Energía de deformación para flexión pura cuando la viga gira en un extremo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía de deformación = (El módulo de Young*Área Momento de Inercia*((Ángulo de torsión*(pi/180))^2)/(2*Longitud del miembro))
U = (E*I*((θ*(pi/180))^2)/(2*L))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Energía de deformación - (Medido en Joule) - La energía de deformación es la adsorción de energía del material debido a la deformación bajo una carga aplicada. También es igual al trabajo realizado sobre una muestra por una fuerza externa.
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.
Área Momento de Inercia - (Medido en Medidor ^ 4) - El momento de inercia del área es un momento con respecto al eje centroidal sin considerar la masa.
Ángulo de torsión - (Medido en Radián) - El ángulo de torsión es el ángulo a través del cual gira el extremo fijo de un eje con respecto al extremo libre.
Longitud del miembro - (Medido en Metro) - La longitud del miembro es la medida o extensión del miembro (viga o columna) de un extremo a otro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
El módulo de Young: 20000 megapascales --> 20000000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Área Momento de Inercia: 0.0016 Medidor ^ 4 --> 0.0016 Medidor ^ 4 No se requiere conversión
Ángulo de torsión: 15 Grado --> 0.2617993877991 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Longitud del miembro: 3000 Milímetro --> 3 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
U = (E*I*((θ*(pi/180))^2)/(2*L)) --> (20000000000*0.0016*((0.2617993877991*(pi/180))^2)/(2*3))
Evaluar ... ...
U = 111.350126924972
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
111.350126924972 Joule -->111.350126924972 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
111.350126924972 111.3501 Metro de Newton <-- Energía de deformación
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rudrani Tidke
Facultad de Ingeniería Cummins para mujeres (CCEW), Pune
¡Rudrani Tidke ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Alithea Fernandes
Facultad de Ingeniería Don Bosco (DBCE), Ir a
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Energía de deformación en miembros estructurales Calculadoras

Fuerza cortante usando energía de deformación
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de corte = sqrt(2*Energía de deformación*Área de sección transversal*Módulo de rigidez/Longitud del miembro)
Energía de deformación en cizallamiento
​ LaTeX ​ Vamos Energía de deformación = (Fuerza de corte^2)*Longitud del miembro/(2*Área de sección transversal*Módulo de rigidez)
Longitud sobre la cual se produce la deformación dada la energía de deformación en corte
​ LaTeX ​ Vamos Longitud del miembro = 2*Energía de deformación*Área de sección transversal*Módulo de rigidez/(Fuerza de corte^2)
Estrés usando la ley de Hook
​ LaTeX ​ Vamos Estrés directo = El módulo de Young*tensión lateral

Energía de deformación para flexión pura cuando la viga gira en un extremo Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Energía de deformación = (El módulo de Young*Área Momento de Inercia*((Ángulo de torsión*(pi/180))^2)/(2*Longitud del miembro))
U = (E*I*((θ*(pi/180))^2)/(2*L))

¿Qué es la energía de deformación?

Cuando un cuerpo se somete a una fuerza externa, sufre una deformación. La energía almacenada en el cuerpo debido a la deformación se conoce como energía de deformación.

¿Cuál es la diferencia entre Strain Energy y Resilience?

La energía de deformación es elástica, es decir, el material tiende a recuperarse cuando se retira la carga. Donde la resiliencia generalmente se expresa como el módulo de resiliencia, que es la cantidad de energía de deformación que el material puede almacenar por unidad de volumen sin causar deformación permanente.

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