Elastizitätsmodul Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elastizitätsmodul = Ertragsstärke^2/(2*Elastizitätsmodul)
Ur = σy^2/(2*E)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Paskal) - Der Elastizitätsmodul ist die Dehnungsenergie pro Volumeneinheit, die erforderlich ist, um ein Material aus einem unbelasteten Zustand bis zum Fließpunkt zu belasten.
Ertragsstärke - (Gemessen in Pascal) - Die Streckgrenze kann wie folgt definiert werden, eine gerade Linie wird parallel zum elastischen Teil der Spannungs-Dehnungs-Kurve bei einem Dehnungs-Offset von 0,002 konstruiert.
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Newton pro Meter) - Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ertragsstärke: 35 Newton / Quadratmillimeter --> 35000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elastizitätsmodul: 15 Newton pro Meter --> 15 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ur = σy^2/(2*E) --> 35000000^2/(2*15)
Auswerten ... ...
Ur = 40833333333333.3
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
40833333333333.3 Paskal -->40833333.3333333 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
40833333.3333333 4.1E+7 Megapascal <-- Elastizitätsmodul
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Hariharan VS
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Chennai
Hariharan VS hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

12 Fehlerprüfung in Materialien Taschenrechner

Bruchzähigkeit
​ Gehen Bruchzähigkeit = Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit*Angewandter Stress*sqrt(pi*Risslänge)
Die kritische Spannung für die Rissausbreitung
​ Gehen Kritischer Stress = sqrt(2*Elastizitätsmodul*Spezifische Oberflächenenergie/(pi*Risslänge))
Prozent Kaltarbeit
​ Gehen Prozent Kaltarbeit = 100*(Querschnittsfläche-Bereich nach Verformung)/Querschnittsfläche
Flächenreduzierung in Prozent
​ Gehen Flächenreduzierung in Prozent = (Querschnittsfläche-Bruchfläche)*100/Querschnittsfläche
Spannungskonzentrationsfaktor
​ Gehen Stresskonzentrationsfaktor = 2*sqrt(Risslänge/Krümmungsradius)
Prozent Dehnung
​ Gehen Prozent Dehnung = (Bruchlänge-Anfangslänge)*100/Anfangslänge
Mittlere Belastung des Stresszyklus (Müdigkeit)
​ Gehen Mittlere Belastung des Belastungszyklus = (Maximale Zugspannung+Minimale Druckspannung)/2
Maximale Spannung an der Rissspitze
​ Gehen Maximale Spannung an der Rissspitze = Stresskonzentrationsfaktor*Angewandter Stress
Spannungsverhältnis (Müdigkeit)
​ Gehen Spannungsverhältnis = Minimale Druckspannung/Maximale Zugspannung
Spannungsbereich (Müdigkeit)
​ Gehen Spannungsbereich = Maximale Zugspannung-Minimale Druckspannung
Elastizitätsmodul
​ Gehen Elastizitätsmodul = Ertragsstärke^2/(2*Elastizitätsmodul)
Spannungsamplitude (Müdigkeit)
​ Gehen Stressamplitude = Spannungsbereich/2

Elastizitätsmodul Formel

Elastizitätsmodul = Ertragsstärke^2/(2*Elastizitätsmodul)
Ur = σy^2/(2*E)

Elastizität

Die Elastizität ist die Fähigkeit eines Materials, Energie zu absorbieren, wenn es elastisch verformt wird, und diese Energie beim Entladen wiederzugewinnen. Die damit verbundene Eigenschaft ist der Elastizitätsmodul. Materialien mit hohem Elastizitätsmodul werden in Federanwendungen verwendet.

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