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La déformation circonférentielle représente le changement de longueur. Vérifiez FAQs
e1=((Rirdisc)E)+(𝛎σr)
e1 - Contrainte circonférentielle?Ri - Augmentation du rayon?rdisc - Rayon du disque?E - Module d'élasticité du disque?𝛎 - Coefficient de Poisson?σr - Contrainte radiale?

Exemple Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque.

30.052Edit=((6.5Edit1000Edit)8Edit)+(0.3Edit100Edit)
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Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque ?

Premier pas Considérez la formule
e1=((Rirdisc)E)+(𝛎σr)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
e1=((6.5mm1000mm)8N/m²)+(0.3100N/m²)
L'étape suivante Convertir des unités
e1=((0.0065m1m)8Pa)+(0.3100Pa)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
e1=((0.00651)8)+(0.3100)
Dernière étape Évaluer
e1=30.052

Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque Formule Éléments

Variables
Contrainte circonférentielle
La déformation circonférentielle représente le changement de longueur.
Symbole: e1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Augmentation du rayon
L'augmentation du rayon est l'augmentation du rayon intérieur du cylindre extérieur du cylindre composé.
Symbole: Ri
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rayon du disque
Le rayon du disque est une ligne radiale allant du foyer à n'importe quel point d'une courbe.
Symbole: rdisc
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité du disque
Le module d'élasticité du disque est une quantité qui mesure la résistance du disque à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
Symbole: E
La mesure: PressionUnité: N/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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.
Symbole: 𝛎
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre -1 et 10.
Contrainte radiale
Contrainte radiale induite par un moment de flexion dans un élément de section constante.
Symbole: σr
La mesure: PressionUnité: N/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Contrainte circonférentielle

​va Contrainte circonférentielle pour la rotation du disque mince
e1=C2-CinitialCinitial
​va Contrainte circonférentielle pour un disque mince en rotation étant donné le rayon du disque
e1=Rirdisc
​va Déformation circonférentielle sur le disque en fonction des contraintes
e1=σc-(𝛎σr)E

Autres formules dans la catégorie Contrainte et déformation circonférentielles

​va Contrainte circonférentielle compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque
σc=(e1E)+(𝛎σr)
​va Contrainte circonférentielle compte tenu de la largeur radiale initiale du disque
σc=σr-((dudr)E)𝛎
​va Contrainte circonférentielle compte tenu de la contrainte radiale sur le disque
σc=σr-(erE)𝛎

Comment évaluer Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque ?

L'évaluateur Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque utilise Circumferential Strain = ((Augmentation du rayon/Rayon du disque)*Module d'élasticité du disque)+(Coefficient de Poisson*Contrainte radiale) pour évaluer Contrainte circonférentielle, La contrainte circonférentielle donnée par la formule du rayon du disque est définie comme une mesure de la contrainte subie par un disque rotatif en raison de sa géométrie et des propriétés du matériau, ce qui influence son intégrité structurelle et ses performances sous les forces de rotation. Contrainte circonférentielle est désigné par le symbole e1.

Comment évaluer Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque, saisissez Augmentation du rayon (Ri), Rayon du disque (rdisc), Module d'élasticité du disque (E), Coefficient de Poisson (𝛎) & Contrainte radiale r) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque

Quelle est la formule pour trouver Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque ?
La formule de Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque est exprimée sous la forme Circumferential Strain = ((Augmentation du rayon/Rayon du disque)*Module d'élasticité du disque)+(Coefficient de Poisson*Contrainte radiale). Voici un exemple : 30.052 = ((0.0065/1)*8)+(0.3*100).
Comment calculer Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque ?
Avec Augmentation du rayon (Ri), Rayon du disque (rdisc), Module d'élasticité du disque (E), Coefficient de Poisson (𝛎) & Contrainte radiale r), nous pouvons trouver Contrainte circonférentielle compte tenu du rayon du disque en utilisant la formule - Circumferential Strain = ((Augmentation du rayon/Rayon du disque)*Module d'élasticité du disque)+(Coefficient de Poisson*Contrainte radiale).
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte circonférentielle ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte circonférentielle-
  • Circumferential Strain=(Final Circumference-Initial Circumference)/Initial CircumferenceOpenImg
  • Circumferential Strain=Increase in Radius/Radius of DiscOpenImg
  • Circumferential Strain=(Circumferential Stress-(Poisson's Ratio*Radial Stress))/Modulus of Elasticity of DiscOpenImg
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