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La contrainte circulaire dans une coque mince est la contrainte circonférentielle dans un cylindre. Vérifiez FAQs
σθ=(ε1-𝛎)E
σθ - Contrainte de cerceau dans une coque mince?ε - Souche en coque fine?𝛎 - Coefficient de Poisson?E - Module d'élasticité de la coque mince?

Exemple Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction.

42.8571Edit=(3Edit1-0.3Edit)10Edit

Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction ?

Premier pas Considérez la formule
σθ=(ε1-𝛎)E
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σθ=(31-0.3)10MPa
L'étape suivante Convertir des unités
σθ=(31-0.3)1E+7Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σθ=(31-0.3)1E+7
L'étape suivante Évaluer
σθ=42857142.8571429Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σθ=42.8571428571429MPa
Dernière étape Réponse arrondie
σθ=42.8571MPa

Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction Formule Éléments

Variables
Contrainte de cerceau dans une coque mince
La contrainte circulaire dans une coque mince est la contrainte circonférentielle dans un cylindre.
Symbole: σθ
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Souche en coque fine
La déformation dans une coque mince est simplement la mesure de l'étirement ou de la déformation d'un objet.
Symbole: ε
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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 peut être positive ou négative.
Module d'élasticité de la coque mince
Le module d'élasticité d'une coque mince est une quantité qui mesure la résistance d'un objet ou d'une substance à se déformer élastiquement lorsqu'une contrainte lui est appliquée.
Symbole: E
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Contrainte de cerceau dans une coque mince

​va Contrainte de cercle dans une coque sphérique mince compte tenu de la déformation dans une direction et du coefficient de Poisson
σθ=(ε1-𝛎)E

Autres formules dans la catégorie Changement de dimension de la coque sphérique mince en raison de la pression interne

​va Filtrer dans n'importe quelle direction de la fine coque sphérique
ε=(σθE)(1-𝛎)
​va Module d'élasticité d'une coque sphérique mince compte tenu de la déformation dans une direction
E=(σθε)(1-𝛎)
​va Coefficient de Poisson pour une coque sphérique mince compte tenu de la déformation dans une direction quelconque
𝛎=1-(Eεσθ)
​va Déformation dans une coque sphérique mince compte tenu de la pression interne du fluide
ε=(PiD4tE)(1-𝛎)

Comment évaluer Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction ?

L'évaluateur Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction utilise Hoop Stress in Thin shell = (Souche en coque fine/(1-Coefficient de Poisson))*Module d'élasticité de la coque mince pour évaluer Contrainte de cerceau dans une coque mince, La contrainte de cerceau induite dans une coque sphérique mince, compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle formule de direction, est définie comme la force sur la surface exercée circonférentiellement (perpendiculairement à l'axe et au rayon de l'objet) dans les deux directions sur chaque particule de la paroi du cylindre. Contrainte de cerceau dans une coque mince est désigné par le symbole σθ.

Comment évaluer Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction, saisissez Souche en coque fine (ε), Coefficient de Poisson (𝛎) & Module d'élasticité de la coque mince (E) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction

Quelle est la formule pour trouver Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction ?
La formule de Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction est exprimée sous la forme Hoop Stress in Thin shell = (Souche en coque fine/(1-Coefficient de Poisson))*Module d'élasticité de la coque mince. Voici un exemple : 4.3E-5 = (3/(1-0.3))*10000000.
Comment calculer Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction ?
Avec Souche en coque fine (ε), Coefficient de Poisson (𝛎) & Module d'élasticité de la coque mince (E), nous pouvons trouver Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction en utilisant la formule - Hoop Stress in Thin shell = (Souche en coque fine/(1-Coefficient de Poisson))*Module d'élasticité de la coque mince.
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte de cerceau dans une coque mince ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte de cerceau dans une coque mince-
  • Hoop Stress in Thin shell=(Strain in thin shell/(1-Poisson's Ratio))*Modulus of Elasticity Of Thin ShellOpenImg
Le Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction peut-il être négatif ?
Oui, le Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction, mesuré dans Stresser peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction ?
Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction est généralement mesuré à l'aide de Mégapascal[MPa] pour Stresser. Pascal[MPa], Newton par mètre carré[MPa], Newton par millimètre carré[MPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte circonférentielle induite dans une coque sphérique mince compte tenu de la contrainte dans n'importe quelle direction peut être mesuré.
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