Thermische Belastung des Materials Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thermische Belastung = (Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Elastizitätsmodul*Temperaturänderung)/(Anfangslänge)
σ = (α*E*ΔT)/(l0)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Thermische Belastung - (Gemessen in Paskal) - Unter thermischer Spannung versteht man die Spannung, die durch jede Änderung der Temperatur des Materials entsteht.
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung - (Gemessen in Pro Kelvin) - Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Kunststoffs charakterisiert, sich unter dem Einfluss einer Temperaturerhöhung auszudehnen.
Elastizitätsmodul - (Gemessen in Newton pro Meter) - Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Temperaturänderung - (Gemessen in Kelvin) - Temperaturänderung ist ein Prozess, bei dem sich der Wärmegrad eines Körpers (oder Mediums) ändert.
Anfangslänge - (Gemessen in Meter) - Die Anfangslänge oder tatsächliche Länge einer Kurve, die einer Iteration oder einer elastischen Verlängerung unterzogen wird, ist die Länge der Kurve vor all diesen Änderungen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung: 0.001 Pro Grad Celsius --> 0.001 Pro Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elastizitätsmodul: 15 Newton pro Meter --> 15 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturänderung: 21 Kelvin --> 21 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Anfangslänge: 7 Meter --> 7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σ = (α*E*ΔT)/(l0) --> (0.001*15*21)/(7)
Auswerten ... ...
σ = 0.045
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.045 Paskal -->4.5E-08 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.5E-08 4.5E-8 Megapascal <-- Thermische Belastung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

17 Thermische Parameter Taschenrechner

Spezifische Wärme des Gasgemisches
​ Gehen Spezifische Wärme des Gasgemisches = (Anzahl der Gasmole 1*Spezifische Wärmekapazität von Gas 1 bei konstantem Volumen+Anzahl der Gasmole 2*Spezifische Wärmekapazität von Gas 2 bei konstantem Volumen)/(Anzahl der Gasmole 1+Anzahl der Gasmole 2)
Thermische Belastung des Materials
​ Gehen Thermische Belastung = (Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Elastizitätsmodul*Temperaturänderung)/(Anfangslänge)
Wärmeübertragung bei konstantem Druck
​ Gehen Wärmeübertragung = Gasmasse*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Endtemperatur-Anfangstemperatur)
Änderung der potentiellen Energie
​ Gehen Änderung der potentiellen Energie = Masse*[g]*(Höhe des Objekts an Punkt 2-Höhe des Objekts an Punkt 1)
Spezifische Enthalpie der gesättigten Mischung
​ Gehen Spezifische Enthalpie der gesättigten Mischung = Flüssigkeitsspezifische Enthalpie+Dampfqualität*Latente Verdampfungswärme
Spezifische Wärme bei konstantem Volumen
​ Gehen Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen = Wärmewechsel/(Anzahl der Maulwürfe*Temperaturänderung)
Verhältnis der spezifischen Wärme
​ Gehen Spezifisches Wärmeverhältnis = Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Änderung der kinetischen Energie
​ Gehen Änderung der kinetischen Energie = 1/2*Masse*(Endgeschwindigkeit an Punkt 2^2-Endgeschwindigkeit am Punkt 1^2)
Wärmeausdehnung
​ Gehen Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
​ Gehen Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck = [R]+Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Spezifisches Wärmeverhältnis
​ Gehen Dynamisches spezifisches Wärmeverhältnis = Wärmekapazität bei konstantem Druck/Wärmekapazität Konstantes Volumen
Gesamtenergie des Systems
​ Gehen Gesamtenergie des Systems = Potenzielle Energie+Kinetische Energie+Innere Energie
fühlbarer Wärmefaktor
​ Gehen Sensibler Wärmefaktor = Spürbare Hitze/(Spürbare Hitze+Latente Hitze)
Spezifische Wärme
​ Gehen Spezifische Wärme = Hitze*Masse*Temperaturänderung
Stefan Boltzmann Recht
​ Gehen Strahlungsemission des Schwarzen Körpers = [Stefan-BoltZ]*Temperatur^(4)
Wärmekapazität
​ Gehen Thermische Kapazität = Masse*Spezifische Wärme
Latente Wärme
​ Gehen Latente Hitze = Hitze/Masse

Thermische Belastung des Materials Formel

Thermische Belastung = (Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Elastizitätsmodul*Temperaturänderung)/(Anfangslänge)
σ = (α*E*ΔT)/(l0)

Thermische Beanspruchung definieren?

In der Mechanik und Thermodynamik ist thermische Beanspruchung eine mechanische Beanspruchung, die durch eine Änderung der Temperatur eines Materials erzeugt wird. Diese Spannungen können in Abhängigkeit von den anderen Erwärmungsvariablen, zu denen Materialtypen und Einschränkungen gehören, zu Brüchen oder plastischen Verformungen führen.

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