Exponente de endurecimiento por deformación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Exponente de endurecimiento por deformación = (ln(Verdadero estrés)-ln(Valor K))/ln(Verdadera tensión)
n = (ln(σT)-ln(K))/ln(ϵT)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Exponente de endurecimiento por deformación - Exponente de endurecimiento por deformación (n) en la ley de potencia, que se aproxima a la región de la curva verdadera tensión-deformación desde el inicio de la deformación plástica hasta el punto en el que comienza el estrechamiento.
Verdadero estrés - (Medido en Pascal) - La tensión verdadera se define como la carga dividida por el área de la sección transversal instantánea.
Valor K - (Medido en Pascal) - Valor de K en la ley de potencia, que se aproxima a la región de la curva verdadera tensión-deformación desde el inicio de la deformación plástica hasta el punto en el que comienza el estrechamiento.
Verdadera tensión - La deformación verdadera es el alargamiento instantáneo por unidad de longitud.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Verdadero estrés: 10 megapascales --> 10000000 Pascal (Verifique la conversión aquí)
Valor K: 600 megapascales --> 600000000 Pascal (Verifique la conversión aquí)
Verdadera tensión: 0.01 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
n = (ln(σT)-ln(K))/ln(ϵT) --> (ln(10000000)-ln(600000000))/ln(0.01)
Evaluar ... ...
n = 0.889075625191822
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.889075625191822 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.889075625191822 0.889076 <-- Exponente de endurecimiento por deformación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Hariharan VS
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Chennai
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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10+ Estrés y tensión Calculadoras

Exponente de endurecimiento por deformación
Vamos Exponente de endurecimiento por deformación = (ln(Verdadero estrés)-ln(Valor K))/ln(Verdadera tensión)
Esfuerzo cortante resuelto
Vamos Esfuerzo cortante resuelto = Estrés aplicado*cos(Ángulo del plano de deslizamiento)*cos(Ángulo de dirección de deslizamiento)
Tensión de ingeniería
Vamos Tensión de ingeniería = (Longitud instantánea-Longitud inicial)/Longitud inicial
Verdadera tensión
Vamos Verdadera tensión = ln(Longitud instantánea/Longitud inicial)
Esfuerzo cortante máximo del criterio de Tresca
Vamos Esfuerzo cortante máximo = (Mayor estrés principal-Estrés principal más pequeño)/2
Verdadero estrés
Vamos Verdadero estrés = Estrés de ingeniería*(1+Tensión de ingeniería)
Estrés seguro
Vamos Estrés seguro = Límite elástico/Factor de seguridad
Verdadera tensión de ingeniería
Vamos Verdadera tensión = ln(1+Tensión de ingeniería)
Estrés de ingeniería
Vamos Estrés de ingeniería = Carga/Área transversal
Esfuerzo cortante máximo del criterio de Von Mises
Vamos Esfuerzo cortante máximo = 0.577*Límite elástico

Exponente de endurecimiento por deformación Fórmula

Exponente de endurecimiento por deformación = (ln(Verdadero estrés)-ln(Valor K))/ln(Verdadera tensión)
n = (ln(σT)-ln(K))/ln(ϵT)

Constantes en la ley de potencias

Los valores constantes de Kyn variarán de una aleación a otra y también dependerán de la condición del material (es decir, si ha sido deformado plásticamente, tratado térmicamente, etc.) El exponente de endurecimiento por deformación tiene un valor menor que la unidad. Para el cobre recocido, K = 530 MPa yn = 0,44.

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