Elastizitätsmodul des Gefäßmaterials bei Längsdehnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elastizitätsmodul der dünnen Schale = (Längsspannung, dicke Schale-(Poissonzahl*Reifenspannung in dünner Schale))/Längsdehnung
E = (σl-(𝛎*σθ))/εlongitudinal
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Elastizitätsmodul der dünnen Schale - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul der dünnen Schale ist eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz misst, elastisch verformt zu werden, wenn eine Spannung darauf ausgeübt wird.
Längsspannung, dicke Schale - (Gemessen in Pascal) - Unter Längsspannung „Thick Shell“ versteht man die Spannung, die entsteht, wenn ein Rohr einem Innendruck ausgesetzt wird.
Poissonzahl - Die Poissonzahl ist definiert als das Verhältnis der lateralen und axialen Dehnung. Bei vielen Metallen und Legierungen liegen die Werte der Poissonzahl zwischen 0,1 und 0,5.
Reifenspannung in dünner Schale - (Gemessen in Paskal) - Die Umfangsspannung in einer dünnen Schale ist die Umfangsspannung in einem Zylinder.
Längsdehnung - Die Längsdehnung ist das Verhältnis der Längenänderung zur ursprünglichen Länge.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Längsspannung, dicke Schale: 20 Megapascal --> 20000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Poissonzahl: 0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Reifenspannung in dünner Schale: 25.03 Megapascal --> 25030000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Längsdehnung: 40 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = (σl-(𝛎*σθ))/εlongitudinal --> (20000000-(0.3*25030000))/40
Auswerten ... ...
E = 312275
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
312275 Pascal -->0.312275 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.312275 Megapascal <-- Elastizitätsmodul der dünnen Schale
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Elastizitätsmodul Taschenrechner

Elastizitätsmodul des Schalenmaterials bei Längenänderung der zylindrischen Schale
​ LaTeX ​ Gehen Elastizitätsmodul der dünnen Schale = ((Innendruck in dünner Schale*Durchmesser der Schale*Länge der zylindrischen Schale)/(2*Dicke der dünnen Schale*Längenänderung))*((1/2)-Poissonzahl)
Elastizitätsmodul von dünnem zylindrischem Gefäßmaterial bei Durchmesseränderung
​ LaTeX ​ Gehen Elastizitätsmodul der dünnen Schale = ((Innendruck in dünner Schale*(Innendurchmesser des Zylinders^2))/(2*Dicke der dünnen Schale*Durchmesseränderung))*(1-(Poissonzahl/2))
Elastizitätsmodul einer dünnen zylindrischen Schale bei Volumendehnung
​ LaTeX ​ Gehen Elastizitätsmodul der dünnen Schale = (Innendruck in dünner Schale*Durchmesser der Schale/(2*Volumetrische Belastung*Dicke der dünnen Schale))*((5/2)-Poissonzahl)
Elastizitätsmodul bei Umfangsdehnung
​ LaTeX ​ Gehen Elastizitätsmodul der dünnen Schale = (Reifenspannung in dünner Schale-(Poissonzahl*Längsspannung, dicke Schale))/Umfangsdehnung Thin Shell

Elastizitätsmodul des Gefäßmaterials bei Längsdehnung Formel

​LaTeX ​Gehen
Elastizitätsmodul der dünnen Schale = (Längsspannung, dicke Schale-(Poissonzahl*Reifenspannung in dünner Schale))/Längsdehnung
E = (σl-(𝛎*σθ))/εlongitudinal

Was ist mit Reifenstress gemeint?

Die Umfangsspannung oder Tangentialspannung ist die Spannung um den Rohrumfang aufgrund eines Druckgradienten. Die maximale Umfangsspannung tritt je nach Richtung des Druckgradienten immer am Innenradius oder am Außenradius auf.

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