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La energía de deformación se define como la energía almacenada en un cuerpo debido a la deformación. Marque FAQs
U=𝜏𝜏VT2Gpa
U - Energía de tensión?𝜏 - Esfuerzo cortante?VT - Volumen?Gpa - Módulo de corte?

Ejemplo de Energía de deformación debida a cizallamiento puro

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Energía de deformación debida a cizallamiento puro con Valores.

Así es como se ve la ecuación Energía de deformación debida a cizallamiento puro con unidades.

Así es como se ve la ecuación Energía de deformación debida a cizallamiento puro.

0.315Edit=100Edit100Edit0.63Edit210.0002Edit
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Mecánico » Category Resistencia de materiales » fx Energía de deformación debida a cizallamiento puro

Energía de deformación debida a cizallamiento puro Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Energía de deformación debida a cizallamiento puro?

Primer paso Considere la fórmula
U=𝜏𝜏VT2Gpa
Próximo paso Valores sustitutos de variables
U=100Pa100Pa0.63210.0002Pa
Próximo paso Prepárese para evaluar
U=1001000.63210.0002
Próximo paso Evaluar
U=314.995275070874J
Próximo paso Convertir a unidad de salida
U=0.314995275070874KJ
Último paso Respuesta de redondeo
U=0.315KJ

Energía de deformación debida a cizallamiento puro Fórmula Elementos

variables
Energía de tensión
La energía de deformación se define como la energía almacenada en un cuerpo debido a la deformación.
Símbolo: U
Medición: EnergíaUnidad: KJ
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Esfuerzo cortante
El esfuerzo cortante es una fuerza que tiende a provocar la deformación de un material por deslizamiento a lo largo de un plano o planos paralelos al esfuerzo impuesto.
Símbolo: 𝜏
Medición: EstrésUnidad: Pa
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Volumen
El volumen es la cantidad de espacio que ocupa una sustancia u objeto o que está encerrado dentro de un recipiente.
Símbolo: VT
Medición: VolumenUnidad:
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Módulo de corte
El módulo de corte es la pendiente de la región elástica lineal de la curva de esfuerzo cortante-deformación.
Símbolo: Gpa
Medición: PresiónUnidad: Pa
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Energía de tensión

​Ir Energía de deformación debida a la torsión en el eje hueco
U=𝜏2(douter2+dinner2)V4Gpadouter2
​Ir Energía de deformación dada la carga de tensión aplicada
U=W2L2ABaseE
​Ir Energía de deformación dada Valor de momento
U=MbMbL2eI
​Ir Energía de deformación dado el valor del momento de torsión
U=T2L2GpaJ

Otras fórmulas en la categoría Energía de deformación

​Ir Densidad de energía de deformación
Sd=0.5σε

¿Cómo evaluar Energía de deformación debida a cizallamiento puro?

El evaluador de Energía de deformación debida a cizallamiento puro usa Strain Energy = Esfuerzo cortante*Esfuerzo cortante*Volumen/(2*Módulo de corte) para evaluar Energía de tensión, La energía de deformación debida al esfuerzo cortante puro se define como la medida del tipo de energía potencial que se almacena en un miembro estructural como resultado de la deformación elástica. Energía de tensión se indica mediante el símbolo U.

¿Cómo evaluar Energía de deformación debida a cizallamiento puro usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Energía de deformación debida a cizallamiento puro, ingrese Esfuerzo cortante (𝜏), Volumen (VT) & Módulo de corte (Gpa) y presione el botón calcular.

FAQs en Energía de deformación debida a cizallamiento puro

¿Cuál es la fórmula para encontrar Energía de deformación debida a cizallamiento puro?
La fórmula de Energía de deformación debida a cizallamiento puro se expresa como Strain Energy = Esfuerzo cortante*Esfuerzo cortante*Volumen/(2*Módulo de corte). Aquí hay un ejemplo: 0.000315 = 100*100*0.63/(2*10.00015).
¿Cómo calcular Energía de deformación debida a cizallamiento puro?
Con Esfuerzo cortante (𝜏), Volumen (VT) & Módulo de corte (Gpa) podemos encontrar Energía de deformación debida a cizallamiento puro usando la fórmula - Strain Energy = Esfuerzo cortante*Esfuerzo cortante*Volumen/(2*Módulo de corte).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Energía de tensión?
Estas son las diferentes formas de calcular Energía de tensión-
  • Strain Energy=Shear Stress^(2)*(Outer Diameter of Shaft^(2)+Inner Diameter of Shaft^(2))*Volume of Shaft/(4*Shear Modulus*Outer Diameter of Shaft^(2))OpenImg
  • Strain Energy=Load^2*Length/(2*Area of Base*Young's Modulus)OpenImg
  • Strain Energy=(Bending Moment*Bending Moment*Length)/(2*Elastic Modulus*Moment of Inertia)OpenImg
¿Puede el Energía de deformación debida a cizallamiento puro ser negativo?
No, el Energía de deformación debida a cizallamiento puro, medido en Energía no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Energía de deformación debida a cizallamiento puro?
Energía de deformación debida a cizallamiento puro generalmente se mide usando kilojulio[KJ] para Energía. Joule[KJ], gigajulio[KJ], megajulio[KJ] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Energía de deformación debida a cizallamiento puro.
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