Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Die Poissonzahl ist definiert als das Verhältnis der lateralen und axialen Dehnung. Bei vielen Metallen und Legierungen liegen die Werte der Poissonzahl zwischen 0,1 und 0,5. Überprüfen Sie FAQs
𝛎=-σc-(εE)σθ+σl
𝛎 - Poissonzahl?σc - Druckbeanspruchung, dicke Schale?ε - Beanspruchung?E - Elastizitätsmodul einer dicken Schale?σθ - Reifenspannung auf dicker Schale?σl - Längsspannung, dicke Schale?

Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale aus:.

-30.4878Edit=-0.55Edit-(0.75Edit2.6Edit)0.002Edit+0.08Edit
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Physik » Category Mechanisch » Category Stärke des Materials » fx Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale

Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
𝛎=-σc-(εE)σθ+σl
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
𝛎=-0.55MPa-(0.752.6MPa)0.002MPa+0.08MPa
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
𝛎=-550000Pa-(0.752.6E+6Pa)2000Pa+80000Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
𝛎=-550000-(0.752.6E+6)2000+80000
Nächster Schritt Auswerten
𝛎=-30.4878048780488
Letzter Schritt Rundungsantwort
𝛎=-30.4878

Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale Formel Elemente

Variablen
Poissonzahl
Die Poissonzahl ist definiert als das Verhältnis der lateralen und axialen Dehnung. Bei vielen Metallen und Legierungen liegen die Werte der Poissonzahl zwischen 0,1 und 0,5.
Symbol: 𝛎
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druckbeanspruchung, dicke Schale
Druckspannung Dicke Schale ist die Kraft, die für die Verformung des Materials verantwortlich ist, so dass sich das Volumen des Materials verringert.
Symbol: σc
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Beanspruchung
Dehnung ist einfach das Maß dafür, wie stark ein Objekt gedehnt oder verformt wird.
Symbol: ε
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Elastizitätsmodul einer dicken Schale
Der Elastizitätsmodul einer dicken Schale ist eine Größe, die den Widerstand eines Objekts oder einer Substanz gegenüber einer elastischen Verformung misst, wenn eine Spannung darauf ausgeübt wird.
Symbol: E
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reifenspannung auf dicker Schale
Die Umfangsspannung an einer dicken Schale ist die Umfangsspannung in einem Zylinder.
Symbol: σθ
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Längsspannung, dicke Schale
Unter Längsspannung „Thick Shell“ versteht man die Spannung, die entsteht, wenn ein Rohr einem Innendruck ausgesetzt wird.
Symbol: σl
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Poissonzahl

​ge Querkontraktionszahl bei Umfangsdehnung in dickem Zylindermantel
𝛎=(σHp-(e1E)σl-σc)
​ge Querkontraktionszahl bei Längsdehnung in dicker zylindrischer Schale
𝛎=σθ-(σl-(εlongitudinalE)σθ-σc)
​ge Querkontraktionszahl bei Radiusänderung der dicken zylindrischen Schale
𝛎=(σθ-(ΔrErcylindrical shell)σl-σc)

Andere Formeln in der Kategorie Spannungen in der dicken zylindrischen Schale

​ge Umfangsdehnung bei Spannungen am Zylindermantel und Querdehnzahl
e1=σθ-(𝛎(σl-σc))E
​ge Umfangsspannung bei Umfangsdehnung im dicken Zylindermantel
σθ=(e1E)+(𝛎(σl-σc))
​ge Längsspannung bei Umfangsdehnung im dicken Zylindermantel
σl=(σθ-(e1E)𝛎)+σc
​ge Druckspannung bei Umfangsdehnung im dicken Zylindermantel
σc=σl-(σθ-(e1E)𝛎)

Wie wird Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale ausgewertet?

Der Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale-Evaluator verwendet Poisson's Ratio = (-Druckbeanspruchung, dicke Schale-(Beanspruchung*Elastizitätsmodul einer dicken Schale))/(Reifenspannung auf dicker Schale+Längsspannung, dicke Schale), um Poissonzahl, Die Poisson-Zahl bei gegebener Radialdehnung in einer dicken zylindrischen Schalenformel ist definiert als das Verhältnis der Änderung der Breite pro Breiteneinheit eines Materials zur Änderung seiner Länge pro Längeneinheit als Ergebnis der Dehnung auszuwerten. Poissonzahl wird durch das Symbol 𝛎 gekennzeichnet.

Wie wird Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale zu verwenden, geben Sie Druckbeanspruchung, dicke Schale c), Beanspruchung (ε), Elastizitätsmodul einer dicken Schale (E), Reifenspannung auf dicker Schale θ) & Längsspannung, dicke Schale l) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale

Wie lautet die Formel zum Finden von Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale?
Die Formel von Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale wird als Poisson's Ratio = (-Druckbeanspruchung, dicke Schale-(Beanspruchung*Elastizitätsmodul einer dicken Schale))/(Reifenspannung auf dicker Schale+Längsspannung, dicke Schale) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -30.487805 = (-550000-(0.75*2600000))/(2000+80000).
Wie berechnet man Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale?
Mit Druckbeanspruchung, dicke Schale c), Beanspruchung (ε), Elastizitätsmodul einer dicken Schale (E), Reifenspannung auf dicker Schale θ) & Längsspannung, dicke Schale l) können wir Querkontraktionszahl bei radialer Dehnung in dicker zylindrischer Schale mithilfe der Formel - Poisson's Ratio = (-Druckbeanspruchung, dicke Schale-(Beanspruchung*Elastizitätsmodul einer dicken Schale))/(Reifenspannung auf dicker Schale+Längsspannung, dicke Schale) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Poissonzahl?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Poissonzahl-
  • Poisson's Ratio=((Hoop Stress Thick Shell-(Circumferential Strain*Modulus of Elasticity Of Thick Shell))/(Longitudinal Stress Thick Shell-Compressive Stress Thick Shell))OpenImg
  • Poisson's Ratio=Hoop Stress on thick shell-((Longitudinal Stress Thick Shell-(Longitudinal Strain*Modulus of Elasticity Of Thick Shell))/(Hoop Stress on thick shell-Compressive Stress Thick Shell))OpenImg
  • Poisson's Ratio=((Hoop Stress on thick shell-(Change in radius*Modulus of Elasticity Of Thick Shell/Radius Of Cylindrical Shell))/(Longitudinal Stress Thick Shell-Compressive Stress Thick Shell))OpenImg
Copied!