Elastizitätsmodul der Matrix unter Verwendung der Längsrichtung des Verbundwerkstoffs Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elastizitätsmodul der Matrix = (Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Längsrichtung)-Elastizitätsmodul der Faser*Volumenanteil der Faser)/Volumenanteil der Matrix
Em = (Ecl-Ef*Vf)/Vm
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Elastizitätsmodul der Matrix - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul der Matrix bezieht sich normalerweise auf den Elastizitätsmodul oder Young-Modul des Materials, aus dem die Matrixphase in einem Verbundwerkstoff besteht.
Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Längsrichtung) - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Längsrichtung) bezieht sich auf die Eigenschaft eines Materials, wenn es Zug- oder Druckkräften entlang der Längsrichtung ausgesetzt wird.
Elastizitätsmodul der Faser - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul von Fasern, auch als Elastizitätsmodul bekannt, bezieht sich auf die Steifheit des Materials und stellt das Verhältnis von Spannung zu Dehnung innerhalb der Elastizitätsgrenze des Materials dar.
Volumenanteil der Faser - Der Volumenanteil von Fasern, auch als Faservolumenanteil oder einfach Faseranteil bezeichnet, ist ein Maß für das Volumen, das von Fasern in einem Verbundwerkstoff eingenommen wird.
Volumenanteil der Matrix - Der Volumenanteil der Matrix ist der Volumenanteil der im Verbundwerkstoff verwendeten Matrix.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Längsrichtung): 200 Megapascal --> 200000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elastizitätsmodul der Faser: 200 Megapascal --> 200000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Volumenanteil der Faser: 0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volumenanteil der Matrix: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Em = (Ecl-Ef*Vf)/Vm --> (200000000-200000000*0.6)/0.4
Auswerten ... ...
Em = 200000000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
200000000 Pascal -->200 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
200 Megapascal <-- Elastizitätsmodul der Matrix
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Elastizitätsmodul Taschenrechner

Elastizitätsmodul von Fasern unter Verwendung von Verbundwerkstoff (Querrichtung)
​ LaTeX ​ Gehen Elastizitätsmodul der Faser = (Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Querrichtung)*Elastizitätsmodul der Matrix*Volumenanteil der Faser)/(Elastizitätsmodul der Matrix-Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Querrichtung)*Volumenanteil der Matrix)
Elastizitätsmodul des Verbundwerkstoffs in Querrichtung
​ LaTeX ​ Gehen Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Querrichtung) = (Elastizitätsmodul der Matrix*Elastizitätsmodul der Faser)/(Volumenanteil der Matrix*Elastizitätsmodul der Faser+Volumenanteil der Faser*Elastizitätsmodul der Matrix)
Elastizitätsmodul der Matrix unter Verwendung der Längsrichtung des Verbundwerkstoffs
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Elastizitätsmodul der Faser unter Verwendung der Längsrichtung des Verbundwerkstoffs
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Elastizitätsmodul der Matrix unter Verwendung der Längsrichtung des Verbundwerkstoffs Formel

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Elastizitätsmodul der Matrix = (Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (Längsrichtung)-Elastizitätsmodul der Faser*Volumenanteil der Faser)/Volumenanteil der Matrix
Em = (Ecl-Ef*Vf)/Vm

Was sind Polymermatrix-Verbundwerkstoffe (PMC)?

Polymermatrix-Verbundwerkstoffe weisen eine organische Polymermatrix mit verstärkenden Fasern in der Matrix auf. Matrix hält und schützt die Fasern an Ort und Stelle, während die Last auf sie übertragen wird. Fortschrittliche Verbundwerkstoffe sind eine Klasse von Polymermatrix-Verbundwerkstoffen, die im Vergleich zu normalen verstärkten Kunststoffen hohe mechanische Eigenschaften (Festigkeit und Steifheit) aufweisen und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Verstärkte Kunststoffe sind relativ kostengünstig und weit verbreitet.

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