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La resistenza allo snervamento alla trazione è la sollecitazione che un materiale può sopportare senza deformazioni permanenti o un punto in cui non tornerà più alle sue dimensioni originali. Controlla FAQs
σy=12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
σy - Carico di snervamento a trazione?σ1 - Primo stress principale?σ2 - Secondo stress principale?σ3 - Terzo stress principale?

Esempio di Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione con