Energía de deformación dada Valor de momento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía de tensión = (Momento flector*Momento flector*Longitud)/(2*Módulo elástico*Momento de inercia)
U = (Mb*Mb*L)/(2*e*I)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Energía de tensión - (Medido en Joule) - La energía de deformación se define como la energía almacenada en un cuerpo debido a la deformación.
Momento flector - (Medido en Metro de Newton) - El momento flector es la reacción inducida en un elemento estructural cuando se aplica una fuerza o momento externo al elemento, provocando que este se doble.
Longitud - (Medido en Metro) - La longitud es la medida o extensión de algo de punta a punta.
Módulo elástico - (Medido en Pascal) - El módulo elástico se refiere a la relación entre la tensión y la deformación.
Momento de inercia - (Medido en Kilogramo Metro Cuadrado) - El momento de inercia es la medida de la resistencia de un cuerpo a la aceleración angular alrededor de un eje dado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Momento flector: 103 Metro de Newton --> 103 Metro de Newton No se requiere conversión
Longitud: 3287.3 Milímetro --> 3.2873 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo elástico: 50 Pascal --> 50 Pascal No se requiere conversión
Momento de inercia: 1.125 Kilogramo Metro Cuadrado --> 1.125 Kilogramo Metro Cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
U = (Mb*Mb*L)/(2*e*I) --> (103*103*3.2873)/(2*50*1.125)
Evaluar ... ...
U = 309.999695111111
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
309.999695111111 Joule -->0.309999695111111 kilojulio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.309999695111111 0.31 kilojulio <-- Energía de tensión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Pragati Jaju
Colegio de Ingenieria (COEP), Pune
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Energía de deformación Calculadoras

Energía de deformación debida a la torsión en el eje hueco
​ LaTeX ​ Vamos Energía de tensión = Esfuerzo cortante^(2)*(Diámetro exterior del eje^(2)+Diámetro interior del eje^(2))*Volumen del eje/(4*Módulo de corte*Diámetro exterior del eje^(2))
Energía de deformación dada Valor de momento
​ LaTeX ​ Vamos Energía de tensión = (Momento flector*Momento flector*Longitud)/(2*Módulo elástico*Momento de inercia)
Energía de deformación debida a cizallamiento puro
​ LaTeX ​ Vamos Energía de tensión = Esfuerzo cortante*Esfuerzo cortante*Volumen/(2*Módulo de corte)
Energía de deformación dada la carga de tensión aplicada
​ LaTeX ​ Vamos Energía de tensión = Carga^2*Longitud/(2*Área de la base*Módulo de Young)

Energía de deformación dada Valor de momento Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Energía de tensión = (Momento flector*Momento flector*Longitud)/(2*Módulo elástico*Momento de inercia)
U = (Mb*Mb*L)/(2*e*I)

¿Qué es Strain Energy?

La energía de deformación se define como la energía almacenada en un cuerpo debido a la deformación. La energía de deformación por unidad de volumen se conoce como densidad de energía de deformación y el área bajo la curva tensión-deformación hacia el punto de deformación. Cuando se libera la fuerza aplicada, todo el sistema vuelve a su forma original.

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