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La résistance des matériaux
Coefficient de Poisson dans Cylindres et sphères minces Formules
Le coefficient de Poisson est défini comme le rapport des déformations latérale et axiale. Pour de nombreux métaux et alliages, les valeurs du coefficient de Poisson varient entre 0,1 et 0,5. Et est désigné par 𝛎.
Formules pour rechercher Coefficient de Poisson dans Cylindres et sphères minces
f
x
Coefficient de Poisson pour un récipient cylindrique mince compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Coefficient de Poisson étant donné le changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la déformation circonférentielle
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la déformation circonférentielle et de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la déformation longitudinale et de la pression interne du fluide dans le récipient
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la déformation volumétrique d'une coque cylindrique mince
va
f
x
Coefficient de Poisson donné Déformation longitudinale
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la déformation circonférentielle dans le cylindre
va
f
x
Coefficient de Poisson pour une coque sphérique mince compte tenu de la déformation dans une direction quelconque
va
f
x
Coefficient de Poisson pour une coque sphérique mince compte tenu de la déformation et de la pression interne du fluide
va
f
x
Coefficient de Poisson étant donné le changement de diamètre des coques sphériques minces
va
Formules Cylindres et sphères minces qui utilisent Coefficient de Poisson
f
x
Changement de diamètre du vaisseau compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Changement de longueur d'une coque cylindrique mince en fonction de la pression interne du fluide
va
f
x
Épaisseur de la coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
va
f
x
Épaisseur de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Épaisseur du vaisseau compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Épaisseur du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Épaisseur du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle
va
f
x
Module d'élasticité d'une coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
va
f
x
Module d'élasticité du matériau de la coque compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Module d'élasticité d'un matériau de vaisseau cylindrique mince compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Module d'élasticité du vaisseau compte tenu de la déformation circonférentielle
va
f
x
Module d'élasticité du matériau du récipient compte tenu de la pression interne
va
f
x
Module d'élasticité du matériau du vaisseau donné Contrainte longitudinale
va
f
x
Contrainte circonférentielle compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Contrainte longitudinale compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Pression interne du fluide compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Contrainte circonférentielle dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la déformation longitudinale
va
f
x
Contrainte longitudinale dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Pression de fluide interne dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Diamètre interne du récipient cylindrique mince compte tenu de la contrainte longitudinale
va
f
x
Pression de fluide interne dans un récipient cylindrique mince compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Diamètre d'origine du vaisseau compte tenu du changement de diamètre
va
f
x
Pression de fluide interne compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Diamètre de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Longueur de la coque cylindrique compte tenu du changement de longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Pression de fluide interne dans la coque compte tenu de la contrainte volumétrique
va
f
x
Diamètre de la coque cylindrique mince compte tenu de la déformation volumétrique
va
f
x
Déformation circonférentielle compte tenu de la contrainte circonférentielle
va
f
x
Contrainte circonférentielle compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Contrainte longitudinale donnée frette et contrainte longitudinale
va
f
x
Contrainte longitudinale dans un récipient cylindrique mince compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Déformation volumétrique compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Contrainte circonférentielle dans le cylindre compte tenu de la contrainte circonférentielle dans le cylindre
va
f
x
Contrainte longitudinale dans le cylindre compte tenu de la contrainte circonférentielle dans le cylindre
va
f
x
Déformation circonférentielle dans le cylindre
va
f
x
Module de Young pour le cylindre compte tenu de la déformation circonférentielle dans le cylindre
va
f
x
Filtrer dans n'importe quelle direction de la fine coque sphérique
va
f
x
Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction
va
f
x
Contrainte de cercle dans une coque sphérique mince compte tenu de la déformation dans une direction et du coefficient de Poisson
va
f
x
Module d'élasticité d'une coque sphérique mince compte tenu de la déformation dans une direction
va
f
x
Déformation dans une coque sphérique mince compte tenu de la pression interne du fluide
va
f
x
Pression de fluide interne dans une coque sphérique mince donnée une contrainte dans n'importe quelle direction
va
f
x
Diamètre de la coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction
va
f
x
Épaisseur de la coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans une direction
va
f
x
Module d'élasticité pour une coque sphérique mince compte tenu de la déformation et de la pression interne du fluide
va
f
x
Changement de diamètre de la coquille sphérique mince
va
f
x
Pression de fluide interne compte tenu du changement de diamètre des coques sphériques minces
va
f
x
Diamètre de la coque sphérique compte tenu du changement de diamètre des coques sphériques minces
va
f
x
Module d'élasticité compte tenu du changement de diamètre des coques sphériques minces
va
f
x
Épaisseur de la coque sphérique compte tenu du changement de diamètre des coques sphériques minces
va
Liste des variables dans les formules Cylindres et sphères minces
f
x
Changement de diamètre
va
f
x
Épaisseur de la coque mince
va
f
x
Module d'élasticité de la coque mince
va
f
x
Pression interne en coque fine
va
f
x
Diamètre intérieur du cylindre
va
f
x
Changement de longueur
va
f
x
Diamètre de la coque
va
f
x
Longueur de la coque cylindrique
va
f
x
Coque mince à contrainte circonférentielle
va
f
x
Contrainte de cerceau dans une coque mince
va
f
x
Coque épaisse de contrainte longitudinale
va
f
x
Contrainte longitudinale
va
f
x
Déformation volumétrique
va
f
x
Contrainte circonférentielle due à la pression du fluide
va
f
x
Contrainte circonférentielle
va
f
x
Cylindre de module de Young
va
f
x
Souche en coque fine
va
f
x
Épaisseur de la coquille sphérique mince
va
f
x
Pression interne
va
f
x
Diamètre de la sphère
va
FAQ
Qu'est-ce que Coefficient de Poisson ?
Le coefficient de Poisson est défini comme le rapport des déformations latérale et axiale. Pour de nombreux métaux et alliages, les valeurs du coefficient de Poisson varient entre 0,1 et 0,5.
Le Coefficient de Poisson peut-il être négatif ?
{YesorNo}, le Coefficient de Poisson, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.
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