Módulo de corte Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Módulo de corte = Esfuerzo cortante/Tensión de corte
Gpa = 𝜏/𝜂
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Módulo de corte - (Medido en Pascal) - El módulo de corte en Pa es la pendiente de la región elástica lineal de la curva de tensión-deformación de corte.
Esfuerzo cortante - (Medido en Pascal) - El esfuerzo cortante es una fuerza que tiende a provocar la deformación de un material por deslizamiento a lo largo de un plano o planos paralelos al esfuerzo impuesto.
Tensión de corte - El esfuerzo cortante es la relación del cambio en la deformación a su longitud original perpendicular a los ejes del miembro debido al esfuerzo cortante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo cortante: 61 Pascal --> 61 Pascal No se requiere conversión
Tensión de corte: 1.75 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Gpa = 𝜏/𝜂 --> 61/1.75
Evaluar ... ...
Gpa = 34.8571428571429
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
34.8571428571429 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
34.8571428571429 34.85714 Pascal <-- Módulo de corte
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

Creado por Pragati Jaju
Colegio de Ingenieria (COEP), Pune
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

18 Estrés y tensión Calculadoras

Barra cónica circular de elongación
Vamos Alargamiento = (4*Carga*Longitud de la barra)/(pi*Diámetro del extremo más grande*Diámetro del extremo más pequeño*Modulos elasticos)
Momento de flexión equivalente
Vamos Momento de flexión equivalente = Momento de flexión+sqrt(Momento de flexión^(2)+Torque ejercido sobre la rueda^(2))
Ángulo total de giro
Vamos Ángulo total de giro = (Torque ejercido sobre la rueda*Longitud del eje)/(Módulo de corte*Momento polar de inercia)
Momento de inercia para eje circular hueco
Vamos Momento polar de inercia = pi/32*(Diámetro exterior de la sección circular hueca^(4)-Diámetro interior de la sección circular hueca^(4))
Deflexión de viga fija con carga uniformemente distribuida
Vamos Deflexión del haz = (Ancho de haz*Longitud de la viga^4)/(384*Modulos elasticos*Momento de inercia)
Deflexión de viga fija con carga en el centro
Vamos Deflexión del haz = (Ancho de haz*Longitud de la viga^3)/(192*Modulos elasticos*Momento de inercia)
Elongación de la barra prismática debido a su propio peso
Vamos Alargamiento = (2*Carga*Longitud de la barra)/(Área de la barra prismática*Modulos elasticos)
Elongación axial de la barra prismática debido a la carga externa
Vamos Alargamiento = (Carga*Longitud de la barra)/(Área de la barra prismática*Modulos elasticos)
Ley de Hooke
Vamos El módulo de Young = (Carga*Alargamiento)/(área de la base*Longitud inicial)
Momento de torsión equivalente
Vamos Momento de torsión equivalente = sqrt(Momento de flexión^(2)+Torque ejercido sobre la rueda^(2))
Fórmula de Rankine para columnas
Vamos Carga crítica de Rankine = 1/(1/Carga de pandeo de Euler+1/Carga máxima de aplastamiento para columnas)
Relación de esbeltez
Vamos Relación de esbeltez = Longitud efectiva/Radio mínimo de giro
Momento de inercia sobre el eje polar
Vamos Momento polar de inercia = (pi*Diámetro del eje^(4))/32
Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación
Vamos Módulo de volumen = Estrés de volumen/Cepa volumétrica
Módulo de corte
Vamos Módulo de corte = Esfuerzo cortante/Tensión de corte
Módulo a granel dado esfuerzo y deformación a granel
Vamos Módulo de volumen = Estrés a granel/Cepa a granel
El módulo de Young
Vamos El módulo de Young = Estrés/Cepa
Modulos elasticos
Vamos El módulo de Young = Estrés/Cepa

Módulo de corte Fórmula

Módulo de corte = Esfuerzo cortante/Tensión de corte
Gpa = 𝜏/𝜂

¿Qué es el módulo de corte?

El módulo de corte, también conocido como módulo de rigidez, es la medida de la rigidez del cuerpo, dada por la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación cortante.

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