『壹』 鋼管 D89×4,L=3430mm是什麼意思
無縫鋼管,外徑89mm,壁厚4mm,按GB/T20801.3-2006:
厚度負偏差=12.50%,焊縫系數 E=1
如為20號鋼許用專應力:137MPa,腐蝕餘量屬(mm) =2
最高耐壓4.68MPa
如為304L鋼許用應力:115MPa,腐蝕餘量(mm怠弧糙舊孬攪茬些長氓) =0
最高耐壓9.33MPa
『貳』 鋼管的熱膨脹系數
熱膨脹系數為0.0000117
鋼質材熱膨脹系數為1.2 10的五次方/℃
鋼管材質為Q235-B,熱膨脹系數為1.2×lO-5/℃,是C40混凝土熱膨脹系數O.7×lO-5/℃的1.7倍。
『叄』 什麼是管道強度設計系數
管道強度設計系數:為了提高管道的安全性,規定了強度設計系數,只是一個單回純的數字,沒有單答位。一般根據管道所在地區等級,取值不同。強度設計系數的直觀結果是,除以一個小於1的數字,使得管道壁厚增加。詳GB50028中6.4.6~6.4.9.
『肆』 鋼管折彎系數
我也在找 有結果了分享下啊 謝謝
『伍』 沒看懂 壓力=(壁厚*2*鋼管材質抗拉強度)/(外徑*系數) 系數 是 多少。
你這問題我也高暈了 ,我就拿我生產的不銹鋼無縫管 壓力計算公式來說吧:版
爆破權壓力=(2*抗拉強度*壁厚)/外徑
管道允許壓力= 2*(屈服強度/安全系數)*質量系數*壁厚 /(外徑-壁厚)
註:鋼號:304 屈服強度 520Mpa ,抗拉強度 205Mpa ,質量系數 1 ,安全系數 1.5
如果下次不銹鋼管計算壓力的朋友 直接套公式就可以 ,不明白的 直接問我
『陸』 普通鋼管的傳熱系數
主要看你二氧化硫氣體和水的流速,流速越大,傳熱系數越大。
一般氣體通過管壁和水換熱,傳熱系數在30~120W/(℃·m2)
『柒』 鋼管的膨脹系數公式
管道熱膨脹伸長量計算公式:
其中:碳素鋼的線膨脹系數12X10-6/℃
△L= (t1-t2)L
△L—管道熱膨脹伸長量() --碳素鋼的線膨脹系數12X10-6/℃ t1—管道運行時的介質溫度(℃) t2—管道安裝時的溫度(℃), L—計算管段的長度(m)
△L=a (t1-t2)L a--碳素鋼的線膨脹系數12X10-6/℃
膨脹系數是表徵物體熱膨脹性質的物理量,即表徵物體受熱時其長度、面積、體積增大程度的物理量。長度的增加稱「線膨脹」,面積的增加稱「面膨脹」,體積的增加稱「體膨脹」,總稱之為熱膨脹。
線膨脹系數亦稱線脹系數。固體物質的溫度每改變1攝氏度時,其長度的變化和它在0℃時長度之比,叫做「線膨脹系數"。單位為1/℃。符號為αl。
其定義式是; al=(lt-l0)/l0t 即有; lt=l0(l+alt)。由於物質的不同,線膨脹系數亦不相同,其數值也與實際溫度和確定長度l時所選定的參考溫度有關,但由於固體的線膨脹系數變化不大,通常可以忽略,而將al當作與溫度無關的常數。
(7)鋼管的系數是什麼意思擴展閱讀:
膨脹系數是表徵物體熱膨脹性質的物理量,即表徵物體受熱時其長度、面積、體積增大程度的物理量。長度的增加稱「線膨脹」,面積的增加稱「面膨脹」,體積的增加稱「體膨脹」,總稱之為熱膨脹。
單位長度、單位面積、單位體積的物體,當溫度上升1℃時,其長度、面積、體積的變化,分別稱為線膨脹系數、面膨脹系數和體膨脹系數,總稱之為膨脹系數。
地質工作中,作為評價膨脹珍珠岩原料(珍珠岩、松脂岩、黑曜岩)及蛭石等絕熱保溫材料礦產的技術指標。是指上述礦石單位體積的試樣,高溫焙燒後體積的膨脹系數,有時是以高溫焙燒後體積的膨脹倍數表示之,故又稱膨脹倍數。
影響因素:
1:化學礦物組成。
熱膨脹系數與材料的化學組成、結晶狀態、晶體結構、鍵的強度有關。組成相同,結構不同的物質,膨脹系數不相同。通常情況下,結構緊密的晶體,膨脹系數較大;而類似於無定形的玻璃,往往有較小的膨脹系數。鍵強度高的材料一般會有低的膨脹系數。[4]
2:相變。
材料發生相變時,其熱膨脹系數也要變化。純金屬同素異構轉變時,點陣結構重排伴隨著金屬比容突變,導致線膨脹系數發生不連續變化。
3:合金元素對合金熱膨脹有影響。
簡單金屬與非鐵磁性金屬組成的單相均勻固溶體合金的膨脹系數介於內組元膨脹系數之間。而多相合金膨脹系數取決於組成相之間的性質和數量,可以近似按照各相所佔的體積百分比,利用混合定則粗略計算得到。
『捌』 鋼管和水的熱膨脹系數各是多少
金屬膨脹系數測定溫度條件及單位:20℃,(單位1E-6 /K或1E-6 /℃)
『玖』 誰知道鋼管的延伸系數怎麼算的
如果我沒記錯的話,延伸系數似乎應該是鋼管達到屈服強度時的長度除以原始長度
『拾』 管材截面系數怎樣計算
朋友你要計演算法如下:
1,截面系數
section factor
機械零件和構件的一種截面幾何參量,舊稱截面模量。它用以計算零件、構件的抗彎強度和抗扭強度(見強度),或者用以計算在給定的彎矩或扭矩條件下截面上的最大應力。
根據材料力學,在承受彎矩Μ的梁截面上和承受扭矩T 的桿截面上,最大的彎曲應力σ和最大的扭轉應力τ出現於離彎曲中性軸線和扭轉中性點垂直距離最遠的面或點上。σ和τ的數值為
-0.032√(C+W)-0.21√(RD↑2)
式中Jxx和J0分別為圍繞中性軸線XX和中性點O的截面慣性矩;Jxx/y和J0/y分別為彎曲和扭轉的截面模量(見圖和附表)。一般截面系數的符號為W,單位為毫米3 。根據公式可知,截面的抗彎和抗扭強度與相應的截面系數成正比。
來源:http://ke..com/view/790306.htm
2,結構物截面系數軟體:
http://www.forum8.co.jp/chinese/uc-win/frame3d-cn.htm