Relação de Poisson dada a Deformação Volumétrica e a Deformação Longitudinal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Razão de Poisson = 1/2*(1-Deformação Volumétrica/Deformação Longitudinal)
𝛎 = 1/2*(1-εv/εlongitudinal)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Razão de Poisson - A razão de Poisson é definida como a razão da deformação lateral e axial. Para muitos metais e ligas, os valores da razão de Poisson variam entre 0,1 e 0,5.
Deformação Volumétrica - A Deformação Volumétrica é a relação entre a variação do volume e o volume original.
Deformação Longitudinal - A deformação longitudinal é a razão entre a mudança no comprimento e o comprimento original.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Deformação Volumétrica: 0.0001 --> Nenhuma conversão necessária
Deformação Longitudinal: 0.2 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
𝛎 = 1/2*(1-εvlongitudinal) --> 1/2*(1-0.0001/0.2)
Avaliando ... ...
𝛎 = 0.49975
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.49975 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.49975 <-- Razão de Poisson
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

17 Deformação Volumétrica Calculadoras

Tensão volumétrica dada mudança no comprimento, largura e largura
​ Vai Deformação Volumétrica = Alteração no comprimento/Comprimento da seção+Mudança na largura/largura da barra+Mudança de profundidade/Profundidade da barra
Deformação volumétrica dada a mudança no comprimento
​ Vai Deformação Volumétrica = (Alteração no comprimento/Comprimento da seção)*(1-2*Razão de Poisson)
Tensão volumétrica usando o módulo de Young e a razão de Poisson
​ Vai Deformação Volumétrica = (3*Tensão de Tração*(1-2*Razão de Poisson))/Módulo de Young
Módulo de Young usando a Razão de Poisson
​ Vai Módulo de Young = (3*Tensão de Tração*(1-2*Razão de Poisson))/Deformação Volumétrica
Razão de Poisson usando Bulk Modulus e Young's Modulus
​ Vai Razão de Poisson = (3*Módulo de massa-Módulo de Young)/(6*Módulo de massa)
Relação de Poisson dada a Deformação Volumétrica e a Deformação Longitudinal
​ Vai Razão de Poisson = 1/2*(1-Deformação Volumétrica/Deformação Longitudinal)
Deformação longitudinal dada a deformação volumétrica e a razão de Poisson
​ Vai Deformação Longitudinal = Deformação Volumétrica/(1-2*Razão de Poisson)
Deformação volumétrica da haste cilíndrica usando a razão de Poisson
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal*(1-2*Razão de Poisson)
Deformação Lateral dada Deformação Volumétrica e Longitudinal
​ Vai Tensão Lateral = -(Deformação Longitudinal-Deformação Volumétrica)/2
Deformação longitudinal dada tensão volumétrica e lateral
​ Vai Deformação Longitudinal = Deformação Volumétrica-(2*Tensão Lateral)
Deformação volumétrica da haste cilíndrica
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal-2*(Tensão Lateral)
Deformação Volumétrica dada Deformação Longitudinal e Lateral
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal+2*Tensão Lateral
Módulo de massa usando o módulo de Young
​ Vai Módulo de massa = Módulo de Young/(3*(1-2*Razão de Poisson))
Módulo de Young usando o módulo em massa
​ Vai Módulo de Young = 3*Módulo de massa*(1-2*Razão de Poisson)
Tensão direta para determinado módulo de volume e tensão volumétrica
​ Vai Estresse Direto = Módulo de massa*Deformação Volumétrica
Deformação volumétrica dada o módulo de massa
​ Vai Deformação Volumétrica = Estresse Direto/Módulo de massa
Módulo de massa dado estresse direto
​ Vai Módulo de massa = Estresse Direto/Deformação Volumétrica

