Peso específico de la Varilla Cónica Truncada usando su elongación debido al Peso Propio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Peso específico de la varilla = Alargamiento/(((Longitud de la barra cónica^2)*(Diámetro1+Diámetro2))/(6*El módulo de Young*(Diámetro1-Diámetro2)))
γRod = δl/(((l^2)*(d1+d2))/(6*E*(d1-d2)))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Peso específico de la varilla - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso específico de la varilla se define como el peso por unidad de volumen de la varilla.
Alargamiento - (Medido en Metro) - El alargamiento se define como la longitud en el punto de rotura expresada como porcentaje de su longitud original (es decir, longitud en reposo).
Longitud de la barra cónica - (Medido en Metro) - La longitud de la barra cónica se define como la longitud total de la barra.
Diámetro1 - (Medido en Metro) - Diámetro1 es el diámetro de un lado de la varilla.
Diámetro2 - (Medido en Metro) - Diámetro2 es la longitud del diámetro en el segundo lado.
El módulo de Young - (Medido en Pascal) - El módulo de Young es una propiedad mecánica de sustancias sólidas elásticas lineales. Describe la relación entre la tensión longitudinal y la deformación longitudinal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Alargamiento: 0.02 Metro --> 0.02 Metro No se requiere conversión
Longitud de la barra cónica: 7.8 Metro --> 7.8 Metro No se requiere conversión
Diámetro1: 0.045 Metro --> 0.045 Metro No se requiere conversión
Diámetro2: 0.035 Metro --> 0.035 Metro No se requiere conversión
El módulo de Young: 20000 megapascales --> 20000000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
γRod = δl/(((l^2)*(d1+d2))/(6*E*(d1-d2))) --> 0.02/(((7.8^2)*(0.045+0.035))/(6*20000000000*(0.045-0.035)))
Evaluar ... ...
γRod = 4930966.46942801
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4930966.46942801 Newton por metro cúbico -->4930.96646942801 Kilonewton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
4930.96646942801 4930.966 Kilonewton por metro cúbico <-- Peso específico de la varilla
(Cálculo completado en 00.008 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

Alargamiento debido al peso propio Calculadoras

Longitud de varilla de sección troncocónica
​ LaTeX ​ Vamos Longitud de la barra cónica = sqrt(Alargamiento/(((Peso específico de la varilla)*(Diámetro1+Diámetro2))/(6*El módulo de Young*(Diámetro1-Diámetro2))))
Peso específico de la Varilla Cónica Truncada usando su elongación debido al Peso Propio
​ LaTeX ​ Vamos Peso específico de la varilla = Alargamiento/(((Longitud de la barra cónica^2)*(Diámetro1+Diámetro2))/(6*El módulo de Young*(Diámetro1-Diámetro2)))
Módulo de elasticidad de la barra usando la extensión de la barra cónica truncada debido al peso propio
​ LaTeX ​ Vamos El módulo de Young = ((Peso específico de la varilla*Longitud de la barra cónica^2)*(Diámetro1+Diámetro2))/(6*Alargamiento*(Diámetro1-Diámetro2))
Elongación de una varilla cónica truncada debido al peso propio
​ LaTeX ​ Vamos Alargamiento = ((Peso específico de la varilla*Longitud de la barra cónica^2)*(Diámetro1+Diámetro2))/(6*El módulo de Young*(Diámetro1-Diámetro2))

Peso específico de la Varilla Cónica Truncada usando su elongación debido al Peso Propio Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Peso específico de la varilla = Alargamiento/(((Longitud de la barra cónica^2)*(Diámetro1+Diámetro2))/(6*El módulo de Young*(Diámetro1-Diámetro2)))
γRod = δl/(((l^2)*(d1+d2))/(6*E*(d1-d2)))

¿Qué es la densidad de la barra?

La densidad del acero varía según los componentes de la aleación, pero generalmente varía entre 7,750 y 8,050 kg / m3 (484 y 503 lb / cu ft) o 7,75 y 8,05 g / cm3 (4,48 y 4,65 oz / cu in).

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