Módulo de resiliência Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Módulo de Resiliência = Força de rendimento^2/(2*Módulo de Young)
Ur = σy^2/(2*E)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Módulo de Resiliência - (Medido em Pascal) - O módulo de resiliência é a energia de deformação por unidade de volume necessária para tensionar um material de um estado descarregado até o ponto de escoamento.
Força de rendimento - (Medido em Pascal) - A resistência ao escoamento pode ser definida da seguinte forma, uma linha reta é construída paralela à porção elástica da curva tensão-deformação no deslocamento de deformação de 0,002.
Módulo de Young - (Medido em Newton por metro) - O Módulo de Young é uma propriedade mecânica de substâncias sólidas elásticas lineares. Ele descreve a relação entre tensão longitudinal e deformação longitudinal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força de rendimento: 35 Newton/milímetro quadrado --> 35000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Módulo de Young: 15 Newton por metro --> 15 Newton por metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ur = σy^2/(2*E) --> 35000000^2/(2*15)
Avaliando ... ...
Ur = 40833333333333.3
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
40833333333333.3 Pascal -->40833333.3333333 Megapascal (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
40833333.3333333 4.1E+7 Megapascal <-- Módulo de Resiliência
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Hariharan VS
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Chennai
Hariharan VS criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
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Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

12 Teste de falha em materiais Calculadoras

Resistência à fratura
​ Vai Resistência à fratura = Parâmetro adimensional na tenacidade à fratura*Estresse aplicado*sqrt(pi*Comprimento da fenda)
Tensão crítica para propagação de fissuras
​ Vai Estresse crítico = sqrt(2*Módulo de Young*Energia de superfície específica/(pi*Comprimento da fenda))
Alongamento percentual
​ Vai Alongamento percentual = (Comprimento da Fratura-Comprimento inicial)*100/Comprimento inicial
Porcentagem de trabalho frio
​ Vai Porcentagem de trabalho frio = 100*(Área transversal-Área após deformação)/Área transversal
Redução percentual na área
​ Vai Redução percentual na área = (Área transversal-Área de fratura)*100/Área transversal
Fator de concentração de estresse
​ Vai Fator de Concentração de Estresse = 2*sqrt(Comprimento da fenda/Raio de curvatura)
Tensão média do ciclo de estresse (fadiga)
​ Vai Estresse médio do ciclo de estresse = (Tensão máxima de tração+Tensão compressiva mínima)/2
Tensão máxima na ponta da fissura
​ Vai Tensão máxima na ponta da rachadura = Fator de Concentração de Estresse*Estresse aplicado
Taxa de estresse (fadiga)
​ Vai Relação de estresse = Tensão compressiva mínima/Tensão máxima de tração
Faixa de estresse (fadiga)
​ Vai Faixa de estresse = Tensão máxima de tração-Tensão compressiva mínima
Módulo de resiliência
​ Vai Módulo de Resiliência = Força de rendimento^2/(2*Módulo de Young)
Amplitude de tensão (fadiga)
​ Vai Amplitude de Tensão = Faixa de estresse/2

Módulo de resiliência Fórmula

Módulo de Resiliência = Força de rendimento^2/(2*Módulo de Young)
Ur = σy^2/(2*E)

Resiliência

Resiliência é a capacidade de um material absorver energia ao se deformar elasticamente e, ao ser descarregado, ter essa energia recuperada. A propriedade associada é o módulo de resiliência. Materiais com alto módulo de resiliência são usados em aplicações de mola.

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