Formule Souche volumétrique sans distorsion

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La déformation pour changement de volume est définie comme la déformation dans l'échantillon pour un changement de volume donné. Vérifiez FAQs
εv=(1-2𝛎)σvE
εv - Souche pour changement de volume?𝛎 - Coefficient de Poisson?σv - Stress pour le changement de volume?E - Module de Young de l'échantillon?

Exemple Souche volumétrique sans distorsion

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Souche volumétrique sans distorsion avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Souche volumétrique sans distorsion avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Souche volumétrique sans distorsion.

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Souche volumétrique sans distorsion Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Souche volumétrique sans distorsion ?

Premier pas Considérez la formule
εv=(1-2𝛎)σvE
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
εv=(1-20.3)52N/mm²190GPa
L'étape suivante Convertir des unités
εv=(1-20.3)5.2E+7Pa1.9E+11Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
εv=(1-20.3)5.2E+71.9E+11
L'étape suivante Évaluer
εv=0.000109473684210526
Dernière étape Réponse arrondie
εv=0.0001

Souche volumétrique sans distorsion Formule Éléments

Variables
Souche pour changement de volume
La déformation pour changement de volume est définie comme la déformation dans l'échantillon pour un changement de volume donné.
Symbole: εv
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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.
Stress pour le changement de volume
La contrainte pour un changement de volume est définie comme la contrainte dans l'échantillon pour un changement de volume donné.
Symbole: σv
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Module de Young de l'échantillon
Le module de Young d'un échantillon est une propriété mécanique des substances solides élastiques linéaires. Il décrit la relation entre la contrainte longitudinale et la déformation longitudinale.
Symbole: E
La mesure: PressionUnité: GPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Théorie de l'énergie de distorsion

​va Résistance au cisaillement par théorie de l'énergie de distorsion maximale
Ssy=0.577σy
​va Énergie de déformation totale par unité de volume
UTotal=Ud+Uv
​va Énergie de déformation due au changement de volume compte tenu de la contrainte volumétrique
Uv=32σvεv
​va Stress dû au changement de volume sans distorsion
σv=σ1+σ2+σ33

Comment évaluer Souche volumétrique sans distorsion ?

L'évaluateur Souche volumétrique sans distorsion utilise Strain for Volume Change = ((1-2*Coefficient de Poisson)*Stress pour le changement de volume)/Module de Young de l'échantillon pour évaluer Souche pour changement de volume, La formule de déformation volumétrique sans distorsion est définie comme la quantité de déformation subie par le corps dans la direction de la force appliquée, divisée par les dimensions initiales du corps. Il s'agit de la déformation lorsque le volume change sans distorsion. Souche pour changement de volume est désigné par le symbole εv.

Comment évaluer Souche volumétrique sans distorsion à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Souche volumétrique sans distorsion, saisissez Coefficient de Poisson (𝛎), Stress pour le changement de volume v) & Module de Young de l'échantillon (E) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Souche volumétrique sans distorsion

Quelle est la formule pour trouver Souche volumétrique sans distorsion ?
La formule de Souche volumétrique sans distorsion est exprimée sous la forme Strain for Volume Change = ((1-2*Coefficient de Poisson)*Stress pour le changement de volume)/Module de Young de l'échantillon. Voici un exemple : 0.000109 = ((1-2*0.3)*52000000)/190000000000.
Comment calculer Souche volumétrique sans distorsion ?
Avec Coefficient de Poisson (𝛎), Stress pour le changement de volume v) & Module de Young de l'échantillon (E), nous pouvons trouver Souche volumétrique sans distorsion en utilisant la formule - Strain for Volume Change = ((1-2*Coefficient de Poisson)*Stress pour le changement de volume)/Module de Young de l'échantillon.
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