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La valeur de conception ajustée pour la compression corrige la valeur de conception en utilisant un certain facteur. Vérifiez FAQs
F'c=σθ(M-1M)+(PvM)e1
F'c - Valeur de conception ajustée?σθ - Hoop Stress sur coque épaisse?M - Masse de coquille?Pv - Pression radiale?e1 - Contrainte circonférentielle?

Exemple Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse.

0.0009Edit=0.002Edit(35.45Edit-135.45Edit)+(0.014Edit35.45Edit)2.5Edit
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Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse ?

Premier pas Considérez la formule
F'c=σθ(M-1M)+(PvM)e1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
F'c=0.002MPa(35.45kg-135.45kg)+(0.014MPa/m²35.45kg)2.5
L'étape suivante Convertir des unités
F'c=2000Pa(35.45kg-135.45kg)+(14000Pa/m²35.45kg)2.5
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
F'c=2000(35.45-135.45)+(1400035.45)2.5
L'étape suivante Évaluer
F'c=935.40197461213Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
F'c=0.00093540197461213MPa
Dernière étape Réponse arrondie
F'c=0.0009MPa

Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse Formule Éléments

Variables
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.
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.
Masse de coquille
Mass Of Shell est la quantité de matière dans un corps indépendamment de son volume ou de toute force agissant sur lui.
Symbole: M
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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.
Contrainte circonférentielle
La déformation circonférentielle représente le changement de longueur.
Symbole: e1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Valeur de conception ajustée

​va Module d'élasticité pour une coque sphérique épaisse compte tenu de la contrainte radiale de compression
F'c=Pv+(2σθM)εcompressive
​va Module d'élasticité coque sphérique épaisse compte tenu de la contrainte radiale de traction
F'c=(Pv+(2σθM)εtensile)
​va Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de compression et du coefficient de Poisson
F'c=Pv+(2σθ𝛎)εcompressive
​va Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson
F'c=(Pv+(2σθ𝛎)εtensile)

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 Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse ?

L'évaluateur Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse utilise Adjusted design value = (Hoop Stress sur coque épaisse*((Masse de coquille-1)/Masse de coquille)+(Pression radiale/Masse de coquille))/Contrainte circonférentielle pour évaluer Valeur de conception ajustée, La formule du module d'élasticité en fonction de la contrainte circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse est définie comme une mesure de la capacité du matériau à se déformer élastiquement lorsqu'il est soumis à une contrainte de traction. Elle reflète la relation entre la contrainte et la déformation dans les coques sphériques épaisses sous des conditions de charge. Valeur de conception ajustée est désigné par le symbole F'c.

Comment évaluer Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse, saisissez Hoop Stress sur coque épaisse θ), Masse de coquille (M), Pression radiale (Pv) & Contrainte circonférentielle (e1) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse

Quelle est la formule pour trouver Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse ?
La formule de Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse est exprimée sous la forme Adjusted design value = (Hoop Stress sur coque épaisse*((Masse de coquille-1)/Masse de coquille)+(Pression radiale/Masse de coquille))/Contrainte circonférentielle. Voici un exemple : 9.4E-10 = (2000*((35.45-1)/35.45)+(14000/35.45))/2.5.
Comment calculer Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse ?
Avec Hoop Stress sur coque épaisse θ), Masse de coquille (M), Pression radiale (Pv) & Contrainte circonférentielle (e1), nous pouvons trouver Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse en utilisant la formule - Adjusted design value = (Hoop Stress sur coque épaisse*((Masse de coquille-1)/Masse de coquille)+(Pression radiale/Masse de coquille))/Contrainte circonférentielle.
Quelles sont les autres façons de calculer Valeur de conception ajustée ?
Voici les différentes façons de calculer Valeur de conception ajustée-
  • Adjusted design value=(Radial Pressure+(2*Hoop Stress on thick shell/Mass Of Shell))/Compressive StrainOpenImg
  • Adjusted design value=((Radial Pressure+(2*Hoop Stress on thick shell/Mass Of Shell))/Tensile Strain)OpenImg
  • Adjusted design value=(Radial Pressure+(2*Hoop Stress on thick shell*Poisson's Ratio))/Compressive StrainOpenImg
Le Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse peut-il être négatif ?
Non, le Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse, mesuré dans Pression ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse ?
Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse est généralement mesuré à l'aide de Mégapascal[MPa] pour Pression. Pascal[MPa], Kilopascal[MPa], Bar[MPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Module d'élasticité compte tenu de la déformation circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse peut être mesuré.
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