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タワー型容器の変径部は円錐形であるが、この円錐の大きい方の端面と小さい方の端面のうち、どちらがより大きな力を受けるのか?

2015-11-21View Original

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2015年10月27日~28日 長沙における審査員面接の問題:タワー型容器の直径変化部は円錐形である。この円錐の大きな端と小さな端のうち、どちらがより大きな力を受けるか?そして理由を説明して?
Reply #22015-11-21
円錐の大きい方と小さい方、どちらがより大きな力を受けるのでしょうか?そして理由を説明して? ——圧力と圧強、圧力が同じだと仮定すると、太い方が受ける力は大きくなる。 ——直径の変更は、負荷の変化に応じるためです。同じ流量ではなく、「一人が守れば何千人も入れない」という言葉とは何の関係もない。
Reply #32015-11-21
もちろん、大きい方の端の方が受ける力が大きく、タワー内の圧力は同じなので、大きい方の端の面積が大きくなります。
Reply #42015-11-21
F=PA、圧力Pが一定なら、面積Aが大きいほど力Fは大きくなる; 配管のエルボー部の壁厚は、太い方の端で決定される。
Reply #52015-11-24
先生が尋ねた質問は、どちらの端の応力が大きいかということでしょう。小端の応力は大きい。タワーを設計する際には、地震荷重と風荷重が生み出す曲げモーメントを考慮する必要がある。円錐殻の場合、一般的に高さはそれほど高くなく、大きい側と小さい側の曲げモーメント値はほぼ同じだが、面積は直径の二乗であるため、曲げモーメントによって生じる軸方向応力は、明らかに小さい側の方が大きい側よりも大きくなる。内圧と垂直力によって生じる軸方向応力の値はほぼ同じであり、これにより組み合わせた軸方向応力では、短い方が大きくなることがわかる。
Reply #62015-11-24
圧力だけでなく、風荷重や地震荷重もあるんだ!
Reply #72015-11-25
大きい理由:まず第一に環状応力のpd/2tで、大きな区間では環状応力が大きくなるためです;軸方向応力はpd/4tで、円錐殻に換算するとpd/4tcosαとなり、これもまた非常に大きい;曲げモーメントも同じです
Reply #82015-11-25
タワーを設計する際には、曲げモーメントや機器の自重などが生み出す軸方向の力も考慮しなければなりませんか?どう重ねるの?サイズエンドと筒体部の二次応力の問題も考慮する必要がありますか?この質問は、ずっと考えてもどう答えていいかわかりません。
Reply #92015-11-26
以前に説明した通常の円錐形ケーシングが荷重を受ける場合、タワーの一部として機能するときは曲げモーメントM/Wを考慮しなければならない。ここでWはd³に比例する。曲げモーメントがほぼ同じ場合、短い部分の方が大きくなる。軸方向力F/Sについても、Sはd²に比例し、やはり短い部分の方が大きくなる;また、内圧は外力モーメントや重力に比べて無視できるため、このときは短い部分が大きくなるはずです
Reply #102015-11-26
内圧は外トルクや重力に比べて無視できるのか???この文の理由は? 軸方向力の場合、圧縮応力か引張応力かも考慮する必要がある。
Reply #112015-11-27
確かにこの言葉だけではあまり具体的ではないかもしれません。具体的な問題については自分で計算してみてはどうでしょうか。一般的なタワーの圧力はそれほど高くありません(単純な計算では非常に小さいです)。また、引張りと圧縮についても、単純に判断できるものではありません。結局のところ曲げモーメントの影響もあるからです。そうでなければ、材料力学を活用して自分でタワーの資料を調べてみてください!一途にこだわっても意味がない。

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