Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange Formel

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Temperaturänderung ist die Änderung der End- und Anfangstemperatur. Überprüfen Sie FAQs
Δt=σtEαD2-h 1ln(D2h 1)
Δt - Änderung der Temperatur?σ - Thermische Belastung?t - Abschnittsdicke?E - Elastizitätsmodul?α - Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung?D2 - Tiefe von Punkt 2?h 1 - Tiefe von Punkt 1?

Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange Beispiel

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So sieht die Gleichung Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange aus:.

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Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Δt=σtEαD2-h 1ln(D2h 1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Δt=20MPa0.006m20000MPa0.001°C⁻¹15m-10mln(15m10m)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Δt=2E+7Pa0.006m2E+10Pa0.0011/K15m-10mln(15m10m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Δt=2E+70.0062E+100.00115-10ln(1510)
Nächster Schritt Auswerten
Δt=13.5155036036055K
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
Δt=13.5155036036055°C
Letzter Schritt Rundungsantwort
Δt=13.5155°C

Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Änderung der Temperatur
Temperaturänderung ist die Änderung der End- und Anfangstemperatur.
Symbol: Δt
Messung: TemperaturunterschiedEinheit: °C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Thermische Belastung
Unter thermischer Spannung versteht man die Spannung, die durch jede Änderung der Temperatur des Materials entsteht.
Symbol: σ
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Abschnittsdicke
Die Schnittdicke ist die Abmessung durch ein Objekt, im Gegensatz zu Länge oder Breite.
Symbol: t
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Elastizitätsmodul
Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft linear-elastischer Feststoffe. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Längsspannung und Längsdehnung.
Symbol: E
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung
Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Kunststoffs charakterisiert, sich unter dem Einfluss einer Temperaturerhöhung auszudehnen.
Symbol: α
Messung: Temperaturkoeffizient des WiderstandsEinheit: °C⁻¹
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Tiefe von Punkt 2
Die Tiefe von Punkt 2 ist die Tiefe des Punktes unter der freien Oberfläche in einer statischen Flüssigkeitsmasse.
Symbol: D2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Tiefe von Punkt 1
Die Tiefe von Punkt 1 ist die Tiefe des Punktes unter der freien Oberfläche in einer statischen Flüssigkeitsmasse.
Symbol: h 1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Temperaturbelastungen und -dehnungen

​ge Temperaturbelastung
ε=(Dwheel-dtyredtyre)
​ge Dicke des konischen Stabes unter Verwendung der Temperaturspannung
t=σEαΔtD2-h 1ln(D2h 1)

Wie wird Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange ausgewertet?

Der Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange-Evaluator verwendet Change in Temperature = Thermische Belastung/(Abschnittsdicke*Elastizitätsmodul*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1))), um Änderung der Temperatur, Die Temperaturänderung unter Verwendung der Temperaturspannung für die Formel der sich verjüngenden Stange ist als Temperaturänderung in bar definiert auszuwerten. Änderung der Temperatur wird durch das Symbol Δt gekennzeichnet.

Wie wird Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange zu verwenden, geben Sie Thermische Belastung (σ), Abschnittsdicke (t), Elastizitätsmodul (E), Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung (α), Tiefe von Punkt 2 (D2) & Tiefe von Punkt 1 (h 1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange?
Die Formel von Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange wird als Change in Temperature = Thermische Belastung/(Abschnittsdicke*Elastizitätsmodul*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 13.5155 = 20000000/(0.006*20000000000*0.001*(15-10)/(ln(15/10))).
Wie berechnet man Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange?
Mit Thermische Belastung (σ), Abschnittsdicke (t), Elastizitätsmodul (E), Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung (α), Tiefe von Punkt 2 (D2) & Tiefe von Punkt 1 (h 1) können wir Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange mithilfe der Formel - Change in Temperature = Thermische Belastung/(Abschnittsdicke*Elastizitätsmodul*Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1)/(ln(Tiefe von Punkt 2/Tiefe von Punkt 1))) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Kann Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange negativ sein?
Ja, der in Temperaturunterschied gemessene Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange verwendet?
Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange wird normalerweise mit Grad Celsius[°C] für Temperaturunterschied gemessen. Kelvin[°C], Grad Celsius[°C], Grad Fahrenheit[°C] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperaturänderung unter Verwendung von Temperaturspannung für sich verjüngende Stange gemessen werden kann.
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