溶融石英電卓
内圧応力計算機
Determine Thickness
Thickness:
mm Please Enter Data
Determine Internal Pressure
Pressure:
PSI Please Enter Data
破損の原因となる引っかき傷、擦り傷、穴、掘り込みからガラス (石英) の表面を保護するために、取り扱いと使用には十分な注意を払う必要があります。 応力下にあるガラスは、破損原因により破損します。 したがって、熱的または機械的ストレスにさらされるガラスの表面処理は重要です。 あるいは、滑らかで穏やかな表面変化を示す欠陥は、損傷が少ないです。 この計算機は、選択された形状と条件に対して受け入れられている材料強度の計算に基づいています。 コンポーネントの製造における優れた仕上がりを前提としています。 計算機は、クォーツの性能を保証または保証するものではありません。 これは、設計の慎重なテストとともに使用する必要があります。
この計算機を使用して、低温で製造された圧力容器に必要な壁厚または許容内圧を決定できます。
この計算機では、肉厚が半径の約 10 分の 1 未満の場合に適用できる薄肉近似を使用します。
カリキュレータは、半径、厚さ、適用される内圧の関係を使用して、接線 (フープ) 応力を決定します。 縦応力は接線応力の半分であるため、計算されません。 これらの関係は、端からかなり離れた圧力容器のセクションにのみ適用されます。これは、これらの端の近くにさまざまな非線形性と応力集中が存在するためです。
この計算機は内圧のみを考慮しています。 外部圧力下の圧力容器は、座屈やその他の故障モードについて分析する必要があります。
マテリアルコンパレーター
Material 1 Results
Material 2 Results
加工製品コンポーネントの設計における材料の選択は、望ましい結果を達成するための重要な要素です。 このコンパレータを使用すると、指定したプロパティ タイプの 2 つのマテリアルをすばやく比較できます。
サグたわみ計算機
クォーツ部品の設計および使用条件には、クォーツ部品のたるみの量に大きな影響を与える可能性のある多くの要因があります。 この計算機は、さまざまな形状、サイズ、および材料タイプの相対的なパフォーマンスを比較するのに便利なツールです。 予測されたサグは実際の経験とは異なる場合がありますが、ロッドの直径や異なる材料 (低ヒドロキシル石英と高ヒドロキシル石英) などのさまざまな設計機能を比較するための有効なツールであることが証明されています。
この計算機を使用して、水平に支持されたクォーツ エレメントのサグ (たわみ) の量を見積もることができます。
概要:
石英構造の室温での弾性変形を使用して、高温での構造のたるみを予測できます。
弾性たわみと塑性たわみの違いを比較して、多くの構造で粘性たるみが弾性変形に比例することを示します。
破損の原因となる引っかき傷、擦り傷、穴、掘り込みからガラス (石英) の表面を保護するために、取り扱いと使用には十分な注意を払う必要があります。 応力下にあるガラスは、破損原因により破損します。 したがって、熱的または機械的ストレスにさらされるガラスの表面処理は重要です。 あるいは、滑らかで穏やかな表面変化を示す欠陥は、損傷が少ないです。 この計算機は、選択された形状と条件に対して受け入れられている材料強度の計算に基づいています。 コンポーネントの製造における優れた仕上がりを前提としています。 計算機は、クォーツの性能を保証または保証するものではありません。 これは、設計の慎重なテストとともに使用する必要があります。
窓の厚さ計算機
Thickness
mm Please Enter Data
Quartz の応力を推奨設計応力である 1,000 psi 未満に維持するために必要な最小厚さ。
上記の計算結果は、ガラス (石英) ウィンドウの準備が適切に行われていることを前提としています。 破損の原因となる引っかき傷、擦り傷、穴、掘り込みからガラス (石英) の表面を保護するために、取り扱いと使用には十分な注意を払う必要があります。 応力下にあるガラスは、破損原因により破損します。 したがって、熱的または機械的ストレスにさらされるガラスの表面処理は重要です。 あるいは、滑らかで穏やかな表面変化を示す欠陥は、損傷が少ないです。 この計算機は、選択された形状と条件に対して受け入れられている材料強度の計算に基づいています。 計算機は、クォーツの性能を保証または保証するものではありません。 これは、設計の慎重なテストとともに使用する必要があります。 計算では、均一に分布した荷重が想定されています。