Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Módulo de volumen = Estrés de volumen/Cepa volumétrica
K = VS/εv
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Módulo de volumen - (Medido en Pascal) - El módulo de volumen se define como la relación entre el aumento de presión infinitesimal y la disminución relativa resultante del volumen.
Estrés de volumen - (Medido en Pascal) - El esfuerzo volumétrico es la fuerza por unidad de área que actúa sobre el cuerpo sumergido en un líquido.
Cepa volumétrica - La deformación volumétrica es la relación entre el cambio de volumen y el volumen original.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés de volumen: 11 Pascal --> 11 Pascal No se requiere conversión
Cepa volumétrica: 30 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
K = VS/εv --> 11/30
Evaluar ... ...
K = 0.366666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.366666666666667 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.366666666666667 0.366667 Pascal <-- Módulo de volumen
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Jamshedpur
¡Anirudh Singh ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

Conceptos básicos de la mecánica de fluidos Calculadoras

Ecuación de fluidos compresibles de continuidad
​ Vamos Velocidad del fluido a 1 = (Área transversal en el punto 2*Velocidad del fluido a 2*Densidad 2)/(Área de la sección transversal en el punto 1*Densidad 1)
Ecuación de fluidos incompresibles de continuidad
​ Vamos Velocidad del fluido a 1 = (Área transversal en el punto 2*Velocidad del fluido a 2)/Área de la sección transversal en el punto 1
Número de cavitación
​ Vamos Número de cavitación = (Presión-Presión de vapor)/(Densidad de masa*(Velocidad del fluido^2)/2)
Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación
​ Vamos Módulo de volumen = Estrés de volumen/Cepa volumétrica

Estrés y tensión Calculadoras

Barra cónica circular de elongación
​ Vamos Alargamiento = (4*Carga*Longitud de la barra)/(pi*Diámetro del extremo más grande*Diámetro del extremo más pequeño*Modulos elasticos)
Momento de inercia para eje circular hueco
​ Vamos Momento polar de inercia = pi/32*(Diámetro exterior de la sección circular hueca^(4)-Diámetro interior de la sección circular hueca^(4))
Elongación de la barra prismática debido a su propio peso
​ Vamos Alargamiento = (2*Carga*Longitud de la barra)/(Área de la barra prismática*Modulos elasticos)
Momento de inercia sobre el eje polar
​ Vamos Momento polar de inercia = (pi*Diámetro del eje^(4))/32

Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación Fórmula

Módulo de volumen = Estrés de volumen/Cepa volumétrica
K = VS/εv

¿Cuáles son los factores que afectan el módulo de volumen de una sustancia?

El módulo de volumen depende de la forma de la red de la sustancia y de su naturaleza en expansión.

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