Wysokość, na którą ładunek jest upuszczany przy użyciu pracy wykonanej przez ładunek Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wysokość, na jaką spada ładunek = Praca wykonana przez obciążenie/Obciążenie uderzeniowe
h = w/Pimpact
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wysokość, na jaką spada ładunek - (Mierzone w Metr) - Wysokość, na jaką spada ładunek, jest miarą odległości w pionie, zasięgu pionowego lub położenia pionowego.
Praca wykonana przez obciążenie - (Mierzone w Dżul) - Praca wykonywana przez obciążenie w systemie to energia przekazywana do systemu z jego otoczenia.
Obciążenie uderzeniowe - (Mierzone w Newton) - Obciążenie uderzeniowe to obciążenie zrzucone z określonej wysokości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Praca wykonana przez obciążenie: 30 Kilodżuli --> 30000 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Obciążenie uderzeniowe: 3 Kiloniuton --> 3000 Newton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
h = w/Pimpact --> 30000/3000
Ocenianie ... ...
h = 10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10 Metr -->10000 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10000 Milimetr <-- Wysokość, na jaką spada ładunek
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Dipto Mandal
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

10+ Odkształcenie Energia zmagazynowana w Ciele, gdy Obciążenie jest stosowane za pomocą Uderzenia Kalkulatory

Naprężenie wywołane w pręcie z powodu obciążenia udarowego
​ Iść Stres wywołany = sqrt((2*Moduł sprężystości pręta*Obciążenie uderzeniowe*Wysokość, na jaką spada ładunek)/(Pole przekroju poprzecznego pręta*Długość baru))
Pole przekroju poprzecznego pręta przy użyciu naprężenia wywołanego w pręcie z powodu obciążenia udarowego
​ Iść Pole przekroju poprzecznego pręta = (2*Moduł sprężystości pręta*Obciążenie uderzeniowe*Wysokość, na jaką spada ładunek)/(Długość baru*Stres wywołany^2)
Wysokość, na jaką spada obciążenie przy naprężeniu wywołanym w pręcie w wyniku obciążenia udarowego
​ Iść Wysokość, na jaką spada ładunek = (Stres wywołany^2*Pole przekroju poprzecznego pręta*Długość baru)/(2*Moduł sprężystości pręta*Obciążenie uderzeniowe)
Obciążenie spadło przy naprężeniu wywołanym w pręcie z powodu obciążenia udarowego
​ Iść Obciążenie uderzeniowe = (Stres wywołany^2*Pole przekroju poprzecznego pręta*Długość baru)/(2*Moduł sprężystości pręta*Wysokość, na jaką spada ładunek)
Długość pręta przy naprężeniu wywołanym w pręcie z powodu obciążenia udarowego
​ Iść Długość baru = (2*Moduł sprężystości pręta*Obciążenie uderzeniowe*Wysokość, na jaką spada ładunek)/(Pole przekroju poprzecznego pręta*Stres wywołany^2)
Wartość upuszczonego ładunku, jeśli wysokość, na którą spadł ładunek, wynosi zero
​ Iść Obciążenie uderzeniowe = (Pole przekroju poprzecznego pręta*Współczynnik koncentracji naprężeń)/2
Wysokość, na którą ładunek jest upuszczany przy użyciu pracy wykonanej przez ładunek
​ Iść Wysokość, na jaką spada ładunek = Praca wykonana przez obciążenie/Obciążenie uderzeniowe
Wartość obciążenia przyłożonego z wpływem danej pracy wykonanej przez obciążenie
​ Iść Obciążenie uderzeniowe = Praca wykonana przez obciążenie/Wysokość, na jaką spada ładunek
Praca wykonana przez obciążenie dla małego przedłużenia pręta
​ Iść Praca wykonana przez obciążenie = Obciążenie uderzeniowe*Wysokość, na jaką spada ładunek
Naprężenie wywołane w pręcie spowodowane obciążeniem udarowym, jeśli wysokość, na którą spadło obciążenie, wynosi zero
​ Iść Stres wywołany = (2*Obciążenie uderzeniowe)/(Pole przekroju poprzecznego pręta)

Wysokość, na którą ładunek jest upuszczany przy użyciu pracy wykonanej przez ładunek Formułę

Wysokość, na jaką spada ładunek = Praca wykonana przez obciążenie/Obciążenie uderzeniowe
h = w/Pimpact

Czy energia odkształcenia jest właściwością materiału?

Kiedy siła jest przyłożona do materiału, materiał odkształca się i magazynuje energię potencjalną, podobnie jak sprężyna. Energia odkształcenia (tj. Ilość energii potencjalnej zmagazynowanej w wyniku odkształcenia) jest równa pracy poświęconej na odkształcenie materiału.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!