Энергия деформации при заданном значении момента кручения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Энергия напряжения = (Торсионная нагрузка*Длина)/(2*Модуль сдвига*Полярный момент инерции)
U = (T*L)/(2*Gpa*J)
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Энергия напряжения - (Измеряется в Джоуль) - Энергия деформации определяется как энергия, накопленная в теле из-за деформации.
Торсионная нагрузка - (Измеряется в Ньютон) - Крутящая нагрузка — это нагрузка, которая сообщает вращающий момент или крутящий момент.
Длина - (Измеряется в метр) - Длина — это измерение или протяженность чего-либо от конца до конца.
Модуль сдвига - (Измеряется в паскаль) - Модуль сдвига в Па представляет собой наклон линейной упругой области кривой сдвигового напряжения-деформации.
Полярный момент инерции - (Измеряется в Метр ^ 4) - Полярный момент инерции — это сопротивление вала или балки искажению при кручении в зависимости от его формы.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Торсионная нагрузка: 75000 Ньютон --> 75000 Ньютон Конверсия не требуется
Длина: 3287.3 Миллиметр --> 3.2873 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Модуль сдвига: 10.00015 паскаль --> 10.00015 паскаль Конверсия не требуется
Полярный момент инерции: 5.4 Метр ^ 4 --> 5.4 Метр ^ 4 Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
U = (T*L)/(2*Gpa*J) --> (75000*3.2873)/(2*10.00015*5.4)
Оценка ... ...
U = 2282.81298002752
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2282.81298002752 Джоуль -->2.28281298002752 килоджоуль (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2.28281298002752 2.282813 килоджоуль <-- Энергия напряжения
(Расчет завершен через 00.020 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 при заданном значении момента кручения формула

Энергия напряжения = (Торсионная нагрузка*Длина)/(2*Модуль сдвига*Полярный момент инерции)
U = (T*L)/(2*Gpa*J)

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!