Contrainte sur l'élément de tige Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Stress au bar = Poids par unité de volume*Longueur de barre
σ = w*Lbar
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Stress au bar - (Mesuré en Pascal) - La contrainte en barre appliquée à une barre est la force par unité de surface appliquée à la barre. La contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre est appelée contrainte de rupture ou contrainte de traction ultime.
Poids par unité de volume - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids par unité de volume est le rapport entre le poids d'un corps et son volume.
Longueur de barre - (Mesuré en Mètre) - La longueur de la barre est définie comme la longueur totale de la barre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Poids par unité de volume: 10 Newton par mètre cube --> 10 Newton par mètre cube Aucune conversion requise
Longueur de barre: 2000 Millimètre --> 2 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
σ = w*Lbar --> 10*2
Évaluer ... ...
σ = 20
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20 Pascal -->2E-05 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2E-05 2E-5 Mégapascal <-- Stress au bar
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

10+ Allongement de la barre dû à son propre poids Calculatrices

Poids de la barre donné Allongement total de la barre
​ Aller Charger = (Allongement total*2*Module d'élasticité de la barre*Section transversale de la barre)/Longueur de barre
Longueur de barre en utilisant l'allongement total et le poids par unité de volume de barre
​ Aller Longueur de barre = sqrt((Allongement total*2*Module d'élasticité de la barre)/Poids par unité de volume)
Allongement de l'élément
​ Aller Augmentation de la longueur de la barre = (Poids par unité de volume*(Longueur de barre^2))/(2*Barre de module de Young)
Allongement total de la barre si le poids est donné par unité de volume de barre
​ Aller Allongement total = (Poids par unité de volume*(Longueur de barre^2))/(2*Module d'élasticité de la barre)
Module d'élasticité donné Allongement total de la barre
​ Aller Module d'élasticité de la barre = (Poids par zone*Longueur de barre)/(2*Allongement total)
Allongement total de la barre
​ Aller Allongement total = (Poids par zone*Longueur de barre)/(2*Module d'élasticité de la barre)
Longueur de barre donnée Allongement total de barre
​ Aller Longueur de barre = (Allongement total*2*Module d'élasticité de la barre)/Poids par zone
Poids de la barre pour la longueur x
​ Aller Poids = Poids par unité de volume*Section transversale de la barre*Longueur de barre
Déformation dans l'élément
​ Aller Souche = (Poids par unité de volume*Longueur de barre)/Barre de module de Young
Contrainte sur l'élément de tige
​ Aller Stress au bar = Poids par unité de volume*Longueur de barre

Contrainte sur l'élément de tige Formule

Stress au bar = Poids par unité de volume*Longueur de barre
σ = w*Lbar

Quelle est la contrainte à une hauteur x de tige verticale?

La contrainte à la hauteur x d'une tige verticale est due au poids de la section en dessous. Il peut également être exprimé comme un produit de la longueur et du poids spécifique.

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