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Der Elastizitätsmodul der dicken Schale ist eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz misst, elastisch verformt zu werden, wenn eine Spannung darauf ausgeübt wird. Überprüfen Sie FAQs
E=(r*Ri)(σθ+(PvM))
E - Elastizitätsmodul der dicken Schale?r* - Radius an der Kreuzung?Ri - Radius vergrößern?σθ - Hoop Stress auf dicker Schale?Pv - Radialer Druck?M - Masse der Schale?

Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders aus:.

1.4738Edit=(4000Edit6.5Edit)(0.002Edit+(0.014Edit35.45Edit))
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Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
E=(r*Ri)(σθ+(PvM))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
E=(4000mm6.5mm)(0.002MPa+(0.014MPa/m²35.45kg))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
E=(4m0.0065m)(2000Pa+(14000Pa/m²35.45kg))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
E=(40.0065)(2000+(1400035.45))
Nächster Schritt Auswerten
E=1473798.41597049Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
E=1.47379841597049MPa
Letzter Schritt Rundungsantwort
E=1.4738MPa

Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders Formel Elemente

Variablen
Elastizitätsmodul der dicken Schale
Der Elastizitätsmodul der dicken Schale ist eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz misst, elastisch verformt zu werden, wenn eine Spannung darauf ausgeübt wird.
Symbol: E
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius an der Kreuzung
Der Radius an der Verbindungsstelle ist der Radiuswert an der Verbindungsstelle zusammengesetzter Zylinder.
Symbol: r*
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius vergrößern
Die Radiuszunahme ist die Zunahme des Innenradius des Außenzylinders des zusammengesetzten Zylinders.
Symbol: Ri
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Hoop Stress auf dicker Schale
Umfangsspannung auf dicker Schale ist die Umfangsspannung in einem Zylinder.
Symbol: σθ
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radialer Druck
Radialdruck ist Druck in Richtung oder weg von der Mittelachse einer Komponente.
Symbol: Pv
Messung: Radialer DruckEinheit: MPa/m²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Masse der Schale
Masse der Schale ist die Menge an Materie in einem Körper, unabhängig von seinem Volumen oder irgendwelchen auf ihn einwirkenden Kräften.
Symbol: M
Messung: GewichtEinheit: kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Elastizitätsmodul der dicken Schale

​ge Elastizitätsmodul-Abnahme im Außenradius des Innenzylinders
E=(r*Rd)(σθ+(PvM))
​ge Elastizitätsmodul bei ursprünglicher Radiendifferenz an der Verbindungsstelle
E=2r*a1-a2Δroriginal
​ge Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders und Konstanten
E=r*(((1Ri)((b1r*)+a1))+((1RiM)((b1r*)-a1)))
​ge Elastizitätsmodul bei Abnahme des Außenradius des Innenzylinders und Konstanten
E=-r*(((1Rd)((b2r*)+a2))+((1RdM)((b2r*)-a2)))

Andere Formeln in der Kategorie Änderung der Schrumpfungsradien von Verbundzylindern

​ge Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders an der Verbindungsstelle des Verbundzylinders
Ri=(r*E)(σθ+(PvM))
​ge Radius an der Verbindungsstelle des Verbundzylinders bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders
r*=RiEσθ+(PvM)
​ge Radialdruck bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders
Pv=((Rir*E)-σθ)M
​ge Umfangsspannung bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders
σθ=(Rir*E)-(PvM)

Wie wird Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders ausgewertet?

Der Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders-Evaluator verwendet Modulus of Elasticity Of Thick Shell = (Radius an der Kreuzung/Radius vergrößern)*(Hoop Stress auf dicker Schale+(Radialer Druck/Masse der Schale)), um Elastizitätsmodul der dicken Schale, Die Formel des Elastizitätsmoduls bei Zunahme des Innenradius des Außenzylinders ist definiert als eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz gegen elastische (dh nicht dauerhafte) Verformung misst, wenn eine Spannung darauf ausgeübt wird auszuwerten. Elastizitätsmodul der dicken Schale wird durch das Symbol E gekennzeichnet.

Wie wird Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders zu verwenden, geben Sie Radius an der Kreuzung (r*), Radius vergrößern (Ri), Hoop Stress auf dicker Schale θ), Radialer Druck (Pv) & Masse der Schale (M) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders

Wie lautet die Formel zum Finden von Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders?
Die Formel von Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders wird als Modulus of Elasticity Of Thick Shell = (Radius an der Kreuzung/Radius vergrößern)*(Hoop Stress auf dicker Schale+(Radialer Druck/Masse der Schale)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.5E-6 = (4/0.0065)*(2000+(14000/35.45)).
Wie berechnet man Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders?
Mit Radius an der Kreuzung (r*), Radius vergrößern (Ri), Hoop Stress auf dicker Schale θ), Radialer Druck (Pv) & Masse der Schale (M) können wir Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders mithilfe der Formel - Modulus of Elasticity Of Thick Shell = (Radius an der Kreuzung/Radius vergrößern)*(Hoop Stress auf dicker Schale+(Radialer Druck/Masse der Schale)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Elastizitätsmodul der dicken Schale?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Elastizitätsmodul der dicken Schale-
  • Modulus of Elasticity Of Thick Shell=(Radius at Junction/Decrease in radius)*(Hoop Stress on thick shell+(Radial Pressure/Mass Of Shell))OpenImg
  • Modulus of Elasticity Of Thick Shell=2*Radius at Junction*(Constant 'a' for outer cylinder-Constant 'a' for inner cylinder)/Original difference of radiiOpenImg
  • Modulus of Elasticity Of Thick Shell=Radius at Junction*(((1/Increase in radius)*((Constant 'b' for outer cylinder/Radius at Junction)+Constant 'a' for outer cylinder))+((1/Increase in radius*Mass Of Shell)*((Constant 'b' for outer cylinder/Radius at Junction)-Constant 'a' for outer cylinder)))OpenImg
Kann Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders negativ sein?
NEIN, der in Druck gemessene Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders verwendet?
Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Druck gemessen. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Elastizitätsmodul bei Vergrößerung des Innenradius des Außenzylinders gemessen werden kann.
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