Объемный модуль с учетом объемного напряжения и деформации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Объемный модуль = Объемное напряжение/Объемная деформация
K = VS/εv
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Объемный модуль - (Измеряется в паскаль) - Объемный модуль определяется как отношение бесконечно малого увеличения давления к результирующему относительному уменьшению объема.
Объемное напряжение - (Измеряется в паскаль) - Объемное напряжение – это сила на единицу площади, действующая на тело, погруженное в жидкость.
Объемная деформация - Объемная деформация — это отношение изменения объема к исходному объему.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Объемное напряжение: 11 паскаль --> 11 паскаль Конверсия не требуется
Объемная деформация: 30 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
K = VS/εv --> 11/30
Оценка ... ...
K = 0.366666666666667
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.366666666666667 паскаль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.366666666666667 0.366667 паскаль <-- Объемный модуль
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Анируд Сингх
Национальный технологический институт (NIT), Джамшедпур
Анируд Сингх создал этот калькулятор и еще 300+!
Verifier Image
Офис Софтусвиста (Пуна), Индия
Команда Софтусвиста проверил этот калькулятор и еще 1100+!

14 Основы механики жидкости Калькуляторы

Уравнение непрерывно-сжимаемых жидкостей
​ Идти Скорость жидкости при 1 = (Площадь поперечного сечения в точке 2*Скорость жидкости при 2*Плотность 2)/(Площадь поперечного сечения в точке 1*Плотность 1)
Уравнение неразрывности несжимаемой жидкости
​ Идти Скорость жидкости при 1 = (Площадь поперечного сечения в точке 2*Скорость жидкости при 2)/Площадь поперечного сечения в точке 1
Число кавитации
​ Идти Кавитационное число = (Давление-Давление газа)/(Плотность вещества*(Скорость жидкости^2)/2)
Турбулентность
​ Идти Турбулентность = Плотность 2*Динамическая вязкость*Скорость жидкости
Неустойчивое равновесие плавающего тела.
​ Идти Метацентрическая высота = Расстояние между точками B и G-Расстояние между точками B и M
Кинематическая вязкость
​ Идти Кинематическая вязкость жидкости = Динамическая вязкость жидкости/Плотность вещества
Число Кнудсена
​ Идти Число Кнудсена = Средний свободный путь молекулы/Характерная длина потока
Объемный модуль с учетом объемного напряжения и деформации
​ Идти Объемный модуль = Объемное напряжение/Объемная деформация
Вес Плотность с учетом удельного веса
​ Идти Плотность веса = Конкретный вес/Ускорение силы тяжести
Напор застоя
​ Идти Напор застоя = Статический напор+Динамический напор
Вес
​ Идти Вес тела = масса*Ускорение силы тяжести
Завихренность
​ Идти завихренность = Тираж/Площадь жидкости
Чувствительность наклонного манометра
​ Идти Чувствительность = 1/sin(Угол)
Удельный объем
​ Идти Удельный объем = Объем/Масса

21 Стресс и напряжение Калькуляторы

Нормальный стресс
​ Идти Нормальное напряжение 1 = (Главное напряжение вдоль x+Главное напряжение по оси y)/2+sqrt(((Главное напряжение вдоль x-Главное напряжение по оси y)/2)^2+Касательное напряжение на верхней поверхности^2)
Нормальный стресс 2
​ Идти Нормальный стресс 2 = (Главное напряжение вдоль x+Главное напряжение по оси y)/2-sqrt(((Главное напряжение вдоль x-Главное напряжение по оси y)/2)^2+Касательное напряжение на верхней поверхности^2)
Круглый конический стержень удлинения
​ Идти Удлинение = (4*Нагрузка*Длина стержня)/(pi*Диаметр большего конца*Диаметр меньшего конца*Модуль упругости)
Эквивалентный изгибающий момент
​ Идти Эквивалентный изгибающий момент = Изгибающий момент+sqrt(Изгибающий момент^(2)+Крутящий момент на колесе^(2))
Общий угол скручивания
​ Идти Общий угол поворота = (Крутящий момент на колесе*Длина вала)/(Модуль сдвига*Полярный момент инерции)
Момент инерции полого круглого вала
​ Идти Полярный момент инерции = pi/32*(Внешний диаметр полого круглого сечения^(4)-Внутренний диаметр полого круглого сечения^(4))
Удлинение призматического стержня из-за собственного веса
​ Идти Удлинение = (2*Нагрузка*Длина стержня)/(Площадь призматического стержня*Модуль упругости)
Осевое удлинение призматического стержня из-за внешней нагрузки
​ Идти Удлинение = (Нагрузка*Длина стержня)/(Площадь призматического стержня*Модуль упругости)
Прогиб неподвижной балки при равномерно распределенной нагрузке
​ Идти Прогиб луча = (Ширина луча*Длина луча^4)/(384*Модуль упругости*Момент инерции)
Прогиб неподвижной балки с нагрузкой в центре
​ Идти Прогиб луча = (Ширина луча*Длина луча^3)/(192*Модуль упругости*Момент инерции)
Закон Гука
​ Идти Модуль для младших = (Нагрузка*Удлинение)/(Площадь базы*Начальная длина)
Эквивалентный крутящий момент
​ Идти Эквивалентный крутящий момент = sqrt(Изгибающий момент^(2)+Крутящий момент на колесе^(2))
Формула Ренкина для столбцов
​ Идти Критическая нагрузка Ренкина = 1/(1/Нагрузка Эйлера на изгиб+1/Предельная разрушающая нагрузка для колонн)
Коэффициент гибкости
​ Идти Коэффициент гибкости = Эффективная длина/Наименьший радиус вращения
Объемный модуль с учетом объемного напряжения и деформации
​ Идти Объемный модуль = Объемное напряжение/Объемная деформация
Крутящий момент на валу
​ Идти Крутящий момент, приложенный к валу = Сила*Диаметр вала/2
Момент инерции относительно полярной оси
​ Идти Полярный момент инерции = (pi*Диаметр вала^(4))/32
Модуль сдвига
​ Идти Модуль сдвига = Напряжение сдвига/Деформация сдвига
Объемный модуль с учетом объемного напряжения и деформации
​ Идти Объемный модуль = Массовый стресс/Объемный штамм
Модуль упругости
​ Идти Модуль для младших = Стресс/Напряжение
Модуль Юнга
​ Идти Модуль для младших = Стресс/Напряжение

Объемный модуль с учетом объемного напряжения и деформации формула

Объемный модуль = Объемное напряжение/Объемная деформация
K = VS/εv

Какие факторы влияют на модуль объемной упругости вещества?

Объемный модуль зависит от формы решетки вещества и его природы при расширении.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!