Spannung am Stabelement Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Stress in Bar = Gewicht pro Volumeneinheit*Länge der Stange
σ = w*Lbar
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Stress in Bar - (Gemessen in Paskal) - Die auf einen Stab ausgeübte Spannung in Stab ist die Kraft pro Flächeneinheit, die auf den Stab ausgeübt wird. Die maximale Belastung, der ein Material standhalten kann, bevor es bricht, wird als Bruchspannung oder Bruchspannung bezeichnet.
Gewicht pro Volumeneinheit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Gewicht pro Volumeneinheit ist das Verhältnis des Gewichts eines Körpers zu seinem Volumen.
Länge der Stange - (Gemessen in Meter) - Länge des Balkens ist definiert als die Gesamtlänge des Balkens.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gewicht pro Volumeneinheit: 10 Newton pro Kubikmeter --> 10 Newton pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Länge der Stange: 2000 Millimeter --> 2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σ = w*Lbar --> 10*2
Auswerten ... ...
σ = 20
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20 Paskal -->2E-05 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2E-05 2E-5 Megapascal <-- Stress in Bar
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 600+ 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!

10+ Verlängerung der Stange aufgrund ihres Eigengewichts Taschenrechner

Gewicht des Stabes bei Gesamtdehnung des Stabes
​ Gehen Belastung = (Gesamtdehnung*2*Elastizitätsmodul der Stange*Querschnittsfläche des Stabes)/Länge der Stange
Länge des Stabs unter Verwendung der Gesamtdehnung und des Gewichts pro Volumeneinheit des Stabs
​ Gehen Länge der Stange = sqrt((Gesamtdehnung*2*Elastizitätsmodul der Stange)/Gewicht pro Volumeneinheit)
Gesamtdehnung des Stabes, wenn das Gewicht pro Volumeneinheit des Stabes angegeben wird
​ Gehen Gesamtdehnung = (Gewicht pro Volumeneinheit*(Länge der Stange^2))/(2*Elastizitätsmodul der Stange)
Dehnung des Elements
​ Gehen Erhöhung der Stablänge = (Gewicht pro Volumeneinheit*(Länge der Stange^2))/(2*Young-Modulstab)
Elastizitätsmodul bei Gesamtdehnung des Stabes
​ Gehen Elastizitätsmodul der Stange = (Gewicht nach Fläche*Länge der Stange)/(2*Gesamtdehnung)
Gesamtdehnung des Balkens
​ Gehen Gesamtdehnung = (Gewicht nach Fläche*Länge der Stange)/(2*Elastizitätsmodul der Stange)
Länge des Stabes bei Gesamtdehnung des Stabes
​ Gehen Länge der Stange = (Gesamtdehnung*2*Elastizitätsmodul der Stange)/Gewicht nach Fläche
Stangengewicht für Länge x
​ Gehen Gewicht = Gewicht pro Volumeneinheit*Querschnittsfläche des Stabes*Länge der Stange
Belastung im Element
​ Gehen Beanspruchung = (Gewicht pro Volumeneinheit*Länge der Stange)/Young-Modulstab
Spannung am Stabelement
​ Gehen Stress in Bar = Gewicht pro Volumeneinheit*Länge der Stange

Spannung am Stabelement Formel

Stress in Bar = Gewicht pro Volumeneinheit*Länge der Stange
σ = w*Lbar

Was ist die Spannung in einer Höhe x der vertikalen Stange?

Die Spannung in Höhe x einer vertikalen Stange ist auf das Gewicht des darunter liegenden Abschnitts zurückzuführen. Es kann auch als Produkt aus Länge und spezifischem Gewicht ausgedrückt werden.

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