Drukspanning gegeven omtrekspanning in dikke cilindrische schaal Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Drukspanning Dikke schaal = Longitudinale spanning dikke schaal-((Hoop Stress op dikke schaal-(Omtrekstrekspanning*Elasticiteitsmodulus van dikke schaal))/(Poisson-ratio))
σc = σl-((σθ-(e1*E))/(𝛎))
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Drukspanning Dikke schaal - (Gemeten in Pascal) - Drukspanning Thick Shell is de kracht die verantwoordelijk is voor de vervorming van het materiaal, waardoor het volume van het materiaal afneemt.
Longitudinale spanning dikke schaal - (Gemeten in Pascal) - Longitudinale spanning Thick Shell wordt gedefinieerd als de spanning die ontstaat wanneer een buis wordt onderworpen aan interne druk.
Hoop Stress op dikke schaal - (Gemeten in Pascal) - Hoepelspanning op dikke schaal is de omtrekspanning in een cilinder.
Omtrekstrekspanning - Omtreksrek vertegenwoordigt de verandering in lengte.
Elasticiteitsmodulus van dikke schaal - (Gemeten in Pascal) - Elasticiteitsmodulus van dikke schaal is een grootheid die de weerstand van een object of substantie meet tegen elastische vervorming wanneer er spanning op wordt uitgeoefend.
Poisson-ratio - De Poisson-ratio wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de laterale en axiale spanning. Voor veel metalen en legeringen liggen de waarden van de Poisson-verhouding tussen 0,1 en 0,5.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Longitudinale spanning dikke schaal: 0.08 Megapascal --> 80000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Hoop Stress op dikke schaal: 0.002 Megapascal --> 2000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Omtrekstrekspanning: 2.5 --> Geen conversie vereist
Elasticiteitsmodulus van dikke schaal: 2.6 Megapascal --> 2600000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Poisson-ratio: 0.3 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σc = σl-((σθ-(e1*E))/(𝛎)) --> 80000-((2000-(2.5*2600000))/(0.3))
Evalueren ... ...
σc = 21740000
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
21740000 Pascal -->21.74 Megapascal (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
21.74 Megapascal <-- Drukspanning Dikke schaal
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Spanningen in dikke cilindrische schaal Rekenmachines

Longitudinale spanning gegeven omtrekspanning in dikke cilindrische schaal
​ Gaan Longitudinale spanning dikke schaal = ((Hoop Stress op dikke schaal-(Omtrekstrekspanning*Elasticiteitsmodulus van dikke schaal))/(Poisson-ratio))+Drukspanning Dikke schaal
Drukspanning gegeven omtrekspanning in dikke cilindrische schaal
​ Gaan Drukspanning Dikke schaal = Longitudinale spanning dikke schaal-((Hoop Stress op dikke schaal-(Omtrekstrekspanning*Elasticiteitsmodulus van dikke schaal))/(Poisson-ratio))
Omtrekspanning gegeven spanningen op cilindrische schaal en Poisson-verhouding
​ Gaan Omtrekstrekspanning = (Hoop Stress op dikke schaal-(Poisson-ratio*(Longitudinale spanning dikke schaal-Drukspanning Dikke schaal)))/Elasticiteitsmodulus van dikke schaal
Omtrekspanning gegeven omtrekspanning in dikke cilindrische schaal
​ Gaan Hoop Stress op dikke schaal = (Omtrekstrekspanning*Elasticiteitsmodulus van dikke schaal)+(Poisson-ratio*(Longitudinale spanning dikke schaal-Drukspanning Dikke schaal))

Drukspanning gegeven omtrekspanning in dikke cilindrische schaal Formule

Drukspanning Dikke schaal = Longitudinale spanning dikke schaal-((Hoop Stress op dikke schaal-(Omtrekstrekspanning*Elasticiteitsmodulus van dikke schaal))/(Poisson-ratio))
σc = σl-((σθ-(e1*E))/(𝛎))

Wat is de belasting in de natuurkunde?

Spanning is gewoon de maatstaf van hoeveel een object wordt uitgerekt of vervormd. Een spanning treedt op wanneer er kracht op een object wordt uitgeoefend. Strain heeft voornamelijk te maken met de verandering in lengte van het object.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!