Lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente data la sollecitazione di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lavoro svolto a carico = (Sforzo di taglio nel corpo^2*Volume del corpo)/(2*Modulo di rigidità della barra)
w = (𝜏^2*VT)/(2*G)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Lavoro svolto a carico - (Misurato in Joule) - Il lavoro svolto dal carico su un sistema è l'energia trasferita al sistema dall'ambiente circostante.
Sforzo di taglio nel corpo - (Misurato in Pasquale) - Lo sforzo di taglio nel corpo è una forza che tende a causare la deformazione di un materiale per slittamento lungo un piano o piani paralleli alla sollecitazione imposta.
Volume del corpo - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del corpo è la quantità di spazio che una sostanza o un oggetto occupa o che è racchiuso all'interno di un contenitore.
Modulo di rigidità della barra - (Misurato in Pascal) - Il modulo di rigidità della barra è il coefficiente elastico quando viene applicata una forza di taglio con conseguente deformazione laterale. Ci dà una misura di quanto sia rigido un corpo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sforzo di taglio nel corpo: 0.2 Megapascal --> 200000 Pasquale (Controlla la conversione qui)
Volume del corpo: 63 Metro cubo --> 63 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Modulo di rigidità della barra: 15 Megapascal --> 15000000 Pascal (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
w = (𝜏^2*VT)/(2*G) --> (200000^2*63)/(2*15000000)
Valutare ... ...
w = 84000
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
84000 Joule -->84 Kilojoule (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
84 Kilojoule <-- Lavoro svolto a carico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verificato da Dipto Mandal
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

8 Energia di deformazione immagazzinata in un corpo a causa dello sforzo di taglio Calcolatrici

Sforzo di taglio prodotto data l'energia di deformazione immagazzinata nel corpo a causa dello sforzo di taglio
Partire Sforzo di taglio nel corpo = sqrt((2*Modulo di rigidità della barra*Sforzare l'energia nel corpo)/(Volume del corpo))
Sforzo di taglio prodotto dato il lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente
Partire Sforzo di taglio nel corpo = sqrt((2*Modulo di rigidità della barra*Lavoro svolto a carico)/(Volume del corpo))
Energia di deformazione immagazzinata nel corpo a causa dello sforzo di taglio
Partire Sforzare l'energia nel corpo = (Sforzo di taglio nel corpo^2*Volume del corpo)/(2*Modulo di rigidità della barra)
Lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente data la sollecitazione di taglio
Partire Lavoro svolto a carico = (Sforzo di taglio nel corpo^2*Volume del corpo)/(2*Modulo di rigidità della barra)
Deformazione di taglio prodotta dato il lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente
Partire Deformazione a taglio = (2*Lavoro svolto a carico)/(Sforzo di taglio nel corpo*Volume del corpo)
Lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente data la deformazione di taglio
Partire Lavoro svolto a carico = (Sforzo di taglio nel corpo*Deformazione a taglio*Volume del corpo)/2
Valore di carico medio dato Lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente
Partire Carico medio = Lavoro svolto a carico/Distanza spostata dalla faccia superiore
Lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente in base al carico medio
Partire Lavoro svolto a carico = Carico medio*Distanza spostata dalla faccia superiore

Lavoro svolto dalla forza di taglio applicata gradualmente data la sollecitazione di taglio Formula

Lavoro svolto a carico = (Sforzo di taglio nel corpo^2*Volume del corpo)/(2*Modulo di rigidità della barra)
w = (𝜏^2*VT)/(2*G)

L'energia di deformazione è una proprietà materiale?

Quando la forza viene applicata a un materiale, il materiale si deforma e immagazzina energia potenziale, proprio come una molla. L'energia di deformazione (cioè la quantità di energia potenziale immagazzinata a causa della deformazione) è uguale al lavoro impiegato per deformare il materiale.

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