Kontraktion aufgrund von in Messing induzierter Druckspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing = Druckspannung auf Stange/Young-Modulstab*Länge der Stange
Lc = σc/E*Lbar
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing - (Gemessen in Meter) - Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing. Wenn Messing einer Druckbelastung ausgesetzt wird, verringert/kontrahiert seine Länge.
Druckspannung auf Stange - (Gemessen in Pascal) - Die Druckspannung am Stab ist die Kraft, die für die Verformung des Materials verantwortlich ist, so dass sich das Volumen des Materials verringert.
Young-Modulstab - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Länge der Stange - (Gemessen in Meter) - Die Länge der Stange ist als die Gesamtlänge der Stange definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druckspannung auf Stange: 5 Megapascal --> 5000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Young-Modulstab: 0.023 Megapascal --> 23000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge der Stange: 2000 Millimeter --> 2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Lc = σc/E*Lbar --> 5000000/23000*2
Auswerten ... ...
Lc = 434.782608695652
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
434.782608695652 Meter -->434782.608695652 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
434782.608695652 434782.6 Millimeter <-- Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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Tatsächliche Ausdehnung von Kupfer
​ Gehen Tatsächliche Kupferexpansion = Der Wärmeausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg*Länge der Stange-Druckspannung auf Stange/Young-Modulstab*Länge der Stange
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​ Gehen Tatsächliche Expansion von Stahl = Der Wärmeausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg*Länge der Stange+Zugspannung/Young-Modulstab*Länge der Stange
Kontraktion aufgrund von in Messing induzierter Druckspannung
​ Gehen Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing = Druckspannung auf Stange/Young-Modulstab*Länge der Stange
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​ Gehen Freie Erweiterung von Stahl = Der Wärmeausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg*Länge der Stange
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​ Gehen Freier Ausbau von Kupfer = Der Wärmeausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg*Länge der Stange
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​ Gehen Ausdehnung von Stahl unter Zugspannung = Stress in der Bar/Young-Modulstab*Länge der Stange
Auf Messing oder Stahl laden
​ Gehen Belastung = Stress in der Bar*Querschnittsfläche des Stabes

Kontraktion aufgrund von in Messing induzierter Druckspannung Formel

Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing = Druckspannung auf Stange/Young-Modulstab*Länge der Stange
Lc = σc/E*Lbar

Was ist Kontraktion aufgrund von Druckspannung in Messing?

Wenn ein Messingmaterial einer Druckbelastung ausgesetzt wird, verringert sich seine endgültige Länge als seine ursprüngliche Länge. Die Verringerung der Länge wird als Kontraktion aufgrund von Druckspannung bezeichnet.

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