Fracción de volumen de la matriz de EM del compuesto (dirección longitudinal) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fracción de volumen de la matriz = (Compuesto de módulo elástico (dirección longitudinal)-Módulo elástico de fibra*Fracción de volumen de fibra)/Módulo elástico de matriz
Vm = (Ecl-Ef*Vf)/Em
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Fracción de volumen de la matriz - La fracción de volumen de la matriz es la fracción de volumen de la matriz utilizada en el compuesto.
Compuesto de módulo elástico (dirección longitudinal) - (Medido en Pascal) - El compuesto de módulo elástico (dirección longitudinal) se refiere a una propiedad del material cuando se somete a fuerzas de tracción o compresión a lo largo de la dirección longitudinal.
Módulo elástico de fibra - (Medido en Pascal) - El módulo elástico de la fibra, también conocido como módulo de Young, se refiere a la rigidez del material y representa la relación entre tensión y deformación dentro del límite elástico del material.
Fracción de volumen de fibra - La fracción de volumen de fibra, también conocida como fracción de volumen de fibra o simplemente fracción de fibra, es una medida del volumen ocupado por las fibras dentro de un material compuesto.
Módulo elástico de matriz - (Medido en Pascal) - El módulo elástico de la matriz generalmente se refiere al módulo elástico o módulo de Young del material que compone la fase de la matriz en un material compuesto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Compuesto de módulo elástico (dirección longitudinal): 200 megapascales --> 200000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo elástico de fibra: 200 megapascales --> 200000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Fracción de volumen de fibra: 0.6 --> No se requiere conversión
Módulo elástico de matriz: 200.025 megapascales --> 200025000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vm = (Ecl-Ef*Vf)/Em --> (200000000-200000000*0.6)/200025000
Evaluar ... ...
Vm = 0.399950006249219
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.399950006249219 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.399950006249219 0.39995 <-- Fracción de volumen de la matriz
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
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Verificada por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
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Compuestos de matriz polimérica Calculadoras

Fracción de volumen de la matriz de EM del compuesto (dirección longitudinal)
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de volumen de la matriz = (Compuesto de módulo elástico (dirección longitudinal)-Módulo elástico de fibra*Fracción de volumen de fibra)/Módulo elástico de matriz
Fuerza de unión fibra-matriz dada la longitud crítica de la fibra
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de unión de la matriz de fibra = (Resistencia a la tracción de la fibra*Diámetro de fibra)/(2*Longitud crítica de la fibra)
Resistencia a la tracción de la fibra dada la longitud crítica de la fibra
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia a la tracción de la fibra = (2*Longitud crítica de la fibra*Fuerza de unión de la matriz de fibra)/Diámetro de fibra
Diámetro de fibra dada la longitud crítica de fibra
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro de fibra = (Longitud crítica de la fibra*2*Fuerza de unión de la matriz de fibra)/Resistencia a la tracción de la fibra

Fracción de volumen de la matriz de EM del compuesto (dirección longitudinal) Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Fracción de volumen de la matriz = (Compuesto de módulo elástico (dirección longitudinal)-Módulo elástico de fibra*Fracción de volumen de fibra)/Módulo elástico de matriz
Vm = (Ecl-Ef*Vf)/Em

¿Qué son los compuestos de matriz polimérica (PMC)?

Los compuestos de matriz polimérica tienen una matriz polimérica orgánica con fibras de refuerzo en la matriz. Matrix mantiene y protege las fibras en su lugar mientras les transmite la carga. Los compuestos avanzados son una clase de compuestos de matriz polimérica que tienen altas propiedades mecánicas (resistencia y rigidez) en comparación con los plásticos reforzados normales y se utilizan en aplicaciones aeroespaciales. Los plásticos reforzados son relativamente económicos y se utilizan ampliamente.

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