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Umfangsspannung ist die Umfangsspannung in einem Zylinder. Überprüfen Sie FAQs
σθ=F2Lcylindert
σθ - Hoop-Stress?F - Kraft auf zylindrische Schale?Lcylinder - Länge der zylindrischen Schale?t - Dicke der dünnen Schale?

Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter aus:.

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Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σθ=F2Lcylindert
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σθ=2.5N23000mm525mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σθ=2.5N23m0.525m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σθ=2.5230.525
Nächster Schritt Auswerten
σθ=0.793650793650794Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
σθ=0.793650793650794N/m²
Letzter Schritt Rundungsantwort
σθ=0.7937N/m²

Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter Formel Elemente

Variablen
Hoop-Stress
Umfangsspannung ist die Umfangsspannung in einem Zylinder.
Symbol: σθ
Messung: BetonenEinheit: N/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kraft auf zylindrische Schale
Kraft auf die zylindrische Schale ist jede Wechselwirkung, die, wenn sie nicht entgegenwirkt, die Bewegung eines Objekts ändert. Mit anderen Worten, eine Kraft kann dazu führen, dass ein Objekt mit Masse seine Geschwindigkeit ändert.
Symbol: F
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge der zylindrischen Schale
Die Länge der zylindrischen Schale ist das Maß oder die Ausdehnung des Zylinders von Ende zu Ende.
Symbol: Lcylinder
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dicke der dünnen Schale
Die Dicke einer dünnen Schale ist der Abstand durch ein Objekt.
Symbol: t
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Hoop-Stress

​ge Hoop Stress
σθ=PiDi2t

Andere Formeln in der Kategorie Hoop Stress

​ge Umfangsspannung in einer dünnen Kugelschale bei Dehnung in eine beliebige Richtung und Querdehnzahl
σθ=(ε1-𝛎)E
​ge Ringspannung, die in einer dünnen Kugelschale bei Dehnung in eine Richtung induziert wird
σθ=(ε1-𝛎)E
​ge Umfangsspannung bei Umfangsdehnung
σθ=(e1E)+(𝛎σl)
​ge Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Gefäß bei Längsdehnung
σθ=-(εlongitudinalE)+σl𝛎

Wie wird Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter ausgewertet?

Der Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter-Evaluator verwendet Hoop Stress = Kraft auf zylindrische Schale/(2*Länge der zylindrischen Schale*Dicke der dünnen Schale), um Hoop-Stress, Die Umfangsspannung bei gegebener Kraft aufgrund der Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter ist die Spannung um den Umfang des Rohrs aufgrund eines Druckgradienten auszuwerten. Hoop-Stress wird durch das Symbol σθ gekennzeichnet.

Wie wird Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter zu verwenden, geben Sie Kraft auf zylindrische Schale (F), Länge der zylindrischen Schale (Lcylinder) & Dicke der dünnen Schale (t) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter

Wie lautet die Formel zum Finden von Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter?
Die Formel von Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter wird als Hoop Stress = Kraft auf zylindrische Schale/(2*Länge der zylindrischen Schale*Dicke der dünnen Schale) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.347222 = 2.5/(2*3*0.525).
Wie berechnet man Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter?
Mit Kraft auf zylindrische Schale (F), Länge der zylindrischen Schale (Lcylinder) & Dicke der dünnen Schale (t) können wir Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter mithilfe der Formel - Hoop Stress = Kraft auf zylindrische Schale/(2*Länge der zylindrischen Schale*Dicke der dünnen Schale) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Hoop-Stress?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Hoop-Stress-
  • Hoop Stress=(Internal Pressure*Inner Diameter of Cylinder)/(2*Thickness Of Thin Shell)OpenImg
Kann Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter verwendet?
Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter wird normalerweise mit Newton pro Quadratmeter[N/m²] für Betonen gemessen. Paskal[N/m²], Newton pro Quadratmillimeter[N/m²], Kilonewton pro Quadratmeter[N/m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Umfangsspannung gegebene Kraft aufgrund von Umfangsspannung in einem dünnen zylindrischen Behälter gemessen werden kann.
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