Querkontraktionszahl bei gegebenem Scheibenradius Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Poissonzahl = (Umfangsspannung-((Radius vergrößern/Scheibenradius)*Elastizitätsmodul der Scheibe))/Radialspannung
𝛎 = (σc-((Ri/rdisc)*E))/σr
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
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.
Umfangsspannung - (Gemessen in Paskal) - Die Umfangsspannung ist die Kraft über die Fläche, die in Umfangsrichtung senkrecht zur Achse und zum Radius ausgeübt wird.
Radius vergrößern - (Gemessen in Meter) - Die Radiuszunahme ist die Zunahme des Innenradius des Außenzylinders des zusammengesetzten Zylinders.
Scheibenradius - (Gemessen in Meter) - Der Scheibenradius ist eine radiale Linie vom Fokus zu einem beliebigen Punkt einer Kurve.
Elastizitätsmodul der Scheibe - (Gemessen in Pascal) - Der Elastizitätsmodul der Scheibe ist eine Größe, die den Widerstand der Scheibe misst, elastisch verformt zu werden, wenn eine Spannung auf sie ausgeübt wird.
Radialspannung - (Gemessen in Pascal) - Durch ein Biegemoment induzierte Radialspannung in einem Stab mit konstantem Querschnitt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Umfangsspannung: 80 Newton pro Quadratmeter --> 80 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radius vergrößern: 6.5 Millimeter --> 0.0065 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Scheibenradius: 1000 Millimeter --> 1 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elastizitätsmodul der Scheibe: 8 Newton / Quadratmeter --> 8 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radialspannung: 100 Newton / Quadratmeter --> 100 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝛎 = (σc-((Ri/rdisc)*E))/σr --> (80-((0.0065/1)*8))/100
Auswerten ... ...
𝛎 = 0.79948
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.79948 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.79948 <-- Poissonzahl
(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!

21 Ausdruck für Spannungen in rotierender dünner Scheibe Taschenrechner

Querkontraktionszahl bei gegebener anfänglicher radialer Breite der Scheibe
​ Gehen Poissonzahl = (Radialspannung-((Erhöhung der radialen Breite/Anfängliche radiale Breite)*Elastizitätsmodul der Scheibe))/(Umfangsspannung)
Elastizitätsmodul bei anfänglicher radialer Breite der Bandscheibe
​ Gehen Elastizitätsmodul der Scheibe = (Radialspannung-(Poissonzahl*Umfangsspannung))/(Erhöhung der radialen Breite/Anfängliche radiale Breite)
Elastizitätsmodul bei Scheibenradius
​ Gehen Elastizitätsmodul der Scheibe = ((Umfangsspannung-(Poissonzahl*Radialspannung))/(Radius vergrößern/Scheibenradius))
Radius der Scheibe bei Spannungen auf der Scheibe
​ Gehen Scheibenradius = Radius vergrößern/((Umfangsspannung-(Poissonzahl*Radialspannung))/Elastizitätsmodul der Scheibe)
Querkontraktionszahl bei gegebenem Scheibenradius
​ Gehen Poissonzahl = (Umfangsspannung-((Radius vergrößern/Scheibenradius)*Elastizitätsmodul der Scheibe))/Radialspannung
Vergrößerung des Scheibenradius bei Belastung
​ Gehen Radius vergrößern = ((Umfangsspannung-(Poissonzahl*Radialspannung))/Elastizitätsmodul der Scheibe)*Scheibenradius
Querkontraktionszahl bei Umfangsbelastung der Scheibe
​ Gehen Poissonzahl = (Umfangsspannung-(Umfangsbelastung*Elastizitätsmodul der Scheibe))/(Radialspannung)
Querkontraktionszahl bei radialer Belastung der Scheibe
​ Gehen Poissonzahl = (Radialspannung-(Radiale Dehnung*Elastizitätsmodul der Scheibe))/(Umfangsspannung)
Elastizitätsmodul bei Umfangsbelastung der Scheibe
​ Gehen Elastizitätsmodul der Scheibe = (Umfangsspannung-(Poissonzahl*Radialspannung))/Umfangsbelastung
Elastizitätsmodul bei radialer Belastung der Scheibe
​ Gehen Elastizitätsmodul der Scheibe = (Radialspannung-(Poissonzahl*Umfangsspannung))/Radiale Dehnung
Winkelgeschwindigkeit der Drehung für dünnen Zylinder bei Umfangsspannung im dünnen Zylinder
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = Hoop-Stress in Disc/(Dichte der Scheibe*Scheibenradius)
Dichte des Zylindermaterials bei Umfangsspannung (für dünnen Zylinder)
​ Gehen Dichte der Scheibe = Hoop-Stress in Disc/(Winkelgeschwindigkeit*Scheibenradius)
Mittlerer Zylinderradius bei Umfangsspannung im dünnen Zylinder
​ Gehen Scheibenradius = Hoop-Stress in Disc/(Dichte der Scheibe*Winkelgeschwindigkeit)
Umfangsspannung im dünnen Zylinder
​ Gehen Hoop-Stress in Disc = Dichte der Scheibe*Winkelgeschwindigkeit*Scheibenradius
Tangentialgeschwindigkeit des Zylinders bei Umfangsspannung im dünnen Zylinder
​ Gehen Tangentialgeschwindigkeit = Hoop-Stress in Disc/(Dichte der Scheibe)
Umfangsspannung in dünnem Zylinder bei Tangentialgeschwindigkeit des Zylinders
​ Gehen Hoop-Stress in Disc = Tangentialgeschwindigkeit*Dichte der Scheibe
Materialdichte des Zylinders bei Umfangsspannung und Tangentialgeschwindigkeit
​ Gehen Dichte der Scheibe = Hoop-Stress in Disc/Tangentialgeschwindigkeit
Anfangsumfang bei Umfangsdehnung für rotierende dünne Scheibe
​ Gehen Anfangsumfang = Endgültiger Umfang/(Umfangsbelastung+1)
Endumfang bei Umfangsdehnung für rotierende dünne Scheibe
​ Gehen Endgültiger Umfang = (Umfangsbelastung+1)*Anfangsumfang
Radiusvergrößerung bei Umfangsbelastung für rotierende dünne Scheibe
​ Gehen Radius vergrößern = Umfangsbelastung*Scheibenradius
Radius der Scheibe bei Umfangsdehnung bei rotierender dünner Scheibe
​ Gehen Scheibenradius = Radius vergrößern/Umfangsbelastung

Querkontraktionszahl bei gegebenem Scheibenradius Formel

Poissonzahl = (Umfangsspannung-((Radius vergrößern/Scheibenradius)*Elastizitätsmodul der Scheibe))/Radialspannung
𝛎 = (σc-((Ri/rdisc)*E))/σr

Was ist die Druckspannungskraft?

Kompressionsstresskraft ist die Spannung, die etwas zusammendrückt. Es ist die Spannungskomponente senkrecht zu einer gegebenen Oberfläche, z. B. einer Verwerfungsebene, die aus Kräften resultiert, die senkrecht zur Oberfläche wirken oder aus entfernten Kräften, die durch das umgebende Gestein übertragen werden.

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