Formule Stress dû au changement de volume sans distorsion

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La contrainte pour un changement de volume est définie comme la contrainte dans l'échantillon pour un changement de volume donné. Vérifiez FAQs
σv=σ1+σ2+σ33
σv - Stress pour le changement de volume?σ1 - Premier stress principal?σ2 - Deuxième contrainte principale?σ3 - Troisième contrainte principale?

Exemple Stress dû au changement de volume sans distorsion

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Stress dû au changement de volume sans distorsion avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Stress dû au changement de volume sans distorsion avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Stress dû au changement de volume sans distorsion.

49.0667Edit=35.2Edit+47Edit+65Edit3
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Stress dû au changement de volume sans distorsion Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Stress dû au changement de volume sans distorsion ?

Premier pas Considérez la formule
σv=σ1+σ2+σ33
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
σv=35.2N/mm²+47N/mm²+65N/mm²3
L'étape suivante Convertir des unités
σv=3.5E+7Pa+4.7E+7Pa+6.5E+7Pa3
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
σv=3.5E+7+4.7E+7+6.5E+73
L'étape suivante Évaluer
σv=49066666.6666667Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
σv=49.0666666666667N/mm²
Dernière étape Réponse arrondie
σv=49.0667N/mm²

Stress dû au changement de volume sans distorsion Formule Éléments

Variables
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.
Premier stress principal
La première contrainte principale est la première parmi les deux ou trois contraintes principales agissant sur un composant sollicité biaxialement ou triaxialement.
Symbole: σ1
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Deuxième contrainte principale
La deuxième contrainte principale est la deuxième parmi les deux ou trois contraintes principales agissant sur un composant sollicité biaxialement ou triaxialement.
Symbole: σ2
La mesure: StresserUnité: N/mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Troisième contrainte principale
La troisième contrainte principale est la troisième parmi les deux ou trois contraintes principales agissant sur un composant sollicité biaxialement ou triaxialement.
Symbole: σ3
La mesure: StresserUnité: N/mm²
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 Souche volumétrique sans distorsion
εv=(1-2𝛎)σvE

Comment évaluer Stress dû au changement de volume sans distorsion ?

L'évaluateur Stress dû au changement de volume sans distorsion utilise Stress for Volume Change = (Premier stress principal+Deuxième contrainte principale+Troisième contrainte principale)/3 pour évaluer Stress pour le changement de volume, La contrainte due au changement de volume sans formule de distorsion est définie comme la moyenne des contraintes principales. Stress pour le changement de volume est désigné par le symbole σv.

Comment évaluer Stress dû au changement de volume sans distorsion à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Stress dû au changement de volume sans distorsion, saisissez Premier stress principal 1), Deuxième contrainte principale 2) & Troisième contrainte principale 3) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Stress dû au changement de volume sans distorsion

Quelle est la formule pour trouver Stress dû au changement de volume sans distorsion ?
La formule de Stress dû au changement de volume sans distorsion est exprimée sous la forme Stress for Volume Change = (Premier stress principal+Deuxième contrainte principale+Troisième contrainte principale)/3. Voici un exemple : 4.9E-5 = (35200000+47000000+65000000)/3.
Comment calculer Stress dû au changement de volume sans distorsion ?
Avec Premier stress principal 1), Deuxième contrainte principale 2) & Troisième contrainte principale 3), nous pouvons trouver Stress dû au changement de volume sans distorsion en utilisant la formule - Stress for Volume Change = (Premier stress principal+Deuxième contrainte principale+Troisième contrainte principale)/3.
Le Stress dû au changement de volume sans distorsion peut-il être négatif ?
Non, le Stress dû au changement de volume sans distorsion, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Stress dû au changement de volume sans distorsion ?
Stress dû au changement de volume sans distorsion est généralement mesuré à l'aide de Newton par millimètre carré[N/mm²] pour Stresser. Pascal[N/mm²], Newton par mètre carré[N/mm²], Kilonewton par mètre carré[N/mm²] sont les quelques autres unités dans lesquelles Stress dû au changement de volume sans distorsion peut être mesuré.
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