Длина круглого сужающегося стержня Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Длина = Удлинение/(4*Приложенная нагрузка/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
L = δl/(4*WApplied load/(pi*E*d1*d2))
В этой формуле используются 1 Константы, 6 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Длина - (Измеряется в метр) - Длина - это измерение или протяженность чего-либо от конца до конца.
Удлинение - (Измеряется в метр) - Удлинение определяется как длина в точке разрыва, выраженная в процентах от исходной длины (т.е. длины в состоянии покоя).
Приложенная нагрузка - (Измеряется в Ньютон) - Приложенная нагрузка — это сила, приложенная к объекту человеком или другим объектом.
Модуль для младших - (Измеряется в Паскаль) - Модуль Юнга – это механическое свойство линейно-упругих твердых веществ. Он описывает взаимосвязь между продольным напряжением и продольной деформацией.
Диаметр1 - (Измеряется в метр) - Диаметр1 — это диаметр с одной стороны стержня.
Диаметр2 - (Измеряется в метр) - Диаметр2 - это длина диаметра на 2-й стороне.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Удлинение: 0.02 метр --> 0.02 метр Конверсия не требуется
Приложенная нагрузка: 150 Килоньютон --> 150000 Ньютон (Проверьте преобразование ​здесь)
Модуль для младших: 20000 Мегапаскаль --> 20000000000 Паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Диаметр1: 0.045 метр --> 0.045 метр Конверсия не требуется
Диаметр2: 0.035 метр --> 0.035 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
L = δl/(4*WApplied load/(pi*E*d1*d2)) --> 0.02/(4*150000/(pi*20000000000*0.045*0.035))
Оценка ... ...
L = 3.29867228626928
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3.29867228626928 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.29867228626928 3.298672 метр <-- Длина
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Ритик Агравал
Национальный технологический институт Карнатаки (НИТК), Сураткал
Ритик Агравал создал этот калькулятор и еще 1300+!
Verifier Image
Проверено М. Навин
Национальный технологический институт (NIT), Варангал
М. Навин проверил этот калькулятор и еще 900+!

10+ Круглый конический стержень Калькуляторы

Нагрузка на конце с известным удлинением круглого сужающегося стержня
​ Идти Приложенная нагрузка = Удлинение/(4*Длина/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
Длина круглого сужающегося стержня
​ Идти Длина = Удлинение/(4*Приложенная нагрузка/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
Диаметр круглого конического стержня с равномерным поперечным сечением
​ Идти Диаметр вала = sqrt(4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Удлинение))
Модуль упругости с использованием удлинения круглого сужающегося стержня
​ Идти Модуль для младших = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Удлинение*Диаметр1*Диаметр2)
Диаметр на другом конце круглого сужающегося стержня
​ Идти Диаметр1 = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Удлинение*Диаметр2)
Диаметр на одном конце круглого сужающегося стержня
​ Идти Диаметр2 = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Удлинение*Диаметр1)
Удлинение круглого сужающегося стержня
​ Идти Удлинение = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2)
Длина круглого конического стержня с равномерным поперечным сечением
​ Идти Длина = Удлинение/(4*Приложенная нагрузка/(pi*Модуль для младших*(Диаметр вала^2)))
Модуль упругости круглого сужающегося стержня с однородным поперечным сечением
​ Идти Модуль для младших = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Удлинение*(Диаметр вала^2))
Удлинение призматического стержня
​ Идти Удлинение = 4*Приложенная нагрузка*Длина/(pi*Модуль для младших*(Диаметр вала^2))

Длина круглого сужающегося стержня формула

Длина = Удлинение/(4*Приложенная нагрузка/(pi*Модуль для младших*Диаметр1*Диаметр2))
L = δl/(4*WApplied load/(pi*E*d1*d2))

Что такое конусный стержень?

Конический стержень, установленный на одном конце (основании) и подверженный действию нормальной силы на другом конце (наконечнике), является фундаментальной структурой механики сплошной среды, которая широко встречается во всех масштабах от радиомачт до удочек и микромеханических датчиков.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!