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La déformation radiale est la variation de longueur par unité de longueur d'origine dans la direction radiale (la direction allant du centre vers le bord extérieur d'un objet). Vérifiez FAQs
εr=σr-(𝛎σc)E
εr - Déformation radiale?σr - Contrainte radiale?𝛎 - Coefficient de Poisson?σc - Contrainte circonférentielle?E - Module d'élasticité du disque?

Exemple Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes.

9.5Edit=100Edit-(0.3Edit80Edit)8Edit
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Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes ?

Premier pas Considérez la formule
εr=σr-(𝛎σc)E
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
εr=100N/m²-(0.380N/m²)8N/m²
L'étape suivante Convertir des unités
εr=100Pa-(0.380Pa)8Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
εr=100-(0.380)8
Dernière étape Évaluer
εr=9.5

Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes Formule Éléments

Variables
Déformation radiale
La déformation radiale est la variation de longueur par unité de longueur d'origine dans la direction radiale (la direction allant du centre vers le bord extérieur d'un objet).
Symbole: εr
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Contrainte radiale
La contrainte radiale fait référence à la contrainte qui agit perpendiculairement à l'axe longitudinal d'un composant, dirigée vers ou loin de l'axe central.
Symbole: σr
La mesure: PressionUnité: N/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient de Poisson
Le coefficient de Poisson est une propriété matérielle qui décrit la relation entre la déformation latérale et la déformation longitudinale.
Symbole: 𝛎
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre -1 et 10.
Contrainte circonférentielle
La contrainte circonférentielle est la contrainte qui agit le long de la circonférence d'un objet cylindrique ou sphérique, la contrainte qui se développe lorsque l'objet est soumis à une pression interne ou externe.
Symbole: σc
La mesure: StresserUnité: N/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module d'élasticité du disque
Le module d'élasticité du disque fait référence à une propriété du matériau qui mesure sa capacité à résister à la déformation sous contrainte, notamment en réponse aux forces d'étirement ou de compression.
Symbole: E
La mesure: PressionUnité: N/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Déformation radiale

​va Déformation radiale pour la rotation du disque mince
εr=drf-drdr
​va Contrainte radiale pour un disque fin en rotation compte tenu de la largeur radiale initiale du disque
εr=Δrdr

Autres formules dans la catégorie Contrainte et déformation radiales

​va Contrainte radiale pour le disque compte tenu de la contrainte circonférentielle sur le disque
σr=σc-(e1E)𝛎
​va Contrainte radiale compte tenu de la largeur radiale initiale du disque
σr=((Δrdr)E)+(𝛎σc)
​va Contrainte radiale compte tenu de la contrainte radiale sur le disque
σr=(εrE)+(𝛎σc)
​va Contrainte radiale donnée rayon du disque
σr=σc-((ΔRrdisc)E)𝛎

Comment évaluer Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes ?

L'évaluateur Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes utilise Radial Strain = (Contrainte radiale-(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle))/Module d'élasticité du disque pour évaluer Déformation radiale, La formule de la contrainte radiale sur un disque étant donné les contraintes est définie comme une relation qui décrit comment la dimension radiale d'un disque rotatif change en réponse aux contraintes appliquées, en tenant compte des propriétés du matériau telles que l'élasticité et le coefficient de Poisson. Déformation radiale est désigné par le symbole εr.

Comment évaluer Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes, saisissez Contrainte radiale r), Coefficient de Poisson (𝛎), Contrainte circonférentielle c) & Module d'élasticité du disque (E) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes

Quelle est la formule pour trouver Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes ?
La formule de Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes est exprimée sous la forme Radial Strain = (Contrainte radiale-(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle))/Module d'élasticité du disque. Voici un exemple : 9.5 = (100-(0.3*80))/8.
Comment calculer Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes ?
Avec Contrainte radiale r), Coefficient de Poisson (𝛎), Contrainte circonférentielle c) & Module d'élasticité du disque (E), nous pouvons trouver Déformation radiale sur le disque en fonction des contraintes en utilisant la formule - Radial Strain = (Contrainte radiale-(Coefficient de Poisson*Contrainte circonférentielle))/Module d'élasticité du disque.
Quelles sont les autres façons de calculer Déformation radiale ?
Voici les différentes façons de calculer Déformation radiale-
  • Radial Strain=(Final Radial Width-Initial Radial Width)/Initial Radial WidthOpenImg
  • Radial Strain=Increase in Radial Width/Initial Radial WidthOpenImg
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