Энергия деформации с учетом значения момента Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Энергия напряжения = (Изгибающий момент*Изгибающий момент*Длина)/(2*Модуль упругости*Момент инерции)
U = (Mb*Mb*L)/(2*e*I)
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Энергия напряжения - (Измеряется в Джоуль) - Энергия деформации определяется как энергия, накопленная в теле из-за деформации.
Изгибающий момент - (Измеряется в Ньютон-метр) - Изгибающий момент — это реакция, возникающая в элементе конструкции, когда к элементу прикладывается внешняя сила или момент, вызывающий изгиб элемента.
Длина - (Измеряется в метр) - Длина — это измерение или протяженность чего-либо от конца до конца.
Модуль упругости - (Измеряется в паскаль) - Модуль упругости – это отношение напряжения к деформации.
Момент инерции - (Измеряется в Килограмм квадратный метр) - Момент инерции — это мера сопротивления тела угловому ускорению относительно данной оси.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Изгибающий момент: 417 Ньютон-метр --> 417 Ньютон-метр Конверсия не требуется
Длина: 3287.3 Миллиметр --> 3.2873 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Модуль упругости: 50 паскаль --> 50 паскаль Конверсия не требуется
Момент инерции: 1.125 Килограмм квадратный метр --> 1.125 Килограмм квадратный метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
U = (Mb*Mb*L)/(2*e*I) --> (417*417*3.2873)/(2*50*1.125)
Оценка ... ...
U = 5081.113864
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
5081.113864 Джоуль -->5.081113864 килоджоуль (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
5.081113864 5.081114 килоджоуль <-- Энергия напряжения
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Pragati Jaju
Инженерный колледж (COEP), Пуна
Pragati Jaju создал этот калькулятор и еще 50+!
Verifier Image
Офис Софтусвиста (Пуна), Индия
Команда Софтусвиста проверил этот калькулятор и еще 1100+!

8 Энергия напряжения Калькуляторы

Энергия деформации из-за кручения полого вала
​ Идти Энергия напряжения = Напряжение сдвига^(2)*(Внешний диаметр вала^(2)+Внутренний диаметр вала^(2))*Объем вала/(4*Модуль сдвига*Внешний диаметр вала^(2))
Энергия деформации с учетом значения момента
​ Идти Энергия напряжения = (Изгибающий момент*Изгибающий момент*Длина)/(2*Модуль упругости*Момент инерции)
Энергия деформации при заданном значении момента кручения
​ Идти Энергия напряжения = (Торсионная нагрузка*Длина)/(2*Модуль сдвига*Полярный момент инерции)
Энергия деформации из-за чистого сдвига
​ Идти Энергия напряжения = Напряжение сдвига*Напряжение сдвига*Объем/(2*Модуль сдвига)
Энергия деформации с учетом приложенной растягивающей нагрузки
​ Идти Энергия напряжения = Нагрузка^2*Длина/(2*Площадь базы*Модуль для младших)
Энергия деформации при кручении с использованием полного угла закручивания
​ Идти Энергия напряжения = 0.5*крутящий момент*Общий угол поворота*(180/pi)
Энергия деформации при кручении сплошного вала
​ Идти Энергия напряжения = Напряжение сдвига^(2)*Объем вала/(4*Модуль сдвига)
Плотность энергии деформации
​ Идти Плотность энергии деформации = 0.5*Принцип стресса*Принцип штамма

Энергия деформации с учетом значения момента формула

Энергия напряжения = (Изгибающий момент*Изгибающий момент*Длина)/(2*Модуль упругости*Момент инерции)
U = (Mb*Mb*L)/(2*e*I)

Что такое энергия напряжения?

Энергия деформации определяется как энергия, запасенная в теле из-за деформации. Энергия деформации на единицу объема известна как плотность энергии деформации и площадь под кривой зависимости напряжения от деформации в направлении точки деформации. Когда приложенная сила высвобождается, вся система возвращается к своей исходной форме.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!