Poisson-verhouding gegeven straal van schijf Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Poisson-ratio = (Omtreksspanning-((Toename in straal/Schijfstraal)*Elasticiteitsmodulus van schijf))/radiale spanning
𝛎 = (σc-((Ri/rdisc)*E))/σr
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Poisson-ratio - De Poisson-ratio wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de laterale en axiale spanning. Voor veel metalen en legeringen liggen de waarden van de Poisson-verhouding tussen 0,1 en 0,5.
Omtreksspanning - (Gemeten in Pascal) - Omtrekspanning is de kracht over het oppervlak dat in de omtrek loodrecht op de as en de straal wordt uitgeoefend.
Toename in straal - (Gemeten in Meter) - Toename in straal is de toename in binnenstraal van buitenste cilinder van samengestelde cilinder.
Schijfstraal - (Gemeten in Meter) - Schijfradius is een radiale lijn van het brandpunt naar een willekeurig punt van een curve.
Elasticiteitsmodulus van schijf - (Gemeten in Pascal) - Elasticiteitsmodulus van schijf is een grootheid die de weerstand van de schijf meet om elastisch te worden vervormd wanneer er spanning op wordt uitgeoefend.
radiale spanning - (Gemeten in Pascal) - Radiale spanning veroorzaakt door een buigend moment in een element met constante doorsnede.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Omtreksspanning: 80 Newton per vierkante meter --> 80 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Toename in straal: 6.5 Millimeter --> 0.0065 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Schijfstraal: 1000 Millimeter --> 1 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Elasticiteitsmodulus van schijf: 8 Newton/Plein Meter --> 8 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
radiale spanning: 100 Newton/Plein Meter --> 100 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝛎 = (σc-((Ri/rdisc)*E))/σr --> (80-((0.0065/1)*8))/100
Evalueren ... ...
𝛎 = 0.79948
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.79948 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.79948 <-- Poisson-ratio
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

21 Uitdrukking voor spanningen in roterende dunne schijf Rekenmachines

Poisson-verhouding gegeven initiële radiale breedte van schijf
​ Gaan Poisson-ratio = (radiale spanning-((Toename in radiale breedte/Initiële radiale breedte)*Elasticiteitsmodulus van schijf))/(Omtreksspanning)
Elasticiteitsmodulus gegeven initiële radiale breedte van schijf
​ Gaan Elasticiteitsmodulus van schijf = (radiale spanning-(Poisson-ratio*Omtreksspanning))/(Toename in radiale breedte/Initiële radiale breedte)
Elasticiteitsmodulus gegeven straal van schijf
​ Gaan Elasticiteitsmodulus van schijf = ((Omtreksspanning-(Poisson-ratio*radiale spanning))/(Toename in straal/Schijfstraal))
Toename van de straal van de schijf gegeven spanningen
​ Gaan Toename in straal = ((Omtreksspanning-(Poisson-ratio*radiale spanning))/Elasticiteitsmodulus van schijf)*Schijfstraal
Straal van schijf gegeven spanningen op schijf
​ Gaan Schijfstraal = Toename in straal/((Omtreksspanning-(Poisson-ratio*radiale spanning))/Elasticiteitsmodulus van schijf)
Poisson-verhouding gegeven straal van schijf
​ Gaan Poisson-ratio = (Omtreksspanning-((Toename in straal/Schijfstraal)*Elasticiteitsmodulus van schijf))/radiale spanning
Poisson's ratio gegeven omtrekbelasting op schijf
​ Gaan Poisson-ratio = (Omtreksspanning-(Omtrekstrekspanning*Elasticiteitsmodulus van schijf))/(radiale spanning)
Elasticiteitsmodulus gegeven omtrekbelasting op schijf
​ Gaan Elasticiteitsmodulus van schijf = (Omtreksspanning-(Poisson-ratio*radiale spanning))/Omtrekstrekspanning
Poisson-verhouding gegeven radiale spanning op schijf
​ Gaan Poisson-ratio = (radiale spanning-(Radiale rek*Elasticiteitsmodulus van schijf))/(Omtreksspanning)
Elasticiteitsmodulus gegeven radiale belasting op schijf
​ Gaan Elasticiteitsmodulus van schijf = (radiale spanning-(Poisson-ratio*Omtreksspanning))/Radiale rek
Hoeksnelheid van rotatie voor dunne cilinder gezien hoepelspanning in dunne cilinder
​ Gaan Hoeksnelheid = Hoepelspanning in schijf/(Dichtheid van schijf*Schijfstraal)
Dichtheid van cilindermateriaal gegeven hoepelspanning (voor dunne cilinder)
​ Gaan Dichtheid van schijf = Hoepelspanning in schijf/(Hoeksnelheid*Schijfstraal)
Gemiddelde straal van cilinder gegeven hoepelspanning in dunne cilinder
​ Gaan Schijfstraal = Hoepelspanning in schijf/(Dichtheid van schijf*Hoeksnelheid)
Hoepelspanning in dunne cilinder
​ Gaan Hoepelspanning in schijf = Dichtheid van schijf*Hoeksnelheid*Schijfstraal
Tangentiële snelheid van cilinder gegeven hoepelspanning in dunne cilinder
​ Gaan Tangentiële snelheid = Hoepelspanning in schijf/(Dichtheid van schijf)
Dichtheid van materiaal van cilinder gegeven hoepelspanning en tangentiële snelheid
​ Gaan Dichtheid van schijf = Hoepelspanning in schijf/Tangentiële snelheid
Hoepelspanning in dunne cilinder gegeven tangentiële snelheid van cilinder
​ Gaan Hoepelspanning in schijf = Tangentiële snelheid*Dichtheid van schijf
Toename van de straal gegeven omtreksbelasting voor roterende dunne schijf
​ Gaan Toename in straal = Omtrekstrekspanning*Schijfstraal
Definitieve omtrek gegeven omtrekbelasting voor roterende dunne schijf
​ Gaan Eindomtrek = (Omtrekstrekspanning+1)*Initiële omtrek
Radius van schijf gegeven omtreksbelasting voor roterende dunne schijf
​ Gaan Schijfstraal = Toename in straal/Omtrekstrekspanning
Initiële omtrek gegeven omtrekbelasting voor roterende dunne schijf
​ Gaan Initiële omtrek = Eindomtrek/(Omtrekstrekspanning+1)

Poisson-verhouding gegeven straal van schijf Formule

Poisson-ratio = (Omtreksspanning-((Toename in straal/Schijfstraal)*Elasticiteitsmodulus van schijf))/radiale spanning
𝛎 = (σc-((Ri/rdisc)*E))/σr

Wat is compressiespanningskracht?

Compressiestresskracht is de stress die iets samendrukt. Het is de spanningscomponent loodrecht op een bepaald oppervlak, zoals een breukvlak, die het gevolg is van krachten die loodrecht op het oppervlak worden uitgeoefend of van op afstand gelegen krachten die door de omringende rots worden overgedragen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!