Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten Formel

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Thermische Dehnung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten ist die Verformung oder Form- oder Größenänderung eines Materials als Reaktion auf eine Temperaturänderung. Überprüfen Sie FAQs
εc=αLΔTrise
εc - Thermische Belastung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten?αL - Linearer Ausdehnungskoeffizient?ΔTrise - Temperaturanstieg?

Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten Beispiel

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So sieht die Gleichung Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten aus:.

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Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
εc=αLΔTrise
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
εc=0.0005K⁻¹85K
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
εc=0.000585
Letzter Schritt Auswerten
εc=0.0425

Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten Formel Elemente

Variablen
Thermische Belastung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten
Thermische Dehnung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten ist die Verformung oder Form- oder Größenänderung eines Materials als Reaktion auf eine Temperaturänderung.
Symbol: εc
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Linearer Ausdehnungskoeffizient
Der lineare Ausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Änderungsrate der linearen Abmessungen des Materials als Reaktion auf eine Temperaturänderung misst.
Symbol: αL
Messung: Koeffizient der linearen AusdehnungEinheit: K⁻¹
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperaturanstieg
Der Temperaturanstieg ist die Erhöhung der Temperatur einer Masseneinheit bei Wärmezufuhr.
Symbol: ΔTrise
Messung: TemperaturunterschiedEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln in der Kategorie Wärmebelastung

​ge Thermische Belastung
ε=ΔLl0
​ge Thermische Belastung bei thermischer Belastung
εs=σthE
​ge Thermische Spannung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten
σc=αLΔTriseE
​ge Thermische Spannung bei thermischer Dehnung
σs=εE

Wie wird Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten ausgewertet?

Der Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten-Evaluator verwendet Thermal Strain given Coef. of Linear Expansion = Linearer Ausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg, um Thermische Belastung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten, Die thermische Dehnung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten ist definiert als Maß der Dehnung, die in einem Material aufgrund thermischer Ausdehnung oder Kontraktion bei einer Temperaturänderung entsteht auszuwerten. Thermische Belastung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten wird durch das Symbol εc gekennzeichnet.

Wie wird Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten zu verwenden, geben Sie Linearer Ausdehnungskoeffizient L) & Temperaturanstieg (ΔTrise) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten?
Die Formel von Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten wird als Thermal Strain given Coef. of Linear Expansion = Linearer Ausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.0425 = 0.0005*85.
Wie berechnet man Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten?
Mit Linearer Ausdehnungskoeffizient L) & Temperaturanstieg (ΔTrise) können wir Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten mithilfe der Formel - Thermal Strain given Coef. of Linear Expansion = Linearer Ausdehnungskoeffizient*Temperaturanstieg finden.
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