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Il rapporto di Poisson è definito come il rapporto tra la deformazione laterale e assiale. Per molti metalli e leghe, i valori del rapporto di Poisson variano tra 0,1 e 0,5. Controlla FAQs
𝛎=σθ-(e1E)σl
𝛎 - Rapporto di Poisson?σθ - Stress del cerchio nel guscio sottile?e1 - Deformazione circonferenziale Guscio sottile?E - Modulo di elasticità del guscio sottile?σl - Guscio spesso a sollecitazione longitudinale?

Esempio di Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio con Valori.

Ecco come appare l'equazione Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio con unità.

Ecco come appare l'equazione Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio.

0.375Edit=25.03Edit-(2.5Edit10Edit)0.08Edit
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Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio?

Primo passo Considera la formula
𝛎=σθ-(e1E)σl
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
𝛎=25.03MPa-(2.510MPa)0.08MPa
Passo successivo Converti unità
𝛎=2.5E+7Pa-(2.51E+7Pa)80000Pa
Passo successivo Preparati a valutare
𝛎=2.5E+7-(2.51E+7)80000
Ultimo passo Valutare
𝛎=0.375

Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio Formula Elementi

Variabili
Rapporto di Poisson
Il rapporto di Poisson è definito come il rapporto tra la deformazione laterale e assiale. Per molti metalli e leghe, i valori del rapporto di Poisson variano tra 0,1 e 0,5.
Simbolo: 𝛎
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Stress del cerchio nel guscio sottile
La sollecitazione del cerchio nel guscio sottile è la sollecitazione circonferenziale in un cilindro.
Simbolo: σθ
Misurazione: FaticaUnità: MPa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Deformazione circonferenziale Guscio sottile
La deformazione circonferenziale del guscio sottile rappresenta la variazione di lunghezza.
Simbolo: e1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Modulo di elasticità del guscio sottile
Il modulo di elasticità del guscio sottile è una quantità che misura la resistenza di un oggetto o di una sostanza a deformarsi elasticamente quando viene applicata una sollecitazione.
Simbolo: E
Misurazione: PressioneUnità: MPa
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Guscio spesso a sollecitazione longitudinale
La sollecitazione longitudinale del guscio spesso è definita come la sollecitazione prodotta quando un tubo è soggetto a pressione interna.
Simbolo: σl
Misurazione: PressioneUnità: MPa
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Altre formule per trovare Rapporto di Poisson

​va Rapporto di Poisson per guscio sferico sottile data la deformazione e la pressione interna del fluido
𝛎=1-(ε4tEPiD)
​va Il rapporto di Poisson per il guscio sferico sottile dato la deformazione in una direzione qualsiasi
𝛎=1-(Eεσθ)
​va Il rapporto di Poisson ha dato il cambiamento nel diametro dei gusci sferici sottili
𝛎=1-(∆d4tEPi(D2))
​va Rapporto di Poisson per recipiente cilindrico sottile dato il cambiamento di diametro
𝛎=2(1-∆d(2tE)((Pi(Di2))))

Come valutare Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio?

Il valutatore Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio utilizza Poisson's Ratio = (Stress del cerchio nel guscio sottile-(Deformazione circonferenziale Guscio sottile*Modulo di elasticità del guscio sottile))/Guscio spesso a sollecitazione longitudinale per valutare Rapporto di Poisson, Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio è una misura dell'effetto Poisson, il fenomeno in cui un materiale tende ad espandersi in direzioni perpendicolari alla direzione di compressione. Rapporto di Poisson è indicato dal simbolo 𝛎.

Come valutare Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio, inserisci Stress del cerchio nel guscio sottile θ), Deformazione circonferenziale Guscio sottile (e1), Modulo di elasticità del guscio sottile (E) & Guscio spesso a sollecitazione longitudinale l) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio

Qual è la formula per trovare Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio?
La formula di Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio è espressa come Poisson's Ratio = (Stress del cerchio nel guscio sottile-(Deformazione circonferenziale Guscio sottile*Modulo di elasticità del guscio sottile))/Guscio spesso a sollecitazione longitudinale. Ecco un esempio: 0.375 = (25030000-(2.5*10000000))/80000.
Come calcolare Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio?
Con Stress del cerchio nel guscio sottile θ), Deformazione circonferenziale Guscio sottile (e1), Modulo di elasticità del guscio sottile (E) & Guscio spesso a sollecitazione longitudinale l) possiamo trovare Il rapporto di Poisson data la deformazione circonferenziale e la sollecitazione del cerchio utilizzando la formula - Poisson's Ratio = (Stress del cerchio nel guscio sottile-(Deformazione circonferenziale Guscio sottile*Modulo di elasticità del guscio sottile))/Guscio spesso a sollecitazione longitudinale.
Quali sono gli altri modi per calcolare Rapporto di Poisson?
Ecco i diversi modi per calcolare Rapporto di Poisson-
  • Poisson's Ratio=1-(Strain in thin shell*(4*Thickness Of Thin Spherical Shell*Modulus of Elasticity Of Thin Shell)/(Internal Pressure*Diameter of Sphere))OpenImg
  • Poisson's Ratio=1-(Modulus of Elasticity Of Thin Shell*Strain in thin shell/Hoop Stress in Thin shell)OpenImg
  • Poisson's Ratio=1-(Change in Diameter*(4*Thickness Of Thin Spherical Shell*Modulus of Elasticity Of Thin Shell)/(Internal Pressure*(Diameter of Sphere^2)))OpenImg
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