Moduł Younga porowatego materiału Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moduł Younga porowatego materiału = Moduł Younga nieporowatego materiału*(1-(0.019*Procent objętości porowatości)+(0.00009*Procent objętości porowatości*Procent objętości porowatości))
E = E0*(1-(0.019*ηv)+(0.00009*ηv*ηv))
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Moduł Younga porowatego materiału - (Mierzone w Pascal) - Rozważany moduł Younga porowatego materiału.
Moduł Younga nieporowatego materiału - (Mierzone w Pascal) - Rozpatrywany moduł Younga nieporowatego materiału.
Procent objętości porowatości - Procent objętościowy porowatości w materiale porowatym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moduł Younga nieporowatego materiału: 300 Gigapascal --> 300000000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Procent objętości porowatości: 25 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E = E0*(1-(0.019*ηv)+(0.00009*ηvv)) --> 300000000000*(1-(0.019*25)+(0.00009*25*25))
Ocenianie ... ...
E = 174375000000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
174375000000 Pascal -->174.375 Gigapascal (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
174.375 Gigapascal <-- Moduł Younga porowatego materiału
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

10+ Ceramika i kompozyty Kalkulatory

Moduł Younga kompozytu w kierunku poprzecznym
Iść Moduł Younga w kierunku poprzecznym = (Moduł Younga matrycy kompozytu*Moduł Younga włókna w kompozycie)/(Udział objętościowy błonnika*Moduł Younga matrycy kompozytu+(1-Udział objętościowy błonnika)*Moduł Younga włókna w kompozycie)
Wytrzymałość wzdłużna nieciągłego kompozytu wzmocnionego włóknami
Iść Wytrzymałość wzdłużna kompozytu (włókna nieciągłe) = Wytrzymałość na rozciąganie włókna*Udział objętościowy błonnika*(1-(Krytyczna długość włókna/(2*Długość włókna)))+Stres w matrixie*(1-Udział objętościowy błonnika)
Wytrzymałość wzdłużna nieciągłego kompozytu wzmocnionego włóknami (mniej niż długość krytyczna)
Iść Wytrzymałość wzdłużna kompozytu (włókna nieciągłe mniejsze niż lc) = (Udział objętościowy błonnika*Długość włókna*Krytyczne naprężenie ścinające/Średnica włókna)+Stres w matrixie*(1-Udział objętościowy błonnika)
Moduł Younga porowatego materiału
Iść Moduł Younga porowatego materiału = Moduł Younga nieporowatego materiału*(1-(0.019*Procent objętości porowatości)+(0.00009*Procent objętości porowatości*Procent objętości porowatości))
Moduł Younga kompozytu w kierunku podłużnym
Iść Moduł Younga kompozytu w kierunku podłużnym = Moduł Younga matrycy kompozytu*(1-Udział objętościowy błonnika)+Moduł Younga włókna w kompozycie*Udział objętościowy błonnika
Koncentracja wady Schottky'ego
Iść Liczba wad Schottky'ego = Liczba miejsc atomowych*exp(-Energia aktywacji dla formacji Schottky'ego/(2*Uniwersalny stały gaz*Temperatura))
Wytrzymałość wzdłużna kompozytu
Iść Wytrzymałość wzdłużna kompozytu = Stres w matrixie*(1-Udział objętościowy błonnika)+Wytrzymałość na rozciąganie włókna*Udział objętościowy błonnika
Krytyczna długość włókna
Iść Krytyczna długość włókna = Wytrzymałość na rozciąganie włókna*Średnica włókna/(2*Krytyczne naprężenie ścinające)
Procent znaku jonowego
Iść Procent znaków jonowych = 100*(1-exp(-0.25*(Elektroujemność pierwiastka A-Elektroujemność pierwiastka B.)^2))
Moduł Younga z modułu sprężystości ścinania
Iść Moduł Younga = 2*Moduł ścinania*(1+Współczynnik Poissona)

Moduł Younga porowatego materiału Formułę

Moduł Younga porowatego materiału = Moduł Younga nieporowatego materiału*(1-(0.019*Procent objętości porowatości)+(0.00009*Procent objętości porowatości*Procent objętości porowatości))
E = E0*(1-(0.019*ηv)+(0.00009*ηv*ηv))

Wpływ porowatości

Porowatość jest szkodliwa dla wytrzymałości na zginanie z dwóch powodów: (1) pory zmniejszają pole przekroju poprzecznego, na które przyłożone jest obciążenie, oraz (2) działają również jako koncentratory naprężeń - w przypadku izolowanych porów kulistych stosowane jest naprężenie rozciągające wzmocniony o współczynnik 2.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!