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La déformation volumétrique est le rapport entre le changement de volume et le volume d'origine. Vérifiez FAQs
εv=εln(1-2𝛎)
εv - Déformation volumétrique?εln - Déformation longitudinale?𝛎 - Coefficient de Poisson?

Exemple Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson.

0.0992Edit=0.062Edit(1-2-0.3Edit)
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Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson ?

Premier pas Considérez la formule
εv=εln(1-2𝛎)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
εv=0.062(1-2-0.3)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
εv=0.062(1-2-0.3)
Dernière étape Évaluer
εv=0.0992

Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson Formule Éléments

Variables
Déformation volumétrique
La déformation volumétrique est le rapport entre le changement de volume et le volume d'origine.
Symbole: εv
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Déformation longitudinale
La déformation longitudinale est le rapport entre le changement de longueur et la longueur d'origine.
Symbole: εln
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de Poisson
Le coefficient de Poisson est défini comme le rapport entre la déformation latérale et la déformation 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 doit être comprise entre -1 et 0.5.

Autres formules pour trouver Déformation volumétrique

​va Déformation volumétrique donnée module de masse
εv=σK
​va Déformation volumétrique donnée Changement de longueur
εv=(Δll)(1-2𝛎)
​va Déformation volumétrique donnée Modification de la longueur, de la largeur et de la largeur
εv=Δll+Δbb+Δdd
​va Déformation volumétrique donnée Déformation longitudinale et latérale
εv=εln+2εL

Autres formules dans la catégorie Déformation volumétrique

​va Module de masse compte tenu de la contrainte directe
K=σεv
​va Module de masse utilisant le module de Young
K=E3(1-2𝛎)
​va Contrainte directe pour un module de masse et une déformation volumétrique donnés
σ=Kεv
​va Contrainte latérale donnée Contrainte volumétrique et longitudinale
εL=-εln-εv2

Comment évaluer Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson ?

L'évaluateur Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson utilise Volumetric Strain = Déformation longitudinale*(1-2*Coefficient de Poisson) pour évaluer Déformation volumétrique, La déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide de la formule du coefficient de Poisson est définie comme une relation qui décrit comment le volume d'une tige cylindrique change en réponse à une déformation longitudinale, en tenant compte du coefficient de Poisson du matériau, qui reflète le rapport entre la déformation transversale et la déformation axiale. Déformation volumétrique est désigné par le symbole εv.

Comment évaluer Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson, saisissez Déformation longitudinale ln) & Coefficient de Poisson (𝛎) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson

Quelle est la formule pour trouver Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson ?
La formule de Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson est exprimée sous la forme Volumetric Strain = Déformation longitudinale*(1-2*Coefficient de Poisson). Voici un exemple : 0.0992 = 0.062*(1-2*(-0.3)).
Comment calculer Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson ?
Avec Déformation longitudinale ln) & Coefficient de Poisson (𝛎), nous pouvons trouver Déformation volumétrique d'une tige cylindrique à l'aide du coefficient de Poisson en utilisant la formule - Volumetric Strain = Déformation longitudinale*(1-2*Coefficient de Poisson).
Quelles sont les autres façons de calculer Déformation volumétrique ?
Voici les différentes façons de calculer Déformation volumétrique-
  • Volumetric Strain=Direct Stress/Bulk ModulusOpenImg
  • Volumetric Strain=(Change in Length/Length of Section)*(1-2*Poisson's Ratio)OpenImg
  • Volumetric Strain=Change in Length/Length of Section+Change in Breadth/Breadth of Bar+Change in Depth/Depth of BarOpenImg
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