Énergie de déformation donnée Charge de tension appliquée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie de déformation = Charger^2*Longueur/(2*Zone de base*Module d'Young)
U = W^2*L/(2*ABase*E)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Énergie de déformation - (Mesuré en Joule) - L'énergie de déformation est définie comme l'énergie stockée dans un corps en raison de la déformation.
Charger - (Mesuré en Newton) - La charge est la charge instantanée appliquée perpendiculairement à la section transversale de l'éprouvette.
Longueur - (Mesuré en Mètre) - La longueur est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un bout à l'autre.
Zone de base - (Mesuré en Mètre carré) - La surface de la base est la surface totale de la semelle.
Module d'Young - (Mesuré en Newton par mètre) - Le module d'Young est une propriété mécanique des substances solides élastiques linéaires. Il décrit la relation entre la contrainte longitudinale et la déformation longitudinale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charger: 452 Newton --> 452 Newton Aucune conversion requise
Longueur: 3287.3 Millimètre --> 3.2873 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Zone de base: 10 Mètre carré --> 10 Mètre carré Aucune conversion requise
Module d'Young: 15 Newton par mètre --> 15 Newton par mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
U = W^2*L/(2*ABase*E) --> 452^2*3.2873/(2*10*15)
Évaluer ... ...
U = 2238.69513066667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2238.69513066667 Joule -->2.23869513066667 Kilojoule (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2.23869513066667 2.238695 Kilojoule <-- Énergie de déformation
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pragati Jaju
Collège d'ingénierie (COEP), Pune
Pragati Jaju a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

8 Énergie de déformation Calculatrices

Énergie de déformation due à la torsion dans l'arbre creux
​ Aller Énergie de déformation = Contrainte de cisaillement^(2)*(Diamètre extérieur de l'arbre^(2)+Diamètre intérieur de l'arbre^(2))*Volume de l'arbre/(4*Module de cisaillement*Diamètre extérieur de l'arbre^(2))
Énergie de déformation donnée Moment Valeur
​ Aller Énergie de déformation = (Moment de flexion*Moment de flexion*Longueur)/(2*Module d'élasticité*Moment d'inertie)
Énergie de déformation due au cisaillement pur
​ Aller Énergie de déformation = Contrainte de cisaillement*Contrainte de cisaillement*Volume/(2*Module de cisaillement)
Énergie de déformation donnée Valeur du moment de torsion
​ Aller Énergie de déformation = (Charge de torsion*Longueur)/(2*Module de cisaillement*Moment d'inertie polaire)
Énergie de déformation donnée Charge de tension appliquée
​ Aller Énergie de déformation = Charger^2*Longueur/(2*Zone de base*Module d'Young)
Énergie de déformation en torsion pour arbre plein
​ Aller Énergie de déformation = Contrainte de cisaillement^(2)*Volume de l'arbre/(4*Module de cisaillement)
Énergie de déformation en torsion à l'aide de l'angle de torsion total
​ Aller Énergie de déformation = 0.5*Couple*Angle total de torsion*(180/pi)
Densité énergétique de la souche
​ Aller Densité d'énergie de déformation = 0.5*Contrainte principale*Déformation principale

Énergie de déformation donnée Charge de tension appliquée Formule

Énergie de déformation = Charger^2*Longueur/(2*Zone de base*Module d'Young)
U = W^2*L/(2*ABase*E)

Qu'est-ce que l'énergie de contrainte?

L'énergie de déformation est définie comme l'énergie stockée dans un corps en raison de la déformation. L'énergie de déformation par unité de volume est connue sous le nom de densité d'énergie de déformation et l'aire sous la courbe de contrainte-déformation vers le point de déformation. Lorsque la force appliquée est relâchée, l'ensemble du système reprend sa forme d'origine.

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