Energía de deformación en cortante dada la deformación por cortante Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía de deformación = (Área de sección transversal*Módulo de rigidez*(Deformación por cizallamiento^2))/(2*Longitud del miembro)
U = (A*GTorsion*(Δ^2))/(2*L)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Energía de deformación - (Medido en Joule) - La energía de deformación es la adsorción de energía del material debido a la deformación bajo una carga aplicada. También es igual al trabajo realizado sobre una muestra por una fuerza externa.
Área de sección transversal - (Medido en Metro cuadrado) - El área de sección transversal es un área de sección transversal que obtenemos cuando el mismo objeto se corta en dos pedazos. El área de esa sección transversal en particular se conoce como área de la sección transversal.
Módulo de rigidez - (Medido en Pascal) - El módulo de rigidez es la medida de la rigidez del cuerpo, dada por la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación cortante. A menudo se denota por G.
Deformación por cizallamiento - La deformación por corte es la deformación de la muestra causada por la fuerza de corte.
Longitud del miembro - (Medido en Metro) - La longitud del miembro es la medida o extensión del miembro (viga o columna) de un extremo a otro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Área de sección transversal: 5600 Milímetro cuadrado --> 0.0056 Metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de rigidez: 40 Gigapascal --> 40000000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Deformación por cizallamiento: 0.005 --> No se requiere conversión
Longitud del miembro: 3000 Milímetro --> 3 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
U = (A*GTorsion*(Δ^2))/(2*L) --> (0.0056*40000000000*(0.005^2))/(2*3)
Evaluar ... ...
U = 933.333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
933.333333333333 Joule -->933.333333333333 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
933.333333333333 933.3333 Metro de Newton <-- Energía de deformación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Rudrani Tidke
Facultad de Ingeniería Cummins para mujeres (CCEW), Pune
¡Rudrani Tidke ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

19 Energía de deformación en miembros estructurales Calculadoras

Energía de deformación para flexión pura cuando la viga gira en un extremo
​ Vamos Energía de deformación = (El módulo de Young*Área Momento de Inercia*((Ángulo de torsión*(pi/180))^2)/(2*Longitud del miembro))
Energía de deformación en torsión dado el ángulo de giro
​ Vamos Energía de deformación = (Momento polar de inercia*Módulo de rigidez*(Ángulo de torsión*(pi/180))^2)/(2*Longitud del miembro)
Momento de flexión usando energía de deformación
​ Vamos Momento de flexión = sqrt(Energía de deformación*(2*El módulo de Young*Área Momento de Inercia)/Longitud del miembro)
Fuerza cortante usando energía de deformación
​ Vamos Fuerza de corte = sqrt(2*Energía de deformación*Área de sección transversal*Módulo de rigidez/Longitud del miembro)
Torque dado Energía de deformación en torsión
​ Vamos Torque SOM = sqrt(2*Energía de deformación*Momento polar de inercia*Módulo de rigidez/Longitud del miembro)
Energía de deformación en cortante dada la deformación por cortante
​ Vamos Energía de deformación = (Área de sección transversal*Módulo de rigidez*(Deformación por cizallamiento^2))/(2*Longitud del miembro)
Longitud sobre la cual se produce la deformación utilizando energía de deformación
​ Vamos Longitud del miembro = (Energía de deformación*(2*El módulo de Young*Área Momento de Inercia)/(Momento de flexión^2))
Módulo de elasticidad con energía de deformación dada
​ Vamos El módulo de Young = (Longitud del miembro*(Momento de flexión^2)/(2*Energía de deformación*Área Momento de Inercia))
Momento de inercia usando energía de deformación
​ Vamos Área Momento de Inercia = Longitud del miembro*((Momento de flexión^2)/(2*Energía de deformación*El módulo de Young))
Energía de deformación en flexión
​ Vamos Energía de deformación = ((Momento de flexión^2)*Longitud del miembro/(2*El módulo de Young*Área Momento de Inercia))
Módulo de elasticidad de corte dada la energía de deformación en corte
​ Vamos Módulo de rigidez = (Fuerza de corte^2)*Longitud del miembro/(2*Área de sección transversal*Energía de deformación)
Área de corte dada Energía de deformación en corte
​ Vamos Área de sección transversal = (Fuerza de corte^2)*Longitud del miembro/(2*Energía de deformación*Módulo de rigidez)
Energía de deformación en cizallamiento
​ Vamos Energía de deformación = (Fuerza de corte^2)*Longitud del miembro/(2*Área de sección transversal*Módulo de rigidez)
Longitud sobre la cual se produce la deformación dada la energía de deformación en corte
​ Vamos Longitud del miembro = 2*Energía de deformación*Área de sección transversal*Módulo de rigidez/(Fuerza de corte^2)
Energía de deformación en torsión dado MI polar y módulo de elasticidad de corte
​ Vamos Energía de deformación = (Torque SOM^2)*Longitud del miembro/(2*Momento polar de inercia*Módulo de rigidez)
Módulo de elasticidad de corte dada la energía de deformación en torsión
​ Vamos Módulo de rigidez = (Torque SOM^2)*Longitud del miembro/(2*Momento polar de inercia*Energía de deformación)
Momento polar de inercia dada la energía de deformación en torsión
​ Vamos Momento polar de inercia = (Torque SOM^2)*Longitud del miembro/(2*Energía de deformación*Módulo de rigidez)
Longitud sobre la cual se produce la deformación dada la energía de deformación en torsión
​ Vamos Longitud del miembro = (2*Energía de deformación*Momento polar de inercia*Módulo de rigidez)/Torque SOM^2
Estrés usando la ley de Hook
​ Vamos Estrés directo = El módulo de Young*tensión lateral

Energía de deformación en cortante dada la deformación por cortante Fórmula

Energía de deformación = (Área de sección transversal*Módulo de rigidez*(Deformación por cizallamiento^2))/(2*Longitud del miembro)
U = (A*GTorsion*(Δ^2))/(2*L)

¿Cuál es la diferencia entre Strain Energy y Resilience?

La energía de deformación es elástica, es decir, el material tiende a recuperarse cuando se retira la carga. Donde la resiliencia se expresa típicamente como el módulo de resiliencia, que es la cantidad de energía de deformación que el material puede almacenar por unidad de volumen sin causar deformación permanente.

¿Cómo se produce la deformación por corte?

Las fuerzas cortantes provocan deformaciones cortantes. Un elemento sometido a corte no solo cambia de longitud sino que sufre un cambio de forma, así es como se produce una deformación por cortante.

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