Resistencia a la compresión del material Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia a la compresión del material = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
CS = Fmaterial/Ar
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Resistencia a la compresión del material - (Medido en Pascal) - La resistencia a la compresión del material se define como la presión requerida para triturar el material.
Fuerza aplicada sobre el material - (Medido en Newton) - La fuerza aplicada sobre el material es la cantidad de fuerza de tracción requerida para romper la muestra (material).
Área de la sección transversal del polímero - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la sección transversal del polímero es el área de una forma bidimensional que se obtiene cuando una forma tridimensional se corta en forma perpendicular a algún eje específico en un punto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza aplicada sobre el material: 1960 Newton --> 1960 Newton No se requiere conversión
Área de la sección transversal del polímero: 2 Milímetro cuadrado --> 2E-06 Metro cuadrado (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
CS = Fmaterial/Ar --> 1960/2E-06
Evaluar ... ...
CS = 980000000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
980000000 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
980000000 9.8E+8 Pascal <-- Resistencia a la compresión del material
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas (AIAS, Universidad Amity), Noida, India
¡Pratibha ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

15 Polímeros Calculadoras

Coeficiente de sedimentación dada la viscosidad dinámica
Vamos Coeficiente de sedimentación = Masa de partícula/(6*pi*Viscosidad dinámica*Radio de partícula esférica)
Número de viscosidad
Vamos Número de viscosidad = (Tiempo de flujo de la solución de polímero/(Tiempo de flujo de solvente-1))/Concentración de polímero
Coeficiente de sedimentación dado el radio de la partícula
Vamos Coeficiente de sedimentación = Velocidad de sedimentación/((Radio de partícula esférica)*(Velocidad angular)^2)
Peso molecular medio numérico
Vamos Peso molecular medio numérico = Peso molecular de la unidad de repetición/(1-Probabilidad de encontrar la unidad repetitiva AB)
Tasa de policondensación
Vamos Tasa de policondensación = Tarifa constante*(Concentración de diácido)^2*Concentración de diol
Grado de polimerización promedio en número
Vamos Grado de polimerización promedio en número = Número de moléculas originales/Número de moléculas en un momento específico
Resistencia a la compresión del material
Vamos Resistencia a la compresión del material = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
Factor de funcionalidad promedio
Vamos Factor Funcional Promedio = (Mol de cada reactivo*Funcionalidad)/Número total de lunares
Peso molecular promedio en peso en la polimerización por reacción de paso general
Vamos Peso molecular promedio en peso = Peso molecular medio numérico*(1+Probabilidad de encontrar la unidad repetitiva AB)
Energía de activación para la propagación
Vamos Energía de activación para la propagación = Calor de polimerización+Energía de activación para la despolimerización
Resistencia a la tracción dada el área de la sección transversal
Vamos Resistencia a la tracción = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
Índice de polidispersidad para polímeros de reacción escalonada
Vamos Índice de polidispersidad = Peso molecular promedio en peso/Peso molecular medio numérico
Coeficiente de sedimentación de partículas
Vamos Coeficiente de sedimentación = Velocidad de sedimentación/Aceleración aplicada
Longitud de contorno de macromolécula
Vamos Longitud del contorno = Número de monómeros*Longitud de la unidad de monómero
Número de Débora
Vamos Número de Débora = Tiempo de Relajación/Tiempo de observación

11 Fórmulas importantes de polímeros Calculadoras

Número de viscosidad
Vamos Número de viscosidad = (Tiempo de flujo de la solución de polímero/(Tiempo de flujo de solvente-1))/Concentración de polímero
Peso molecular medio numérico
Vamos Peso molecular medio numérico = Peso molecular de la unidad de repetición/(1-Probabilidad de encontrar la unidad repetitiva AB)
Tasa de policondensación
Vamos Tasa de policondensación = Tarifa constante*(Concentración de diácido)^2*Concentración de diol
Grado de polimerización promedio en número
Vamos Grado de polimerización promedio en número = Número de moléculas originales/Número de moléculas en un momento específico
Resistencia a la compresión del material
Vamos Resistencia a la compresión del material = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
Factor de funcionalidad promedio
Vamos Factor Funcional Promedio = (Mol de cada reactivo*Funcionalidad)/Número total de lunares
Peso molecular promedio en peso en la polimerización por reacción de paso general
Vamos Peso molecular promedio en peso = Peso molecular medio numérico*(1+Probabilidad de encontrar la unidad repetitiva AB)
Resistencia a la tracción dada el área de la sección transversal
Vamos Resistencia a la tracción = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
Índice de polidispersidad para polímeros de reacción escalonada
Vamos Índice de polidispersidad = Peso molecular promedio en peso/Peso molecular medio numérico
Coeficiente de sedimentación de partículas
Vamos Coeficiente de sedimentación = Velocidad de sedimentación/Aceleración aplicada
Longitud de contorno de macromolécula
Vamos Longitud del contorno = Número de monómeros*Longitud de la unidad de monómero

Resistencia a la compresión del material Fórmula

Resistencia a la compresión del material = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
CS = Fmaterial/Ar
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