Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión Fórmula

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El estrés por cambio de volumen se define como el estrés en la muestra para un cambio de volumen dado. Marque FAQs
σv=σ1+σ2+σ33
σv - Estrés por cambio de volumen?σ1 - Primera tensión principal?σ2 - Segunda tensión principal?σ3 - Tensión principal tercera?

Ejemplo de Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión con Valores.

Así es como se ve la ecuación Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión con unidades.

Así es como se ve la ecuación Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión.

49Edit=35Edit+47Edit+65Edit3
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Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión?

Primer paso Considere la fórmula
σv=σ1+σ2+σ33
Próximo paso Valores sustitutos de variables
σv=35N/mm²+47N/mm²+65N/mm²3
Próximo paso Convertir unidades
σv=3.5E+7Pa+4.7E+7Pa+6.5E+7Pa3
Próximo paso Prepárese para evaluar
σv=3.5E+7+4.7E+7+6.5E+73
Próximo paso Evaluar
σv=49000000Pa
Último paso Convertir a unidad de salida
σv=49N/mm²

Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión Fórmula Elementos

variables
Estrés por cambio de volumen
El estrés por cambio de volumen se define como el estrés en la muestra para un cambio de volumen dado.
Símbolo: σv
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Primera tensión principal
El primer esfuerzo principal es el primero entre los dos o tres esfuerzos principales que actúan sobre un componente estresado biaxial o triaxial.
Símbolo: σ1
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Segunda tensión principal
El segundo esfuerzo principal es el segundo entre los dos o tres esfuerzos principales que actúan sobre un componente estresado biaxial o triaxial.
Símbolo: σ2
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Tensión principal tercera
El tercer esfuerzo principal es el tercero entre los dos o tres esfuerzos principales que actúan sobre un componente estresado biaxial o triaxial.
Símbolo: σ3
Medición: EstrésUnidad: N/mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Teoría de la energía de distorsión

​Ir Límite elástico al corte por la teoría de la energía de distorsión máxima
Ssy=0.577σy
​Ir Energía de deformación total por unidad de volumen
UTotal=Ud+Uv
​Ir Energía de deformación debida al cambio de volumen dado el estrés volumétrico
Uv=32σvεv
​Ir Deformación volumétrica sin distorsión
εv=(1-2𝛎)σvE

¿Cómo evaluar Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión?

El evaluador de Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión usa Stress for Volume Change = (Primera tensión principal+Segunda tensión principal+Tensión principal tercera)/3 para evaluar Estrés por cambio de volumen, La tensión debida al cambio de volumen sin fórmula de distorsión se define como el promedio de las tensiones principales. Estrés por cambio de volumen se indica mediante el símbolo σv.

¿Cómo evaluar Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión, ingrese Primera tensión principal 1), Segunda tensión principal 2) & Tensión principal tercera 3) y presione el botón calcular.

FAQs en Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión

¿Cuál es la fórmula para encontrar Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión?
La fórmula de Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión se expresa como Stress for Volume Change = (Primera tensión principal+Segunda tensión principal+Tensión principal tercera)/3. Aquí hay un ejemplo: 4.9E-5 = (35000000+47000000+65000000)/3.
¿Cómo calcular Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión?
Con Primera tensión principal 1), Segunda tensión principal 2) & Tensión principal tercera 3) podemos encontrar Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión usando la fórmula - Stress for Volume Change = (Primera tensión principal+Segunda tensión principal+Tensión principal tercera)/3.
¿Puede el Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión ser negativo?
No, el Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión, medido en Estrés no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión?
Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión generalmente se mide usando Newton por milímetro cuadrado[N/mm²] para Estrés. Pascal[N/mm²], Newton por metro cuadrado[N/mm²], Kilonewton por metro cuadrado[N/mm²] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Estrés debido al cambio de volumen sin distorsión.
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