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Stärke des Materials
Elastizitätsmodul in Stärke des Materials Formeln
Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung. Und wird durch E gekennzeichnet. Elastizitätsmodul wird normalerweise mit Megapascal für Betonen gemessen. Beachten Sie, dass der Wert von Elastizitätsmodul immer Negativ ist.
Formeln zum Suchen von Elastizitätsmodul in Stärke des Materials
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Elastizitätsmodul bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls mit der Dehnung
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Elastizitätsmodul des prismatischen Stabs mit bekannter Dehnung aufgrund des Eigengewichts
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Elastizitätsmodul des Stabs bei Verlängerung des konischen Stabs aufgrund des Eigengewichts
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Elastizitätsmodul eines konischen Stabes mit bekannter Dehnung und Querschnittsfläche
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Elastizitätsmodul unter Verwendung der Dehnung eines kreisförmigen, sich verjüngenden Stabs
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Elastizitätsmodul eines kreisförmigen, sich verjüngenden Stabes mit gleichmäßigem Querschnitt
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Elastizitätsmodul bei Temperaturbelastung für sich verjüngende Stangenabschnitte
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Elastizitätsmodul unter Verwendung der Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
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Elastizitätsmodul der Stange unter Verwendung der Verlängerung der kegelstumpfförmigen Stange aufgrund des Eigengewichts
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Elastizitätsmodul des Stabs mit bekannter Dehnung des kegelstumpfförmigen Stabs aufgrund des Eigengewichts
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Elastizitätsmodul bei gegebener Dehnungsenergie
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Elastizitätsmodul des Mitglieds bei gegebener vom Mitglied gespeicherter Dehnungsenergie
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Elastizitätsmodul des Mitglieds mit bekannter gespeicherter Dehnungsenergie pro Volumeneinheit
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Elastizitätsmodul bei Durchbiegung in Blattfeder und Moment
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Elastizitätsmodul der Blattfeder bei gegebener Durchbiegung
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Elastizitätsmodul bei Prüflast der Blattfeder
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Elastizitätsmodul bei Prüflast in elliptischer Viertelfeder
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Elastizitätsmodul bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
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Stärke des Materials-Formeln, die Elastizitätsmodul verwenden
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Reifenspannung aufgrund von Temperaturabfall
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Durchmesser des Rades bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
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Durchmesser des Reifens bei Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls
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Reifenspannung aufgrund des Temperaturabfalls bei gegebener Dehnung
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Dehnung bei Reifenspannung aufgrund von Temperaturabfall
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Länge der kreisförmigen sich verjüngenden Stange bei Durchbiegung aufgrund von Last
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Eigengewicht des prismatischen Stabes mit bekannter Dehnung
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Last auf Prismatic Bar mit bekannter Dehnung aufgrund des Eigengewichts
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Länge des prismatischen Stabs bei Dehnung aufgrund des Eigengewichts im einheitlichen Stab
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Eigengewicht des konischen Abschnitts mit bekannter Dehnung
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Verlängerung der konischen Stange aufgrund des Eigengewichts
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Länge des Stabes gegeben Verlängerung des konischen Stabes aufgrund des Eigengewichts
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Verlängerung des konischen Stabes aufgrund des Eigengewichts mit bekannter Querschnittsfläche
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Stablänge unter Verwendung der Verlängerung des konischen Stabs mit Querschnittsfläche
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Belastung auf konischer Stange mit bekannter Dehnung aufgrund des Eigengewichts
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Verlängerung der kreisförmigen sich verjüngenden Stange
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Last am Ende mit bekannter Verlängerung der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange
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Verlängerung des prismatischen Stabs
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Länge der sich kreisförmig verjüngenden Stange
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Durchmesser an einem Ende der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange
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Durchmesser am anderen Ende der kreisförmigen, sich verjüngenden Stange
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Länge der kreisförmigen, konischen Stange mit einheitlichem Querschnitt
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Durchmesser der kreisförmigen konischen Stange mit einheitlichem Querschnitt
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Dicke des konischen Stabes unter Verwendung der Temperaturspannung
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Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange
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Temperaturspannung für Kegelstangenabschnitt
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Wärmeausdehnungskoeffizient bei Temperaturspannung für den sich verjüngenden Stababschnitt
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Verlängerung des kegelstumpfförmigen Stabs aufgrund des Eigengewichts
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Spezifisches Gewicht des Kegelstumpfstabes unter Verwendung seiner Dehnung aufgrund des Eigengewichts
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Länge des Stabes mit kegelstumpfförmigem Abschnitt
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Dehnung aufgrund des Eigengewichts im prismatischen Stab
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Stablänge unter Verwendung der Dehnung aufgrund des Eigengewichts im prismatischen Stab
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Dehnung aufgrund des Eigengewichts in einem prismatischen Stab bei aufgebrachter Last
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Querschnittsfläche mit bekannter Dehnung der sich verjüngenden Stange aufgrund des Eigengewichts
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Stress mit dem Hookschen Gesetz
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Dehnungsenergie beim Biegen
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Biegemoment unter Verwendung von Dehnungsenergie
