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La contrainte de traction en diagonale est la mesure de la déformation subie par un matériau lorsqu'il est soumis à une contrainte de traction le long de son axe diagonal. Vérifiez FAQs
εdiagonal=(σtEbar)(1+𝛎)
εdiagonal - Déformation de traction en diagonale?σt - Contrainte de traction sur le corps?Ebar - Module d'élasticité de la barre?𝛎 - Coefficient de Poisson?

Exemple Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré.

0.0177Edit=(0.15Edit11Edit)(1+0.3Edit)
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Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré ?

Premier pas Considérez la formule
εdiagonal=(σtEbar)(1+𝛎)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
εdiagonal=(0.15MPa11MPa)(1+0.3)
L'étape suivante Convertir des unités
εdiagonal=(150000Pa1.1E+7Pa)(1+0.3)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
εdiagonal=(1500001.1E+7)(1+0.3)
L'étape suivante Évaluer
εdiagonal=0.0177272727272727
Dernière étape Réponse arrondie
εdiagonal=0.0177

Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré Formule Éléments

Variables
Déformation de traction en diagonale
La contrainte de traction en diagonale est la mesure de la déformation subie par un matériau lorsqu'il est soumis à une contrainte de traction le long de son axe diagonal.
Symbole: εdiagonal
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Contrainte de traction sur le corps
La contrainte de traction sur le corps est la force interne par unité de surface dans un matériau qui résiste à la déchirure, indiquant sa résistance sous tension.
Symbole: σt
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité de la barre
Le module d'élasticité d'une barre est une mesure de la capacité d'un matériau à se déformer élastiquement lorsqu'une force est appliquée, indiquant sa rigidité et sa résistance à la déformation.
Symbole: Ebar
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient de Poisson
Le coefficient de Poisson est une mesure du rapport entre la contrainte transversale et la contrainte axiale d'un matériau lorsqu'il est soumis à une contrainte.
Symbole: 𝛎
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre -1 et 0.5.

Autres formules pour trouver Déformation de traction en diagonale

​va Déformation de compression totale dans la diagonale AC du bloc carré ABCD
εdiagonal=(σtEbar)(1+𝛎)
​va Contrainte de traction en diagonale compte tenu de la contrainte de cisaillement pour le bloc carré
εdiagonal=(𝜂2)
​va Déformation de traction totale dans la diagonale BD du bloc carré ABCD étant donné le module de rigidité
εdiagonal=𝜏2G

Autres formules dans la catégorie Déformations directes de diagonale

​va Contrainte de traction dans la diagonale du bloc carré due à la contrainte de traction
εtensile=σtEbar
​va Contrainte de traction dans la diagonale BD du bloc carré ABCD due à la contrainte de compression
εtensile=𝛎σtEbar
​va Coefficient de Poisson compte tenu de la contrainte de traction due à la contrainte de compression dans la diagonale BD
𝛎=εdiagonalEbarσtp
​va Déformation de cisaillement en diagonale étant donné la contrainte de traction pour le bloc carré
𝜂=(2εdiagonal)

Comment évaluer Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré ?

L'évaluateur Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré utilise Tensile Strain In Diagonal = (Contrainte de traction sur le corps/Module d'élasticité de la barre)*(1+Coefficient de Poisson) pour évaluer Déformation de traction en diagonale, La formule de la contrainte de traction totale en diagonale d'un bloc carré est définie comme une mesure de la déformation subie par un bloc carré sous contrainte de traction le long de sa diagonale. Elle tient compte de l'élasticité du matériau et du coefficient de Poisson, ce qui permet de mieux comprendre l'intégrité structurelle du bloc sous charge. Déformation de traction en diagonale est désigné par le symbole εdiagonal.

Comment évaluer Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré, saisissez Contrainte de traction sur le corps t), Module d'élasticité de la barre (Ebar) & Coefficient de Poisson (𝛎) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré

Quelle est la formule pour trouver Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré ?
La formule de Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré est exprimée sous la forme Tensile Strain In Diagonal = (Contrainte de traction sur le corps/Module d'élasticité de la barre)*(1+Coefficient de Poisson). Voici un exemple : 0.017727 = (150000/11000000)*(1+0.3).
Comment calculer Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré ?
Avec Contrainte de traction sur le corps t), Module d'élasticité de la barre (Ebar) & Coefficient de Poisson (𝛎), nous pouvons trouver Déformation de traction totale dans la diagonale du bloc carré en utilisant la formule - Tensile Strain In Diagonal = (Contrainte de traction sur le corps/Module d'élasticité de la barre)*(1+Coefficient de Poisson).
Quelles sont les autres façons de calculer Déformation de traction en diagonale ?
Voici les différentes façons de calculer Déformation de traction en diagonale-
  • Tensile Strain In Diagonal=(Tensile Stress on Body/Modulus of Elasticity Of Bar)*(1+Poisson's Ratio)OpenImg
  • Tensile Strain In Diagonal=(Shear Strain/2)OpenImg
  • Tensile Strain In Diagonal=Shear Stress in Body/(2*Modulus of Rigidity of Bar)OpenImg
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