Thermische Belastung des Materials Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thermische Belastung = (Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient*Elastizitätsmodul*Temperaturänderung)/(Anfangslänge)
σ = (α*E*ΔT)/(l0)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Thermische Belastung - (Gemessen in Paskal) - Thermische Spannung ist die Spannung, die durch eine Änderung der Temperatur des Materials entsteht.
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient - (Gemessen in Pro Kelvin) - Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Kunststoffs charakterisiert, sich unter dem Einfluss erhöhter Temperatur auszudehnen.
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Newton pro Meter) - Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear elastischer Festkörper. Er beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Temperaturänderung - (Gemessen in Kelvin) - Temperaturänderung ist ein Prozess, bei dem sich der Wärmegrad eines Körpers (oder Mediums) ändert.
Anfangslänge - (Gemessen in Meter) - Die Anfangslänge oder tatsächliche Länge einer Kurve, die einer Iteration oder elastischen Dehnung unterzogen wird, ist die Länge der Kurve vor all diesen Änderungen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: 0.001 Pro Grad Celsius --> 0.001 Pro Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elastizitätsmodul: 15 Newton pro Meter --> 15 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturänderung: 21 Kelvin --> 21 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Anfangslänge: 0.119 Meter --> 0.119 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σ = (α*E*ΔT)/(l0) --> (0.001*15*21)/(0.119)
Auswerten ... ...
σ = 2.64705882352941
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.64705882352941 Paskal -->2.64705882352941E-06 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.64705882352941E-06 2.6E-6 Megapascal <-- Thermische Belastung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

Thermische Parameter Taschenrechner

Spezifische Enthalpie der gesättigten Mischung
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Thermische Belastung des Materials Formel

​LaTeX ​Gehen
Thermische Belastung = (Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient*Elastizitätsmodul*Temperaturänderung)/(Anfangslänge)
σ = (α*E*ΔT)/(l0)

Thermische Beanspruchung definieren?

In der Mechanik und Thermodynamik ist thermische Beanspruchung eine mechanische Beanspruchung, die durch eine Änderung der Temperatur eines Materials erzeugt wird. Diese Spannungen können in Abhängigkeit von den anderen Erwärmungsvariablen, zu denen Materialtypen und Einschränkungen gehören, zu Brüchen oder plastischen Verformungen führen.

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