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Länge, über die die Verformung mithilfe der Dehnungsenergie erfolgt
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Trägheitsmoment unter Verwendung von Dehnungsenergie
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Dehnungsenergie für reines Biegen, wenn sich der Balken an einem Ende dreht
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Vom Mitglied gespeicherte Dehnungsenergie
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Länge des Mitglieds gegebene Belastungsenergie Gespeicherte Energie des Mitglieds
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Fläche des Mitglieds gegebene Belastungsenergie Gespeicherte Energie des Mitglieds
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Spannung des Mitglieds gegebene Belastungsenergie Gespeicherte Energie des Mitglieds
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Pro Volumeneinheit gespeicherte Dehnungsenergie
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Spannung, die aufgrund der pro Volumeneinheit gespeicherten Dehnungsenergie erzeugt wird
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Belastung durch Stoßbelastung
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Durchbiegung der Blattfeder bei gegebenem Moment
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Trägheitsmoment aufgrund der Durchbiegung in der Blattfeder
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Momentangegebene Durchbiegung in der Blattfeder
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Gegebene Länge Durchbiegung der Blattfeder
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Durchbiegung der Blattfeder bei Belastung
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Belastung gegeben Durchbiegung in Blattfeder
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Anzahl der Platten mit Durchbiegung in Blattfeder
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Breite gegeben Durchbiegung in Blattfeder
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Dicke gegeben Durchbiegung in Blattfeder
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Prüflast auf Blattfeder
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Anzahl der Platten mit Prüflast auf der Blattfeder
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Breite angegeben Prüflast auf Blattfeder
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Dicke bei der Prüflast der Blattfeder
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Durchbiegung bei Prüflast der Blattfeder
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Länge angegeben Prüflast auf Blattfeder
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Prüflast in viertel elliptischer Feder
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Anzahl der Platten mit Prüflast in elliptischer Viertelfeder
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Breite bei gegebener Prüflast in elliptischer Viertelfeder
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Dicke bei Nachweislast in elliptischer Viertelfeder
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Länge bei der Prüflast in elliptischer Viertelfeder
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Durchbiegung bei Prüflast in elliptischer Viertelfeder
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Maximale Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
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Dicke bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
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Durchbiegung bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
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Länge bei maximaler Biegespannung bei Prüflast der Blattfeder
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Liste der Variablen in Stärke des Materials-Formeln
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Reifenstress SOM
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Beanspruchung
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Bestimmtes Gewicht
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Länge
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Verlängerung
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Konische Stablänge
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Angewandte Last SOM
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Länge der konischen Stange
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Querschnittsfläche
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Angewandte Last
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Durchmesser1
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Durchmesser2
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Durchmesser der Welle
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Thermische Belastung
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Abschnittsdicke
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Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung
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Änderung der Temperatur
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Tiefe von Punkt 2
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Tiefe von Punkt 1
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Durchmesser des Reifens
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Raddurchmesser
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Spezifisches Gewicht der Rute
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Länge des Mitglieds
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Biegemoment
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Belastungsenergie
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Flächenträgheitsmoment
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Direkter Stress
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Vom Mitglied gespeicherte Dehnungsenergie
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Dehnungsenergiedichte
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Länge im Frühling
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Durchbiegung der Feder
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Federlast
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Durchbiegung der Blattfeder
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Anzahl der Platten
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Breite des Querschnitts
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Dicke des Abschnitts
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Prüflast auf Blattfeder
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Prüflast auf elliptische Feder
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Maximale Biegespannung bei Prüflast
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FAQ
Was ist der Elastizitätsmodul?
Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung. Elastizitätsmodul wird normalerweise mit Megapascal für Betonen gemessen. Beachten Sie, dass der Wert von Elastizitätsmodul immer Negativ ist.
Kann Elastizitätsmodul negativ sein?
Ja, der in Betonen gemessene Elastizitätsmodul kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Elastizitätsmodul verwendet?
Elastizitätsmodul wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Betonen gemessen. Paskal[MPa], Newton pro Quadratmeter[MPa], Newton pro Quadratmillimeter[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Elastizitätsmodul gemessen werden kann.
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