Formule Contrainte sur l'élément de tige

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La contrainte en barre appliquée à une barre est la force par unité de surface appliquée à la barre. La contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre est appelée contrainte de rupture ou contrainte de traction ultime. Vérifiez FAQs
σ=wLbar
σ - Stress au bar?w - Poids par unité de volume?Lbar - Longueur de barre?

Exemple Contrainte sur l'élément de tige

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte sur l'élément de tige avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte sur l'élément de tige avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte sur l'élément de tige.

2E-5Edit=10Edit2000Edit
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Contrainte sur l'élément de tige Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte sur l'élément de tige ?

Premier pas Considérez la formule
σ=wLbar
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σ=10N/m³2000mm
L'étape suivante Convertir des unités
σ=10N/m³2m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σ=102
L'étape suivante Évaluer
σ=20Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σ=2E-05MPa
Dernière étape Réponse arrondie
σ=2E-5MPa

Contrainte sur l'élément de tige Formule Éléments

Variables
Stress au bar
La contrainte en barre appliquée à une barre est la force par unité de surface appliquée à la barre. La contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre est appelée contrainte de rupture ou contrainte de traction ultime.
Symbole: σ
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Poids par unité de volume
Le poids par unité de volume est le rapport entre le poids d'un corps et son volume.
Symbole: w
La mesure: Poids spécifiqueUnité: N/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Longueur de barre
La longueur de la barre est définie comme la longueur totale de la barre.
Symbole: Lbar
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Allongement de la barre dû à son propre poids

​va Poids de la barre pour la longueur x
W=wALbar
​va Déformation dans l'élément
ε=wLbarE
​va Allongement de l'élément
ΔLBar=w(Lbar2)2E
​va Allongement total de la barre
δL=ρALbar2Ebar

Comment évaluer Contrainte sur l'élément de tige ?

L'évaluateur Contrainte sur l'élément de tige utilise Stress in Bar = Poids par unité de volume*Longueur de barre pour évaluer Stress au bar, La contrainte sur l'élément de tige peut être calculée en multipliant le poids spécifique par la longueur de la tige. Stress au bar est désigné par le symbole σ.

Comment évaluer Contrainte sur l'élément de tige à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte sur l'élément de tige, saisissez Poids par unité de volume (w) & Longueur de barre (Lbar) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte sur l'élément de tige

Quelle est la formule pour trouver Contrainte sur l'élément de tige ?
La formule de Contrainte sur l'élément de tige est exprimée sous la forme Stress in Bar = Poids par unité de volume*Longueur de barre. Voici un exemple : 2E-11 = 10*2.
Comment calculer Contrainte sur l'élément de tige ?
Avec Poids par unité de volume (w) & Longueur de barre (Lbar), nous pouvons trouver Contrainte sur l'élément de tige en utilisant la formule - Stress in Bar = Poids par unité de volume*Longueur de barre.
Le Contrainte sur l'élément de tige peut-il être négatif ?
Oui, le Contrainte sur l'élément de tige, mesuré dans Stresser peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte sur l'élément de tige ?
Contrainte sur l'élément de tige 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 sur l'élément de tige peut être mesuré.
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