Formule Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément

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La contrainte directe est la contrainte développée en raison de la force appliquée qui est parallèle ou colinéaire à l'axe du composant. Vérifiez FAQs
σ=2UmemberEAL
σ - Contrainte directe?Umember - Énergie de contrainte stockée par membre?E - Module d'Young?A - Aire de section transversale?L - Durée du membre?

Exemple Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément.

26.78Edit=2301.2107Edit20000Edit5600Edit3000Edit
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Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément ?

Premier pas Considérez la formule
σ=2UmemberEAL
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σ=2301.2107N*m20000MPa5600mm²3000mm
L'étape suivante Convertir des unités
σ=2301.2107J2E+10Pa0.00563m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σ=2301.21072E+100.00563
L'étape suivante Évaluer
σ=26779998.75529Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σ=26.77999875529MPa
Dernière étape Réponse arrondie
σ=26.78MPa

Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Contrainte directe
La contrainte directe est la contrainte développée en raison de la force appliquée qui est parallèle ou colinéaire à l'axe du composant.
Symbole: σ
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie de contrainte stockée par membre
L'énergie de déformation stockée par Member est l'énergie stockée dans un corps en raison de sa déformation élastique.
Symbole: Umember
La mesure: ÉnergieUnité: N*m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'Young
Le module d'Young est une propriété mécanique des substances solides élastiques linéaires. Il décrit la relation entre la contrainte longitudinale et la déformation longitudinale.
Symbole: E
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Aire de section transversale
L'aire de section transversale est une aire de section transversale que nous obtenons lorsque le même objet est coupé en deux morceaux. L’aire de cette section transversale particulière est connue sous le nom d’aire de la section transversale.
Symbole: A
La mesure: ZoneUnité: mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Durée du membre
La longueur du membre est la mesure ou l'étendue du membre (poutre ou poteau) d'un bout à l'autre.
Symbole: L
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules dans la catégorie Énergie de contrainte stockée par le membre

​va Énergie de déformation stockée par membre
Umember=(σ22E)AL
​va Longueur du membre donné Énergie de déformation stockée par le membre
L=2EUmemberAσ2
​va Superficie du membre donné Déformation Énergie stockée par le membre
A=2EUmemberLσ2
​va Module d'élasticité du membre étant donné l'énergie de déformation stockée par le membre
E=(σ2)AL2Umember

Comment évaluer Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément ?

L'évaluateur Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément utilise Direct Stress = sqrt((2*Énergie de contrainte stockée par membre*Module d'Young)/(Aire de section transversale*Durée du membre)) pour évaluer Contrainte directe, La formule de contrainte du membre étant donné l'énergie de déformation stockée par le membre est définie comme la contrainte appliquée sur un membre pour obtenir l'énergie de déformation requise. Contrainte directe est désigné par le symbole σ.

Comment évaluer Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément, saisissez Énergie de contrainte stockée par membre (Umember), Module d'Young (E), Aire de section transversale (A) & Durée du membre (L) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément

Quelle est la formule pour trouver Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément ?
La formule de Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément est exprimée sous la forme Direct Stress = sqrt((2*Énergie de contrainte stockée par membre*Module d'Young)/(Aire de section transversale*Durée du membre)). Voici un exemple : 2.7E-5 = sqrt((2*301.2107*20000000000)/(0.0056*3)).
Comment calculer Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément ?
Avec Énergie de contrainte stockée par membre (Umember), Module d'Young (E), Aire de section transversale (A) & Durée du membre (L), nous pouvons trouver Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément en utilisant la formule - Direct Stress = sqrt((2*Énergie de contrainte stockée par membre*Module d'Young)/(Aire de section transversale*Durée du membre)). Cette formule utilise également la ou les fonctions Racine carrée (sqrt).
Le Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément peut-il être négatif ?
Oui, le Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément, mesuré dans Stresser peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément ?
Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément 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 de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément peut être mesuré.
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