19 Compressão Calculadoras

Tensão volumétrica dada mudança no comprimento, largura e largura
​ Vai Deformação Volumétrica = Alteração no comprimento/Comprimento da seção+Mudança na largura/largura da barra+Mudança de profundidade/Profundidade da barra
Resistência à compressão de concreto de 28 dias
​ Vai Resistência à compressão de 28 dias do concreto = Resistência à compressão de 7 dias+(30*sqrt(Resistência à compressão de 7 dias))
Deformação volumétrica dada a mudança no comprimento
​ Vai Deformação Volumétrica = (Alteração no comprimento/Comprimento da seção)*(1-2*Razão de Poisson)
Tensão volumétrica usando o módulo de Young e a razão de Poisson
​ Vai Deformação Volumétrica = (3*Tensão de Tração*(1-2*Razão de Poisson))/Módulo de Young
Razão de Poisson usando Bulk Modulus e Young's Modulus
​ Vai Razão de Poisson = (3*Módulo de massa-Módulo de Young)/(6*Módulo de massa)
Relação de Poisson dada a Deformação Volumétrica e a Deformação Longitudinal
​ Vai Razão de Poisson = 1/2*(1-Deformação Volumétrica/Deformação Longitudinal)
Deformação longitudinal dada a deformação volumétrica e a razão de Poisson
​ Vai Deformação Longitudinal = Deformação Volumétrica/(1-2*Razão de Poisson)
Deformação volumétrica da haste cilíndrica usando a razão de Poisson
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal*(1-2*Razão de Poisson)
Deformação Lateral dada Deformação Volumétrica e Longitudinal
​ Vai Tensão Lateral = -(Deformação Longitudinal-Deformação Volumétrica)/2
Deformação longitudinal dada tensão volumétrica e lateral
​ Vai Deformação Longitudinal = Deformação Volumétrica-(2*Tensão Lateral)
Deformação volumétrica da haste cilíndrica
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal-2*(Tensão Lateral)
Deformação Volumétrica dada Deformação Longitudinal e Lateral
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal+2*Tensão Lateral
Módulo de massa usando o módulo de Young
​ Vai Módulo de massa = Módulo de Young/(3*(1-2*Razão de Poisson))
Tensão direta para determinado módulo de volume e tensão volumétrica
​ Vai Estresse Direto = Módulo de massa*Deformação Volumétrica
Deformação volumétrica dada o módulo de massa
​ Vai Deformação Volumétrica = Estresse Direto/Módulo de massa
Módulo de massa dado estresse direto
​ Vai Módulo de massa = Estresse Direto/Deformação Volumétrica
Módulo de ruptura do concreto
​ Vai Módulo de Ruptura do Concreto = 7.5*((Resistência à Compressão Característica)^(1/2))
Resistência à compressão do concreto de 28 dias dada a relação água-cimento
​ Vai Resistência à compressão de 28 dias do concreto = (2700*Proporção Água/Cimento)-760
Relação água-cimento dada à resistência à compressão do concreto de 28 dias
​ Vai Proporção Água/Cimento = (Resistência à compressão de 28 dias do concreto+760)/2700

17 Deformação Volumétrica Calculadoras

Tensão volumétrica dada mudança no comprimento, largura e largura
​ Vai Deformação Volumétrica = Alteração no comprimento/Comprimento da seção+Mudança na largura/largura da barra+Mudança de profundidade/Profundidade da barra
Deformação volumétrica dada a mudança no comprimento
​ Vai Deformação Volumétrica = (Alteração no comprimento/Comprimento da seção)*(1-2*Razão de Poisson)
Tensão volumétrica usando o módulo de Young e a razão de Poisson
​ Vai Deformação Volumétrica = (3*Tensão de Tração*(1-2*Razão de Poisson))/Módulo de Young
Módulo de Young usando a Razão de Poisson
​ Vai Módulo de Young = (3*Tensão de Tração*(1-2*Razão de Poisson))/Deformação Volumétrica
Razão de Poisson usando Bulk Modulus e Young's Modulus
​ Vai Razão de Poisson = (3*Módulo de massa-Módulo de Young)/(6*Módulo de massa)
Relação de Poisson dada a Deformação Volumétrica e a Deformação Longitudinal
​ Vai Razão de Poisson = 1/2*(1-Deformação Volumétrica/Deformação Longitudinal)
Deformação longitudinal dada a deformação volumétrica e a razão de Poisson
​ Vai Deformação Longitudinal = Deformação Volumétrica/(1-2*Razão de Poisson)
Deformação volumétrica da haste cilíndrica usando a razão de Poisson
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal*(1-2*Razão de Poisson)
Deformação Lateral dada Deformação Volumétrica e Longitudinal
​ Vai Tensão Lateral = -(Deformação Longitudinal-Deformação Volumétrica)/2
Deformação longitudinal dada tensão volumétrica e lateral
​ Vai Deformação Longitudinal = Deformação Volumétrica-(2*Tensão Lateral)
Deformação volumétrica da haste cilíndrica
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal-2*(Tensão Lateral)
Deformação Volumétrica dada Deformação Longitudinal e Lateral
​ Vai Deformação Volumétrica = Deformação Longitudinal+2*Tensão Lateral
Módulo de massa usando o módulo de Young
​ Vai Módulo de massa = Módulo de Young/(3*(1-2*Razão de Poisson))
Módulo de Young usando o módulo em massa
​ Vai Módulo de Young = 3*Módulo de massa*(1-2*Razão de Poisson)
Tensão direta para determinado módulo de volume e tensão volumétrica
​ Vai Estresse Direto = Módulo de massa*Deformação Volumétrica
Deformação volumétrica dada o módulo de massa
​ Vai Deformação Volumétrica = Estresse Direto/Módulo de massa
Módulo de massa dado estresse direto
​ Vai Módulo de massa = Estresse Direto/Deformação Volumétrica

Relação de Poisson dada a Deformação Volumétrica e a Deformação Longitudinal Fórmula

Razão de Poisson = 1/2*(1-Deformação Volumétrica/Deformação Longitudinal)
𝛎 = 1/2*(1-εv/εlongitudinal)

Qual é o coeficiente de Poisson?

O coeficiente de Poisson é a razão entre a deformação de contração transversal e a deformação de extensão longitudinal na direção da força de alongamento.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!