Widerstandskraft des Drahtes bei Berstkraft aufgrund des Flüssigkeitsdrucks Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstandskraft für Draht = Gewalt-Widerstandskraft für Zylinder
Rw = F-Rc
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Widerstandskraft für Draht - (Gemessen in Newton) - Die Widerstandskraft für Draht ist eine Kraft oder die Vektorsumme zahlreicher Kräfte, deren Richtung der Bewegung eines Körpers entgegengesetzt ist.
Gewalt - (Gemessen in Newton) - Kraft ist jede Wechselwirkung, die, wenn sie nicht entgegengewirkt wird, die Bewegung eines Objekts verändert. Mit anderen Worten: Eine Kraft kann dazu führen, dass ein Objekt mit Masse seine Geschwindigkeit ändert.
Widerstandskraft für Zylinder - (Gemessen in Newton) - Die Widerstandskraft für einen Zylinder ist eine Kraft oder die Vektorsumme zahlreicher Kräfte, deren Richtung der Bewegung eines Körpers entgegengesetzt ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gewalt: 20 Kilonewton --> 20000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Widerstandskraft für Zylinder: 2 Kilonewton --> 2000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rw = F-Rc --> 20000-2000
Auswerten ... ...
Rw = 18000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
18000 Newton -->18 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
18 Kilonewton <-- Widerstandskraft für Draht
(Berechnung in 00.020 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!

6 Widerstandskraft Taschenrechner

Widerstandskraft des Drahtes pro cm Länge bei gegebenem Drahtdurchmesser
​ Gehen Gewalt = (Länge des Drahtes*(pi/2)*Durchmesser des Drahtes*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)
Widerstandskraft des Drahtes pro cm Länge
​ Gehen Gewalt = (Länge des Drahtes*pi*Durchmesser des Drahtes*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks)/2
Widerstandskraft des Drahtes pro cm Länge bei gegebener Anzahl der Drahtwindungen
​ Gehen Gewalt = Anzahl der Drahtwindungen*(2*Querschnittsfläche Draht)*Spannung im Draht aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
Widerstandskraft des Zylinders im Längsschnitt pro mm Länge
​ Gehen Gewalt = (Umfangsspannung aufgrund des Flüssigkeitsdrucks*2*Länge der zylindrischen Schale*Dicke des Drahtes)
Widerstandskraft des Zylinders bei Berstkraft aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Widerstandskraft für Zylinder = Gewalt-Widerstandskraft für Draht
Widerstandskraft des Drahtes bei Berstkraft aufgrund des Flüssigkeitsdrucks
​ Gehen Widerstandskraft für Draht = Gewalt-Widerstandskraft für Zylinder

Widerstandskraft des Drahtes bei Berstkraft aufgrund des Flüssigkeitsdrucks Formel

Widerstandskraft für Draht = Gewalt-Widerstandskraft für Zylinder
Rw = F-Rc

Ist ein höherer Elastizitätsmodul besser?

Der Proportionalitätskoeffizient ist der Elastizitätsmodul. Je höher der Modul, desto mehr Spannung wird benötigt, um die gleiche Dehnung zu erzeugen. Ein idealisierter starrer Körper hätte einen unendlichen Elastizitätsmodul. Umgekehrt würde sich ein sehr weiches Material wie Flüssigkeit ohne Kraft verformen und einen Elastizitätsmodul von Null haben.

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