - Força?L - Comprimento do fio?Gwire - Diâmetro do fio?σwf - Tensão no fio devido à pressão do fluido?t - Espessura do fio?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido com valores.

Esta é a aparência da equação Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido com unidades.

Esta é a aparência da equação Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido.

-0.0187Edit=(1.2Edit3500Edit)-((3.14162)3.6Edit8Edit)21200Edit
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Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido?

Primeiro passo Considere a fórmula
σc=(FL)-((π2)Gwireσwf)2t
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
σc=(1.2kN3500mm)-((π2)3.6mm8MPa)21200mm
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
σc=(1.2kN3500mm)-((3.14162)3.6mm8MPa)21200mm
Próxima Etapa Converter unidades
σc=(1200N3.5m)-((3.14162)0.0036m8E+6Pa)21.2m
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
σc=(12003.5)-((3.14162)0.00368E+6)21.2
Próxima Etapa Avalie
σc=-18706.6987786816Pa
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
σc=-0.0187066987786816MPa
Último passo Resposta de arredondamento
σc=-0.0187MPa

Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido
A tensão circunferencial devido à pressão do fluido é um tipo de tensão de tração exercida no cilindro devido à pressão do fluido.
Símbolo: σc
Medição: PressãoUnidade: MPa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Força
Força é qualquer interação que, quando sem oposição, mudará o movimento de um objeto. Em outras palavras, uma força pode fazer com que um objeto com massa mude sua velocidade.
Símbolo: F
Medição: ForçaUnidade: kN
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Comprimento do fio
Comprimento do fio é a medida ou extensão do fio de ponta a ponta.
Símbolo: L
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Diâmetro do fio
Diâmetro do fio é o diâmetro do fio em medições de rosca.
Símbolo: Gwire
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Tensão no fio devido à pressão do fluido
A tensão no fio devido à pressão do fluido é um tipo de tensão de tração exercida no fio devido à pressão do fluido.
Símbolo: σwf
Medição: PressãoUnidade: MPa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Espessura do fio
Espessura do fio é a distância através de um fio.
Símbolo: t
Medição: ComprimentoUnidade: mm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante de Arquimedes
A constante de Arquimedes é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Outras fórmulas para encontrar Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido

​Ir Tensão circunferencial devido à pressão do fluido dada a força de resistência do cilindro
σc=F2Lt
​Ir Tensão circunferencial devido à pressão do fluido dada a tensão resultante no cilindro
σc=σR+Fcircumference
​Ir Tensão circunferencial no cilindro dada a tensão circunferencial no cilindro
σc=(e1E)+(𝛎σl)

Outras fórmulas na categoria Estresse

​Ir Tensão longitudinal em vaso cilíndrico fino dado tensão longitudinal
σl=((εlongitudinalE))+(𝛎σθ)
​Ir Eficiência da junta circunferencial dada a tensão longitudinal
ηc=PiDi4t
​Ir Eficiência da junta longitudinal dada a tensão do aro
ηl=PiDi2t
​Ir Diâmetro interno do vaso devido ao estresse do aro e eficiência da junta longitudinal
Di=σθ2tηlPi

Como avaliar Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido?

O avaliador Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido usa Circumferential Stress due to Fluid Pressure = ((Força/Comprimento do fio)-((pi/2)*Diâmetro do fio*Tensão no fio devido à pressão do fluido))/(2*Espessura do fio) para avaliar Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido, A tensão circunferencial no cilindro devido à força de ruptura dada pelo fluido devido à fórmula da pressão do fluido é definida como a força que atua na unidade de área de um material. O efeito do estresse em um corpo é chamado de tensão. O estresse pode deformar o corpo. Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido é denotado pelo símbolo σc.

Como avaliar Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido, insira Força (F), Comprimento do fio (L), Diâmetro do fio (Gwire), Tensão no fio devido à pressão do fluido wf) & Espessura do fio (t) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido

Qual é a fórmula para encontrar Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido?
A fórmula de Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido é expressa como Circumferential Stress due to Fluid Pressure = ((Força/Comprimento do fio)-((pi/2)*Diâmetro do fio*Tensão no fio devido à pressão do fluido))/(2*Espessura do fio). Aqui está um exemplo: -1.9E-8 = ((1200/3.5)-((pi/2)*0.0036*8000000))/(2*1.2).
Como calcular Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido?
Com Força (F), Comprimento do fio (L), Diâmetro do fio (Gwire), Tensão no fio devido à pressão do fluido wf) & Espessura do fio (t) podemos encontrar Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido usando a fórmula - Circumferential Stress due to Fluid Pressure = ((Força/Comprimento do fio)-((pi/2)*Diâmetro do fio*Tensão no fio devido à pressão do fluido))/(2*Espessura do fio). Esta fórmula também usa Constante de Arquimedes .
Quais são as outras maneiras de calcular Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Estresse Circunferencial devido à Pressão do Fluido-
  • Circumferential Stress due to Fluid Pressure=Force/(2*Length of wire*Thickness Of Wire)OpenImg
  • Circumferential Stress due to Fluid Pressure=Resultant Stress+Compressive Circumferential StressOpenImg
  • Circumferential Stress due to Fluid Pressure=(Circumferential Strain*Young's Modulus Cylinder)+(Poisson's Ratio*Longitudinal Stress)OpenImg
O Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido pode ser negativo?
Sim, o Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido, medido em Pressão pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido?
Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido geralmente é medido usando Megapascal[MPa] para Pressão. Pascal[MPa], Quilopascal[MPa], Bar[MPa] são as poucas outras unidades nas quais Tensão circunferencial no cilindro devido ao fluido devido à força de ruptura devido à pressão do fluido pode ser medido.
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