Długość, na której ma miejsce odkształcenie, biorąc pod uwagę energię odkształcenia podczas skręcania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość członka = (2*Energia odkształcenia*Biegunowy moment bezwładności*Moduł sztywności)/Dokręć SOM^2
L = (2*U*J*GTorsion)/T^2
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Długość członka - (Mierzone w Metr) - Długość pręta to pomiar lub zasięg pręta (belki lub słupa) od końca do końca.
Energia odkształcenia - (Mierzone w Dżul) - Energia odkształcenia to energia adsorpcji materiału w wyniku odkształcenia pod przyłożonym obciążeniem. Jest ona również równa pracy wykonanej nad próbką przez siłę zewnętrzną.
Biegunowy moment bezwładności - (Mierzone w Miernik ^ 4) - Biegunowy moment bezwładności to moment bezwładności przekroju poprzecznego względem jego osi biegunowej, która jest osią prostopadłą do płaszczyzny przekroju.
Moduł sztywności - (Mierzone w Pascal) - Moduł sztywności jest miarą sztywności ciała, wyrażoną przez stosunek naprężenia ścinającego do odkształcenia ścinającego. Często jest oznaczany przez G.
Dokręć SOM - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy SOM jest miarą siły, która może spowodować obrót obiektu wokół osi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia odkształcenia: 136.08 Newtonometr --> 136.08 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Biegunowy moment bezwładności: 0.0041 Miernik ^ 4 --> 0.0041 Miernik ^ 4 Nie jest wymagana konwersja
Moduł sztywności: 40 Gigapascal --> 40000000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Dokręć SOM: 121.9 Kiloniutonometr --> 121900 Newtonometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
L = (2*U*J*GTorsion)/T^2 --> (2*136.08*0.0041*40000000000)/121900^2
Ocenianie ... ...
L = 3.00372890001824
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.00372890001824 Metr -->3003.72890001824 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3003.72890001824 3003.729 Milimetr <-- Długość członka
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering for Women (CCEW), Pune
Rudrani Tidke utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Energia odkształcenia w elementach konstrukcyjnych Kalkulatory

Siła ścinająca wykorzystująca energię odkształcenia
​ LaTeX ​ Iść Siła ścinająca = sqrt(2*Energia odkształcenia*Pole przekroju*Moduł sztywności/Długość członka)
Energia odkształcenia przy ścinaniu
​ LaTeX ​ Iść Energia odkształcenia = (Siła ścinająca^2)*Długość członka/(2*Pole przekroju*Moduł sztywności)
Długość, na której ma miejsce odkształcenie, biorąc pod uwagę energię odkształcenia przy ścinaniu
​ LaTeX ​ Iść Długość członka = 2*Energia odkształcenia*Pole przekroju*Moduł sztywności/(Siła ścinająca^2)
Stres zgodnie z prawem Hooka
​ LaTeX ​ Iść Bezpośredni stres = Moduł Younga*Naprężenie boczne

Długość, na której ma miejsce odkształcenie, biorąc pod uwagę energię odkształcenia podczas skręcania Formułę

​LaTeX ​Iść
Długość członka = (2*Energia odkształcenia*Biegunowy moment bezwładności*Moduł sztywności)/Dokręć SOM^2
L = (2*U*J*GTorsion)/T^2

Co to jest moment obrotowy w ludzkim ciele?

Moment obrotowy jest siłą napędową ludzkiego ruchu. Możliwość manipulowania docelowym momentem obrotowym mięśnia pozwoli na bardziej szczegółową interwencję. Moment Ramię układu sił to prostopadła odległość od osi do linii działania siły. Moment obrotowy to zdolność siły do wywołania obrotu dźwigni.

Jak zachodzi deformacja ścinająca?

Siły ścinające powodują odkształcenia ścinające. Element poddawany ścinaniu nie zmienia samej długości, ale ulega zmianie kształtu, w ten sposób następuje odkształcenie ścinające.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!