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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=(Pv+(2σθ𝛎)εtensile)
F'c - Valeur de conception ajustée?Pv - Pression radiale?σθ - Hoop Stress sur coque épaisse?𝛎 - Coefficient de Poisson?εtensile - Contrainte de traction?

Exemple Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson.

0.0253Edit=(0.014Edit+(20.002Edit0.3Edit)0.6Edit)
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Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson ?

Premier pas Considérez la formule
F'c=(Pv+(2σθ𝛎)εtensile)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
F'c=(0.014MPa/m²+(20.002MPa0.3)0.6)
L'étape suivante Convertir des unités
F'c=(14000Pa/m²+(22000Pa0.3)0.6)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
F'c=(14000+(220000.3)0.6)
L'étape suivante Évaluer
F'c=25333.3333333333Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
F'c=0.0253333333333333MPa
Dernière étape Réponse arrondie
F'c=0.0253MPa

Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson 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.
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.
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.

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 circonférentielle de traction pour une coque sphérique épaisse
F'c=σθ(M-1M)+(PvM)e1

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 radiale de traction et du coefficient de Poisson ?

L'évaluateur Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson utilise Adjusted design value = ((Pression radiale+(2*Hoop Stress sur coque épaisse*Coefficient de Poisson))/Contrainte de traction) pour évaluer Valeur de conception ajustée, Le module d'élasticité donné par la contrainte radiale de traction et la formule du coefficient de Poisson est défini comme une relation qui quantifie la capacité du matériau à se déformer élastiquement lorsqu'il est soumis à une contrainte de traction, en intégrant les effets de la contrainte radiale et du coefficient de Poisson pour fournir des informations sur le comportement du matériau sous charge. Valeur de conception ajustée est désigné par le symbole F'c.

Comment évaluer Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson, saisissez Pression radiale (Pv), Hoop Stress sur coque épaisse θ), Coefficient de Poisson (𝛎) & Contrainte de traction tensile) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson

Quelle est la formule pour trouver Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson ?
La formule de Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson est exprimée sous la forme Adjusted design value = ((Pression radiale+(2*Hoop Stress sur coque épaisse*Coefficient de Poisson))/Contrainte de traction). Voici un exemple : 2.5E-8 = ((14000+(2*2000*0.3))/0.6).
Comment calculer Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson ?
Avec Pression radiale (Pv), Hoop Stress sur coque épaisse θ), Coefficient de Poisson (𝛎) & Contrainte de traction tensile), nous pouvons trouver Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson en utilisant la formule - Adjusted design value = ((Pression radiale+(2*Hoop Stress sur coque épaisse*Coefficient de Poisson))/Contrainte de traction).
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 radiale de traction et du coefficient de Poisson peut-il être négatif ?
Non, le Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson, mesuré dans Pression ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson ?
Module d'élasticité compte tenu de la déformation radiale de traction et du coefficient de Poisson 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 radiale de traction et du coefficient de Poisson peut être mesuré.
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