Deformación por tracción en la diagonal de un bloque cuadrado debido a la tensión de tracción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Deformación por tracción = Esfuerzo de tracción en el cuerpo/Módulo de elasticidad de la barra
εtensile = σt/Ebar
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Deformación por tracción - La tensión de tracción es la relación entre el cambio de longitud y la longitud original.
Esfuerzo de tracción en el cuerpo - (Medido en Pascal) - El esfuerzo de tracción en el cuerpo se puede definir como la magnitud de la fuerza aplicada a lo largo de una barra elástica, que se divide por el área de la sección transversal de la barra en una dirección perpendicular a la fuerza aplicada.
Módulo de elasticidad de la barra - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad de la barra es una cantidad que mide la resistencia de la barra a deformarse elásticamente cuando se le aplica una tensión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Esfuerzo de tracción en el cuerpo: 0.15 megapascales --> 150000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de elasticidad de la barra: 11 megapascales --> 11000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
εtensile = σt/Ebar --> 150000/11000000
Evaluar ... ...
εtensile = 0.0136363636363636
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0136363636363636 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0136363636363636 0.013636 <-- Deformación por tracción
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

11 Cepas Directas de Diagonal Calculadoras

Esfuerzo total de compresión en diagonal AC del bloque cuadrado ABCD
​ Vamos Tensión de tracción en diagonal = (Esfuerzo de tracción en el cuerpo/Módulo de elasticidad de la barra)*(1+El coeficiente de Poisson)
Deformación por tracción total en la diagonal de un bloque cuadrado
​ Vamos Tensión de tracción en diagonal = (Esfuerzo de tracción en el cuerpo/Módulo de elasticidad de la barra)*(1+El coeficiente de Poisson)
Relación de Poisson dada la deformación por tracción debida a la tensión de compresión en la diagonal BD
​ Vamos El coeficiente de Poisson = (Tensión de tracción en diagonal*Módulo de elasticidad de la barra)/Tensión de tracción admisible
Deformación por tracción en diagonal BD del bloque cuadrado ABCD debido a la tensión de compresión
​ Vamos Deformación por tracción = (El coeficiente de Poisson*Esfuerzo de tracción en el cuerpo)/Módulo de elasticidad de la barra
Deformación por tracción total en la diagonal BD del bloque cuadrado ABCD dado el módulo de rigidez
​ Vamos Tensión de tracción en diagonal = Esfuerzo cortante en el cuerpo/(2*Módulo de rigidez de la barra)
Deformación por tracción en la diagonal de un bloque cuadrado debido a la tensión de tracción
​ Vamos Deformación por tracción = Esfuerzo de tracción en el cuerpo/Módulo de elasticidad de la barra
Módulo de rigidez utilizando el módulo de Young y la relación de Poisson
​ Vamos Módulo de rigidez de la barra = Barra de módulo de Young/(2*(1+El coeficiente de Poisson))
Relación de Poisson utilizando el módulo de rigidez
​ Vamos El coeficiente de Poisson = (Barra de módulo de Young/(2*Módulo de rigidez de la barra))-1
Módulo de Young usando Módulo de Rigidez
​ Vamos Barra de módulo de Young = 2*Módulo de rigidez de la barra*(1+El coeficiente de Poisson)
Deformación por tracción en diagonal dada la deformación por cizallamiento para un bloque cuadrado
​ Vamos Tensión de tracción en diagonal = (Tensión de corte/2)
Deformación de corte en diagonal dada la deformación por tracción para un bloque cuadrado
​ Vamos Tensión de corte = (2*Tensión de tracción en diagonal)

Deformación por tracción en la diagonal de un bloque cuadrado debido a la tensión de tracción Fórmula

Deformación por tracción = Esfuerzo de tracción en el cuerpo/Módulo de elasticidad de la barra
εtensile = σt/Ebar

¿Qué es la tensión de tracción y la deformación por tracción?

El estrés de tracción es el estrés desarrollado dentro del cuerpo debido a la fuerza de tracción que actúa sobre él, lo que resulta en el alargamiento del cuerpo. La deformación por tracción es la relación entre el cambio de longitud y la longitud original del cuerpo.

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