Moduł sprężystości materiału rury przy użyciu temperatury początkowej i końcowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moduł sprężystości w Gpa = Naprężenia termiczne/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*(Temperatura końcowa-Temperatura początkowa))
Egpa = σt/(α*(Tf-ti))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Moduł sprężystości w Gpa - (Mierzone w Pascal) - Moduł sprężystości w Gpa to jednostka miary odporności obiektu lub substancji na odkształcenie sprężyste pod wpływem naprężenia, wyrażona w Gpa.
Naprężenia termiczne - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie termiczne to naprężenie powstające w wyniku dowolnej zmiany temperatury materiału. Naprężenie termiczne powstaje w organizmie, gdy temperatura ciała wzrasta lub spada.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej - (Mierzone w na kelwiny) - Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest właściwością materiału wskazującą stopień, w jakim materiał rozszerza się po podgrzaniu.
Temperatura końcowa - (Mierzone w Celsjusz) - Temperatura końcowa to zmiana temperatury do pierwotnej temperatury substancji w celu znalezienia jej ciepła końcowego.
Temperatura początkowa - (Mierzone w Celsjusz) - Temperatura początkowa jest miarą gorąca lub zimna systemu w jego stanie początkowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Naprężenia termiczne: 1.4 Gigapascal --> 1400000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0.000434 Na stopień Celsjusza --> 0.000434 na kelwiny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura końcowa: 22 Celsjusz --> 22 Celsjusz Nie jest wymagana konwersja
Temperatura początkowa: 5.87 Celsjusz --> 5.87 Celsjusz Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Egpa = σt/(α*(Tf-ti)) --> 1400000000/(0.000434*(22-5.87))
Ocenianie ... ...
Egpa = 199988000719.957
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
199988000719.957 Pascal -->199.988000719957 Gigapascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
199.988000719957 199.988 Gigapascal <-- Moduł sprężystości w Gpa
(Obliczenie zakończone za 00.015 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

Naprężenia temperaturowe Kalkulatory

Naprężenie temperaturowe przy użyciu temperatury początkowej i końcowej
​ LaTeX ​ Iść Naprężenia termiczne = Moduł sprężystości w Gpa*Współczynnik rozszerzalności cieplnej*(Temperatura końcowa-Temperatura początkowa)
Zmiany temperatury spowodowane naprężeniami termicznymi powstającymi w rurach
​ LaTeX ​ Iść Zmiana temperatury = Naprężenia termiczne/(Moduł sprężystości w Gpa*Współczynnik rozszerzalności cieplnej)
Moduł sprężystości materiału rury
​ LaTeX ​ Iść Moduł sprężystości w Gpa = Naprężenia termiczne/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Zmiana temperatury)
Stres temperaturowy z wykorzystaniem zmian temperatury w rurze wodociągowej
​ LaTeX ​ Iść Naprężenia termiczne = Moduł sprężystości w Gpa*Współczynnik rozszerzalności cieplnej*Zmiana temperatury

Moduł sprężystości materiału rury przy użyciu temperatury początkowej i końcowej Formułę

​LaTeX ​Iść
Moduł sprężystości w Gpa = Naprężenia termiczne/(Współczynnik rozszerzalności cieplnej*(Temperatura końcowa-Temperatura początkowa))
Egpa = σt/(α*(Tf-ti))

Co to jest moduł sprężystości?

Moduł sprężystości to wielkość będąca miarą sztywności materiału. Innymi słowy, jest to miara tego, jak łatwo dowolny materiał można zgiąć lub rozciągnąć.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!