Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości = Odcedź energię do zniekształcenia+Odcedź energię do zmiany objętości
UTotal = Ud+Uv
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości - (Mierzone w Dżul na metr sześcienny) - Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości jest zdefiniowana jako suma energii odkształcenia odpowiadającej odkształceniu bez zmiany objętości i energii odkształcenia odpowiadającej zmianie objętości bez odkształcenia.
Odcedź energię do zniekształcenia - (Mierzone w Dżul na metr sześcienny) - Energia odkształcenia dla odkształcenia bez zmiany objętości jest definiowana jako energia zmagazynowana w ciele na jednostkę objętości w wyniku odkształcenia.
Odcedź energię do zmiany objętości - (Mierzone w Dżul na metr sześcienny) - Energia odkształcenia dla zmiany objętości bez zniekształceń jest definiowana jako energia zmagazynowana w ciele na jednostkę objętości w wyniku odkształcenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odcedź energię do zniekształcenia: 15 Kilodżul na metr sześcienny --> 15000 Dżul na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Odcedź energię do zmiany objętości: 16 Kilodżul na metr sześcienny --> 16000 Dżul na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
UTotal = Ud+Uv --> 15000+16000
Ocenianie ... ...
UTotal = 31000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
31000 Dżul na metr sześcienny -->31 Kilodżul na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
31 Kilodżul na metr sześcienny <-- Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

13 Teoria energii odkształcenia Kalkulatory

Energia odkształcenia zniekształcenia
​ Iść Odcedź energię do zniekształcenia = ((1+Współczynnik Poissona))/(6*Moduł Younga próbki)*((Pierwszy główny nacisk-Drugi główny nacisk)^2+(Drugi główny nacisk-Trzeci główny stres)^2+(Trzeci główny stres-Pierwszy główny nacisk)^2)
Granica plastyczności przy rozciąganiu przez twierdzenie o energii odkształcenia z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
​ Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Współczynnik bezpieczeństwa*sqrt(1/2*((Pierwszy główny nacisk-Drugi główny nacisk)^2+(Drugi główny nacisk-Trzeci główny stres)^2+(Trzeci główny stres-Pierwszy główny nacisk)^2))
Granica plastyczności przy rozciąganiu według twierdzenia o energii odkształcenia
​ Iść Wytrzymałość na rozciąganie = sqrt(1/2*((Pierwszy główny nacisk-Drugi główny nacisk)^2+(Drugi główny nacisk-Trzeci główny stres)^2+(Trzeci główny stres-Pierwszy główny nacisk)^2))
Granica plastyczności przy rozciąganiu dla naprężeń dwuosiowych przez twierdzenie o energii odkształcenia z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
​ Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Współczynnik bezpieczeństwa*sqrt(Pierwszy główny nacisk^2+Drugi główny nacisk^2-Pierwszy główny nacisk*Drugi główny nacisk)
Energia odkształcenia spowodowana zmianą objętości przy danych naprężeniach głównych
​ Iść Odcedź energię do zmiany objętości = ((1-2*Współczynnik Poissona))/(6*Moduł Younga próbki)*(Pierwszy główny nacisk+Drugi główny nacisk+Trzeci główny stres)^2
Odcedź energię ze względu na zmianę objętości bez zniekształceń
​ Iść Odcedź energię do zmiany objętości = 3/2*((1-2*Współczynnik Poissona)*Stres związany ze zmianą głośności^2)/Moduł Younga próbki
Energia odkształcenia zniekształcenia dla uzyskania plonu
​ Iść Odcedź energię do zniekształcenia = ((1+Współczynnik Poissona))/(3*Moduł Younga próbki)*Wytrzymałość na rozciąganie^2
Odkształcenie objętościowe bez zniekształceń
​ Iść Odcedź na zmianę głośności = ((1-2*Współczynnik Poissona)*Stres związany ze zmianą głośności)/Moduł Younga próbki
Naprężenie spowodowane zmianą objętości bez zniekształceń
​ Iść Stres związany ze zmianą głośności = (Pierwszy główny nacisk+Drugi główny nacisk+Trzeci główny stres)/3
Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości
​ Iść Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości = Odcedź energię do zniekształcenia+Odcedź energię do zmiany objętości
Energia odkształcenia spowodowana zmianą objętości przy naprężeniu objętościowym
​ Iść Odcedź energię do zmiany objętości = 3/2*Stres związany ze zmianą głośności*Odcedź na zmianę głośności
Granica plastyczności przy ścinaniu według twierdzenia o maksymalnej energii odkształcenia
​ Iść Wytrzymałość na ścinanie = 0.577*Wytrzymałość na rozciąganie
Granica plastyczności przy ścinaniu według teorii maksymalnej energii odkształcenia
​ Iść Wytrzymałość na ścinanie = 0.577*Wytrzymałość na rozciąganie

Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości Formułę

Całkowita energia odkształcenia na jednostkę objętości = Odcedź energię do zniekształcenia+Odcedź energię do zmiany objętości
UTotal = Ud+Uv

Co to jest energia naprężenia?

Energię odkształcenia definiuje się jako energię zmagazynowaną w ciele w wyniku odkształcenia. Energia odkształcenia na jednostkę objętości jest znana jako gęstość energii odkształcenia, a także obszar pod krzywą naprężenie-odkształcenie w kierunku punktu odkształcenia. Po zwolnieniu przyłożonej siły cały system wraca do swojego pierwotnego kształtu. Zwykle jest oznaczony przez U.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!