Razão de Poisson usando Bulk Modulus e Young's Modulus Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Razão de Poisson = (3*Módulo de massa-Módulo de Young)/(6*Módulo de massa)
𝛎 = (3*K-E)/(6*K)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Razão de Poisson - A Razão de Poisson é definida como a razão entre a deformação lateral e axial. Para muitos metais e ligas, os valores da razão de Poisson variam entre 0,1 e 0,5.
Módulo de massa - (Medido em Pascal) - O Bulk Modulus é uma medida da capacidade de uma substância de resistir a mudanças de volume quando está sob compressão em todos os lados.
Módulo de Young - (Medido em Pascal) - Módulo de Young é uma propriedade mecânica de substâncias sólidas elásticas lineares. Ele descreve a relação entre tensão longitudinal e deformação longitudinal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Módulo de massa: 18000 Megapascal --> 18000000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Módulo de Young: 20000 Megapascal --> 20000000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
𝛎 = (3*K-E)/(6*K) --> (3*18000000000-20000000000)/(6*18000000000)
Avaliando ... ...
𝛎 = 0.314814814814815
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.314814814814815 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.314814814814815 0.314815 <-- Razão de Poisson
(Cálculo concluído em 00.035 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

Deformação Volumétrica Calculadoras

Tensão volumétrica dada mudança no comprimento, largura e largura
​ LaTeX ​ Vai Deformação Volumétrica = Mudança no comprimento/Comprimento da Seção+Mudança na Largura/Largura da barra+Mudança em profundidade/Profundidade da barra
Deformação longitudinal dada tensão volumétrica e lateral
​ LaTeX ​ Vai Tensão Longitudinal = Deformação Volumétrica-(2*Tensão lateral)
Deformação Volumétrica dada Deformação Longitudinal e Lateral
​ LaTeX ​ Vai Deformação Volumétrica = Tensão Longitudinal+2*Tensão lateral
Módulo de massa dado estresse direto
​ LaTeX ​ Vai Módulo de massa = Estresse direto/Deformação Volumétrica

Compressão Calculadoras

Resistência à compressão de concreto de 28 dias
​ LaTeX ​ Vai Resistência à compressão de 28 dias do concreto = Resistência à compressão de 7 dias+(30*sqrt(Resistência à compressão de 7 dias))
Módulo de massa dado estresse direto
​ LaTeX ​ Vai Módulo de massa = Estresse direto/Deformação Volumétrica
Resistência à compressão do concreto de 28 dias dada a relação água-cimento
​ LaTeX ​ Vai Resistência à compressão de 28 dias do concreto = (2700*Proporção Água/Cimento)-760
Relação água-cimento dada à resistência à compressão do concreto de 28 dias
​ LaTeX ​ Vai Proporção Água/Cimento = (Resistência à compressão de 28 dias do concreto+760)/2700

Deformação Volumétrica Calculadoras

Deformação Lateral dada Deformação Volumétrica e Longitudinal
​ LaTeX ​ Vai Tensão lateral = -(Tensão Longitudinal-Deformação Volumétrica)/2
Módulo de massa usando o módulo de Young
​ LaTeX ​ Vai Módulo de massa = Módulo de Young/(3*(1-2*Razão de Poisson))
Tensão direta para determinado módulo de volume e tensão volumétrica
​ LaTeX ​ Vai Estresse direto = Módulo de massa*Deformação Volumétrica
Módulo de massa dado estresse direto
​ LaTeX ​ Vai Módulo de massa = Estresse direto/Deformação Volumétrica

Razão de Poisson usando Bulk Modulus e Young's Modulus Fórmula

​LaTeX ​Vai
Razão de Poisson = (3*Módulo de massa-Módulo de Young)/(6*Módulo de massa)
𝛎 = (3*K-E)/(6*K)

O que é o coeficiente de Poisson?

O coeficiente de Poisson é a relação entre a deformação lateral e a deformação longitudinal em geral. Ele varia de 0,1 a 0,45. É uma quantidade sem unidade.

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