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La déformation en traction est le rapport entre le changement de longueur et la longueur d'origine. Vérifiez FAQs
εtensile=(Pv+(2σθ𝛎)F'c)
εtensile - Contrainte de traction?Pv - Pression radiale?σθ - Hoop Stress sur coque épaisse?𝛎 - Coefficient de Poisson?F'c - Valeur de conception ajustée?

Exemple Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse.

0.0015Edit=(0.014Edit+(20.002Edit0.3Edit)10Edit)
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Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse ?

Premier pas Considérez la formule
εtensile=(Pv+(2σθ𝛎)F'c)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
εtensile=(0.014MPa/m²+(20.002MPa0.3)10MPa)
L'étape suivante Convertir des unités
εtensile=(14000Pa/m²+(22000Pa0.3)1E+7Pa)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
εtensile=(14000+(220000.3)1E+7)
L'étape suivante Évaluer
εtensile=0.00152
Dernière étape Réponse arrondie
εtensile=0.0015

Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse Formule Éléments

Variables
Contrainte de traction
La déformation en traction est le rapport entre le changement de longueur et la longueur d'origine.
Symbole: εtensile
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression radiale
La pression radiale est la pression vers ou à l'opposé de l'axe central d'un composant.
Symbole: Pv
La mesure: Pression radialeUnité: MPa/m²
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Hoop Stress sur coque épaisse
La contrainte périphérique sur une coque épaisse est la contrainte circonférentielle dans un cylindre.
Symbole: σθ
La mesure: StresserUnité: MPa
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 peut être positive ou négative.
Valeur de conception ajustée
La valeur de conception ajustée pour la compression corrige la valeur de conception en utilisant un certain facteur.
Symbole: F'c
La mesure: PressionUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Contrainte de traction

​va Déformation radiale de traction pour coque sphérique épaisse
εtensile=(Pv+(2σθM)F'c)

Autres formules dans la catégorie Coques sphériques épaisses

​va Déformation radiale en compression pour les coques sphériques épaisses
εcompressive=Pv+(2σθM)F'c
​va Pression radiale sur une coque sphérique épaisse compte tenu de la contrainte radiale de compression
Pv=(F'cεcompressive)-(2σθM)
​va Contrainte circonférentielle sur une coque sphérique épaisse compte tenu de la contrainte radiale de compression
σθ=((Eεcompressive)-Pv)M2
​va Masse de la coque sphérique épaisse compte tenu de la contrainte radiale de compression
M=2σθ(Eεcompressive)-Pv

Comment évaluer Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse ?

L'évaluateur Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse utilise Tensile Strain = ((Pression radiale+(2*Hoop Stress sur coque épaisse*Coefficient de Poisson))/Valeur de conception ajustée) pour évaluer Contrainte de traction, La formule de la contrainte radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse est définie comme une relation qui décrit comment une coque sphérique épaisse se déforme sous pression interne, intégrant les effets des contraintes radiales et circonférentielles ainsi que le coefficient de Poisson pour comprendre le comportement du matériau sous charge. Contrainte de traction est désigné par le symbole εtensile.

Comment évaluer Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse, saisissez Pression radiale (Pv), Hoop Stress sur coque épaisse θ), Coefficient de Poisson (𝛎) & Valeur de conception ajustée (F'c) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse

Quelle est la formule pour trouver Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse ?
La formule de Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse est exprimée sous la forme Tensile Strain = ((Pression radiale+(2*Hoop Stress sur coque épaisse*Coefficient de Poisson))/Valeur de conception ajustée). Voici un exemple : 0.00152 = ((14000+(2*2000*0.3))/10000000).
Comment calculer Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse ?
Avec Pression radiale (Pv), Hoop Stress sur coque épaisse θ), Coefficient de Poisson (𝛎) & Valeur de conception ajustée (F'c), nous pouvons trouver Déformation radiale de traction donnée par le coefficient de Poisson pour une coque sphérique épaisse en utilisant la formule - Tensile Strain = ((Pression radiale+(2*Hoop Stress sur coque épaisse*Coefficient de Poisson))/Valeur de conception ajustée).
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte de traction ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte de traction-
  • Tensile Strain=((Radial Pressure+(2*Hoop Stress on thick shell/Mass Of Shell))/Adjusted design value)OpenImg
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