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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=(8σrρ(ω2)(router2))-3
𝛎 - Rapporto di Poisson?σr - Sollecitazione radiale?ρ - Densità del disco?ω - Velocità angolare?router - Disco del raggio esterno?

Esempio di Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno con Valori.

Ecco come appare l'equazione Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno con unità.

Ecco come appare l'equazione Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno.

0.9368Edit=(8100Edit2Edit(11.2Edit2)(900Edit2))-3
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HomeIcon Casa » Category Fisica » Category Meccanico » Category Forza dei materiali » fx Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno

Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno?

Primo passo Considera la formula
𝛎=(8σrρ(ω2)(router2))-3
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
𝛎=(8100N/m²2kg/m³(11.2rad/s2)(900mm2))-3
Passo successivo Converti unità
𝛎=(8100Pa2kg/m³(11.2rad/s2)(0.9m2))-3
Passo successivo Preparati a valutare
𝛎=(81002(11.22)(0.92))-3
Passo successivo Valutare
𝛎=0.936759889140842
Ultimo passo Risposta arrotondata
𝛎=0.9368

Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno 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 deve essere compreso tra -1 e 10.
Sollecitazione radiale
Sollecitazione radiale indotta da un momento flettente in un elemento di sezione trasversale costante.
Simbolo: σr
Misurazione: PressioneUnità: N/m²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Densità del disco
Density Of Disc mostra la densità del disco in un'area specifica. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato disco.
Simbolo: ρ
Misurazione: DensitàUnità: kg/m³
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Velocità angolare
La velocità angolare si riferisce alla velocità con cui un oggetto ruota o ruota rispetto a un altro punto, ovvero la velocità con cui la posizione angolare o l'orientamento di un oggetto cambia nel tempo.
Simbolo: ω
Misurazione: Velocità angolareUnità: rad/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Disco del raggio esterno
Il raggio esterno del disco è il raggio del più grande dei due cerchi concentrici che ne formano il confine.
Simbolo: router
Misurazione: LunghezzaUnità: mm
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Altre formule per trovare Rapporto di Poisson

​va Rapporto di Poisson dato lo stress radiale nel disco solido
𝛎=(((C2)-σr)8ρ(ω2)(rdisc2))-3
​va Il rapporto di Poisson dato lo stress circonferenziale nel disco solido
𝛎=(((C12)-σc)8ρ(ω2)(rdisc2))-13
​va Rapporto di Poisson dato costante alla condizione al contorno per un disco circolare
𝛎=(8C1ρ(ω2)(router2))-3
​va Rapporto di Poisson dato lo stress radiale nel disco solido e nel raggio esterno
𝛎=(8σrρ(ω2)((router2)-(r2)))-3

Altre formule nella categoria Sollecitazioni nel disco

​va Sollecitazione radiale nel disco pieno
σr=(C12)-(ρ(ω2)(rdisc2)(3+𝛎)8)
​va Costante alla condizione al contorno data la sollecitazione radiale nel disco solido
C1=2(σr+(ρ(ω2)(rdisc2)(3+𝛎)8))
​va Sollecitazione circonferenziale nel disco pieno
σc=(C12)-(ρ(ω2)(rdisc2)((3𝛎)+1)8)
​va Costante alla condizione al contorno data la sollecitazione circonferenziale nel disco solido
C1=2(σc+(ρ(ω2)(rdisc2)((3𝛎)+1)8))

Come valutare Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno?

Il valutatore Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno utilizza Poisson's Ratio = ((8*Sollecitazione radiale)/(Densità del disco*(Velocità angolare^2)*(Disco del raggio esterno^2)))-3 per valutare Rapporto di Poisson, Il rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nella formula del disco solido è definito come 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 Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno, inserisci Sollecitazione radiale r), Densità del disco (ρ), Velocità angolare (ω) & Disco del raggio esterno (router) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno

Qual è la formula per trovare Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno?
La formula di Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno è espressa come Poisson's Ratio = ((8*Sollecitazione radiale)/(Densità del disco*(Velocità angolare^2)*(Disco del raggio esterno^2)))-3. Ecco un esempio: 0.93676 = ((8*100)/(2*(11.2^2)*(0.9^2)))-3.
Come calcolare Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno?
Con Sollecitazione radiale r), Densità del disco (ρ), Velocità angolare (ω) & Disco del raggio esterno (router) possiamo trovare Rapporto di Poisson data la massima sollecitazione radiale nel disco pieno utilizzando la formula - Poisson's Ratio = ((8*Sollecitazione radiale)/(Densità del disco*(Velocità angolare^2)*(Disco del raggio esterno^2)))-3.
Quali sono gli altri modi per calcolare Rapporto di Poisson?
Ecco i diversi modi per calcolare Rapporto di Poisson-
  • Poisson's Ratio=((((Constant at Boundary/2)-Radial Stress)*8)/(Density Of Disc*(Angular Velocity^2)*(Disc Radius^2)))-3OpenImg
  • Poisson's Ratio=(((((Constant at Boundary Condition/2)-Circumferential Stress)*8)/(Density Of Disc*(Angular Velocity^2)*(Disc Radius^2)))-1)/3OpenImg
  • Poisson's Ratio=((8*Constant at Boundary Condition)/(Density Of Disc*(Angular Velocity^2)*(Outer Radius Disc^2)))-3OpenImg
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