Contrainte réelle lorsque le support cède Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte réelle = ((Coefficient de dilatation linéaire*Changement de température*Longueur de barre-Montant du rendement (longueur))*Module d'élasticité de la barre)/Longueur de barre
σA = ((αL*ΔT*Lbar-δ)*Ebar)/Lbar
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Contrainte réelle - (Mesuré en Pascal) - Le stress réel est le stress développé en raison du changement de température du corps.
Coefficient de dilatation linéaire - (Mesuré en Par Kelvin) - Le coefficient de dilatation linéaire est le rapport entre l'augmentation de la longueur et la longueur d'origine par degré d'augmentation de la température.
Changement de température - (Mesuré en Kelvin) - Le changement de température est la différence entre la température finale et la température initiale.
Longueur de barre - (Mesuré en Mètre) - La longueur de la barre est définie comme la longueur totale de la barre.
Montant du rendement (longueur) - (Mesuré en Mètre) - La quantité de rendement (longueur) est la quantité de déformation plastique que le matériau a subie sous contrainte.
Module d'élasticité de la barre - (Mesuré en Pascal) - Le module d'élasticité d'une barre est une quantité qui mesure la résistance d'une barre à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de dilatation linéaire: 0.0005 Par Kelvin --> 0.0005 Par Kelvin Aucune conversion requise
Changement de température: 10 Kelvin --> 10 Kelvin Aucune conversion requise
Longueur de barre: 2000 Millimètre --> 2 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Montant du rendement (longueur): 4 Millimètre --> 0.004 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Module d'élasticité de la barre: 210 Mégapascal --> 210000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σA = ((αL*ΔT*Lbar-δ)*Ebar)/Lbar --> ((0.0005*10*2-0.004)*210000000)/2
Évaluer ... ...
σA = 630000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
630000 Pascal -->0.63 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.63 Mégapascal <-- Contrainte réelle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

11 Stress thermique Calculatrices

Contrainte réelle lorsque le support cède
​ Aller Contrainte réelle = ((Coefficient de dilatation linéaire*Changement de température*Longueur de barre-Montant du rendement (longueur))*Module d'élasticité de la barre)/Longueur de barre
Contrainte réelle lorsque le support cède
​ Aller Souche réelle = (Coefficient de dilatation linéaire*Changement de température*Longueur de barre-Montant du rendement (longueur))/Longueur de barre
Expansion réelle lorsque le support cède
​ Aller Expansion réelle = Coefficient de dilatation linéaire*Longueur de barre*Changement de température-Montant du rendement (longueur)
Extension de la tige si la tige est libre de s'étendre
​ Aller Augmentation de la longueur de la barre = Longueur initiale*Coefficient de dilatation thermique*Hausse de température
Contrainte thermique donnée Coefficient de dilatation linéaire
​ Aller Contrainte thermique = Coefficient de dilatation thermique*Hausse de température*Barre de module de Young
Déformation thermique donnée Coefficient de dilatation linéaire
​ Aller Déformation thermique = Coefficient de dilatation thermique*Hausse de température
Déformation thermique compte tenu de la contrainte thermique
​ Aller Déformation thermique = Contrainte thermique/Barre de module de Young
Contrainte thermique donnée Contrainte thermique
​ Aller Contrainte thermique = Déformation thermique*Barre de module de Young
Rendement réel de la contrainte donnée par le support pour la valeur de la contrainte réelle
​ Aller Contrainte réelle = Souche réelle*Module d'élasticité de la barre
Déformation thermique
​ Aller Déformation thermique = Extension empêchée/Longueur initiale
Rendement réel du support donné pour la valeur de l'expansion réelle
​ Aller Souche réelle = Expansion réelle/Longueur de barre

4 Contrainte et déformation réelles Calculatrices

Contrainte réelle lorsque le support cède
​ Aller Contrainte réelle = ((Coefficient de dilatation linéaire*Changement de température*Longueur de barre-Montant du rendement (longueur))*Module d'élasticité de la barre)/Longueur de barre
Contrainte réelle lorsque le support cède
​ Aller Souche réelle = (Coefficient de dilatation linéaire*Changement de température*Longueur de barre-Montant du rendement (longueur))/Longueur de barre
Rendement réel de la contrainte donnée par le support pour la valeur de la contrainte réelle
​ Aller Contrainte réelle = Souche réelle*Module d'élasticité de la barre
Rendement réel du support donné pour la valeur de l'expansion réelle
​ Aller Souche réelle = Expansion réelle/Longueur de barre

Contrainte réelle lorsque le support cède Formule

Contrainte réelle = ((Coefficient de dilatation linéaire*Changement de température*Longueur de barre-Montant du rendement (longueur))*Module d'élasticité de la barre)/Longueur de barre
σA = ((αL*ΔT*Lbar-δ)*Ebar)/Lbar

Quel est le coefficient de dilatation linéaire?

Le coefficient de dilatation linéaire peut être défini comme l'augmentation de la longueur par unité de longueur lorsque la température est augmentée de 1°C.

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