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Die Konstante 'b' für den inneren Zylinder ist als die in der Lame-Gleichung verwendete Konstante definiert. Überprüfen Sie FAQs
b2=(σθ-a2)(rcylindrical shell2)
b2 - Konstante 'b' für inneren Zylinder?σθ - Hoop Stress auf dicker Schale?a2 - Konstante 'a' für inneren Zylinder?rcylindrical shell - Radius der zylindrischen Schale?

Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x aus:.

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HomeIcon Heim » Category Physik » Category Mechanisch » Category Stärke des Materials » fx Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x

Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
b2=(σθ-a2)(rcylindrical shell2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
b2=(0.002MPa-3)(8000mm2)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
b2=(2000Pa-3)(8m2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
b2=(2000-3)(82)
Letzter Schritt Auswerten
b2=127808

Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x Formel Elemente

Variablen
Konstante 'b' für inneren Zylinder
Die Konstante 'b' für den inneren Zylinder ist als die in der Lame-Gleichung verwendete Konstante definiert.
Symbol: b2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.
Konstante 'a' für inneren Zylinder
Die Konstante 'a' für den inneren Zylinder ist definiert als die Konstante, die in der Lame-Gleichung verwendet wird.
Symbol: a2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radius der zylindrischen Schale
Der Radius der zylindrischen Schale ist eine radiale Linie vom Brennpunkt zu einem beliebigen Punkt einer Kurve.
Symbol: rcylindrical shell
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Konstante 'b' für inneren Zylinder

​ge Konstante „b“ für Innenzylinder bei radialem Druck bei Radius x
b2=(Pv+a2)(rcylindrical shell2)
​ge Konstante 'b' für Innenzylinder bei gegebenem Außenradius des Zylinders
b2=a2(r22)
​ge Konstante „b“ für den inneren Zylinder bei gegebenem Radialdruck an der Verbindungsstelle zweier Zylinder
b2=(Pv+a2)(r*2)

Andere Formeln in der Kategorie Spannungskonstanten im zusammengesetzten dicken Zylinder

​ge Konstante „a“ für Außenzylinder bei radialem Druck bei Radius x
a1=(b1rcylindrical shell2)-Pv
​ge Konstante „b“ für Außenzylinder bei radialem Druck bei Radius x
b1=(Pv+a1)(rcylindrical shell2)
​ge Konstante 'a' für Außenzylinder bei Umfangsspannung bei Radius x
a1=-(b1rcylindrical shell2)+σθ
​ge Konstante 'a' für Außenzylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x und Konstante b
a1=-(b1rcylindrical shell2)+σθ

Wie wird Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x ausgewertet?

Der Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x-Evaluator verwendet Constant 'b' for inner cylinder = (Hoop Stress auf dicker Schale-Konstante 'a' für inneren Zylinder)*(Radius der zylindrischen Schale^2), um Konstante 'b' für inneren Zylinder, Die Konstante 'b' für die innere Zylinderformel bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x ist als die Konstante definiert, die in der Lame-Gleichung für dicke zusammengesetzte Zylinder verwendet wird auszuwerten. Konstante 'b' für inneren Zylinder wird durch das Symbol b2 gekennzeichnet.

Wie wird Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x zu verwenden, geben Sie Hoop Stress auf dicker Schale θ), Konstante 'a' für inneren Zylinder (a2) & Radius der zylindrischen Schale (rcylindrical shell) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x

Wie lautet die Formel zum Finden von Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x?
Die Formel von Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x wird als Constant 'b' for inner cylinder = (Hoop Stress auf dicker Schale-Konstante 'a' für inneren Zylinder)*(Radius der zylindrischen Schale^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 127808 = (2000-3)*(8^2).
Wie berechnet man Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x?
Mit Hoop Stress auf dicker Schale θ), Konstante 'a' für inneren Zylinder (a2) & Radius der zylindrischen Schale (rcylindrical shell) können wir Konstante 'b' für inneren Zylinder bei gegebener Umfangsspannung bei Radius x mithilfe der Formel - Constant 'b' for inner cylinder = (Hoop Stress auf dicker Schale-Konstante 'a' für inneren Zylinder)*(Radius der zylindrischen Schale^2) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Konstante 'b' für inneren Zylinder?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Konstante 'b' für inneren Zylinder-
  • Constant 'b' for inner cylinder=(Radial Pressure+Constant 'a' for inner cylinder)*(Radius Of Cylindrical Shell^2)OpenImg
  • Constant 'b' for inner cylinder=Constant 'a' for inner cylinder*(Outer Radius of Cylinder^2)OpenImg
  • Constant 'b' for inner cylinder=(Radial Pressure+Constant 'a' for inner cylinder)*(Radius at Junction^2)OpenImg
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