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La résistance des matériaux
Coefficient de Poisson dans Stress et la fatigue Formules
Le coefficient de Poisson est défini comme le rapport de la déformation 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 Stress et la fatigue
f
x
Coefficient de Poisson utilisant le module de masse et le module de Young
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la déformation volumétrique et de la déformation longitudinale
va
f
x
Coefficient de Poisson compte tenu de la contrainte de traction due à la contrainte de compression dans la diagonale BD
va
f
x
Coefficient de Poisson utilisant le module de rigidité
va
Formules Stress et la fatigue qui utilisent Coefficient de Poisson
f
x
Déformation latérale utilisant le coefficient de Poisson
va
f
x
Déformation longitudinale utilisant le coefficient de Poisson
va
f
x
Déformation volumétrique utilisant le module de Young et le coefficient de Poisson
va
f
x
Module de Young utilisant le coefficient de Poisson
va
f
x
Module de masse utilisant le module de Young
va
f
x
Module de Young utilisant le module de masse
va
f
x
Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson
va
f
x
Déformation volumétrique donnée Changement de longueur
va
f
x
Déformation longitudinale donnée Déformation volumétrique et coefficient de Poisson
va
f
x
Contrainte de traction dans la diagonale BD du bloc carré ABCD due à la contrainte de compression
va
f
x
Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré
va
f
x
Déformation de compression totale dans la diagonale AC du bloc carré ABCD
va
f
x
Module de rigidité utilisant le module de Young et le coefficient de Poisson
va
f
x
Module de Young utilisant le module de rigidité
va
f
x
Déformation dans la direction x dans un système biaxial
va
f
x
Déformation dans la direction Y dans un système biaxial
va
Liste des variables dans les formules Stress et la fatigue
f
x
Module de masse
va
f
x
Module d'Young
va
f
x
Déformation volumétrique
va
f
x
Déformation longitudinale
va
f
x
Déformation de traction en diagonale
va
f
x
Module d'élasticité de la barre
va
f
x
Contrainte de traction admissible
va
f
x
Barre de module de Young
va
f
x
Module de rigidité de barre
va
FAQ
Qu'est-ce que Coefficient de Poisson ?
Le coefficient de Poisson est défini comme le rapport de la déformation 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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