Travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement compte tenu de la charge moyenne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Travail effectué par charge = Charge moyenne*Distance parcourue par la face supérieure
w = Lavg*D
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Travail effectué par charge - (Mesuré en Joule) - Le travail effectué par la charge sur un système est l'énergie transférée au système depuis son environnement.
Charge moyenne - (Mesuré en Newton) - La charge moyenne représente la charge moyenne sur un bloc rectangulaire sur une période de temps.
Distance parcourue par la face supérieure - (Mesuré en Mètre) - La distance déplacée par la face supérieure est une mesure numérique de la distance entre les objets ou les points.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge moyenne: 6 Kilonewton --> 6000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Distance parcourue par la face supérieure: 3000 Millimètre --> 3 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
w = Lavg*D --> 6000*3
Évaluer ... ...
w = 18000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
18000 Joule -->18 Kilojoule (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
18 Kilojoule <-- Travail effectué par charge
(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!
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Vérifié par Mandale dipto
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Guwahati
Mandale dipto a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

8 Énergie de déformation stockée dans un corps en raison de la contrainte de cisaillement Calculatrices

Contrainte de cisaillement produite compte tenu de l'énergie de déformation stockée dans le corps en raison de la contrainte de cisaillement
​ Aller Contrainte de cisaillement dans le corps = sqrt((2*Module de rigidité de barre*Énergie de contrainte dans le corps)/(Volume du corps))
Contrainte de cisaillement produite compte tenu du travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement
​ Aller Contrainte de cisaillement dans le corps = sqrt((2*Module de rigidité de barre*Travail effectué par charge)/(Volume du corps))
Énergie de déformation stockée dans le corps en raison de la contrainte de cisaillement
​ Aller Énergie de contrainte dans le corps = (Contrainte de cisaillement dans le corps^2*Volume du corps)/(2*Module de rigidité de barre)
Travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement compte tenu de la contrainte de cisaillement
​ Aller Travail effectué par charge = (Contrainte de cisaillement dans le corps^2*Volume du corps)/(2*Module de rigidité de barre)
Déformation de cisaillement produite compte tenu du travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement
​ Aller Déformation de cisaillement = (2*Travail effectué par charge)/(Contrainte de cisaillement dans le corps*Volume du corps)
Travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement compte tenu de la contrainte de cisaillement
​ Aller Travail effectué par charge = (Contrainte de cisaillement dans le corps*Déformation de cisaillement*Volume du corps)/2
Travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement compte tenu de la charge moyenne
​ Aller Travail effectué par charge = Charge moyenne*Distance parcourue par la face supérieure
Valeur de charge moyenne donnée Travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement
​ Aller Charge moyenne = Travail effectué par charge/Distance parcourue par la face supérieure

Travail effectué par une force de cisaillement appliquée progressivement compte tenu de la charge moyenne Formule

Travail effectué par charge = Charge moyenne*Distance parcourue par la face supérieure
w = Lavg*D

L'énergie de déformation est-elle une propriété matérielle?

Lorsqu'une force est appliquée à un matériau, le matériau se déforme et stocke l'énergie potentielle, tout comme un ressort. L'énergie de déformation (c'est-à-dire la quantité d'énergie potentielle stockée en raison de la déformation) est égale au travail dépensé pour déformer le matériau.

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