Force de résistance du fil par cm de longueur compte tenu du nombre de tours de fil Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Forcer = Nombre de tours de fil*(2*Fil de section transversale)*Contrainte dans le fil due à la pression du fluide
F = N*(2*Acs)*σw
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Forcer - (Mesuré en Newton) - La force est toute interaction qui, sans opposition, modifiera le mouvement d'un objet. En d’autres termes, une force peut amener un objet ayant une masse à modifier sa vitesse.
Nombre de tours de fil - Le nombre de tours de fil est le nombre de tours de fil sur le cylindre mince.
Fil de section transversale - (Mesuré en Mètre carré) - Le fil de surface de la section transversale est la surface d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Contrainte dans le fil due à la pression du fluide - (Mesuré en Pascal) - La contrainte dans le fil due à la pression du fluide est une sorte de contrainte de traction exercée sur le fil en raison de la pression du fluide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de tours de fil: 100 --> Aucune conversion requise
Fil de section transversale: 400 Millimètre carré --> 0.0004 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte dans le fil due à la pression du fluide: 8 Mégapascal --> 8000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F = N*(2*Acs)*σw --> 100*(2*0.0004)*8000000
Évaluer ... ...
F = 640000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
640000 Newton -->640 Kilonewton (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
640 Kilonewton <-- Forcer
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

6 Force de résistance Calculatrices

Force de résistance du fil par cm de longueur compte tenu du diamètre du fil
​ Aller Forcer = (Longueur de fil*(pi/2)*Diamètre du fil*Contrainte dans le fil due à la pression du fluide)
Force de résistance du fil par cm de longueur
​ Aller Forcer = (Longueur de fil*pi*Diamètre du fil*Contrainte dans le fil due à la pression du fluide)/2
Force de résistance du cylindre le long de la section longitudinale par mm de longueur
​ Aller Forcer = (Contrainte circonférentielle due à la pression du fluide*2*Longueur de la coque cylindrique*Épaisseur de fil)
Force de résistance du fil par cm de longueur compte tenu du nombre de tours de fil
​ Aller Forcer = Nombre de tours de fil*(2*Fil de section transversale)*Contrainte dans le fil due à la pression du fluide
Force de résistance du cylindre compte tenu de la force d'éclatement due à la pression du fluide
​ Aller Force de résistance pour le cylindre = Forcer-Force de résistance pour le fil
Force de résistance du fil compte tenu de la force d'éclatement due à la pression du fluide
​ Aller Force de résistance pour le fil = Forcer-Force de résistance pour le cylindre

Force de résistance du fil par cm de longueur compte tenu du nombre de tours de fil Formule

Forcer = Nombre de tours de fil*(2*Fil de section transversale)*Contrainte dans le fil due à la pression du fluide
F = N*(2*Acs)*σw

Un module de Young plus élevé est-il meilleur?

Le coefficient de proportionnalité est le module de Young. Plus le module est élevé, plus il faut de contraintes pour créer la même quantité de déformation; un corps rigide idéalisé aurait un module de Young infini. À l'inverse, un matériau très mou tel qu'un fluide se déformerait sans force et aurait un module de Young nul.

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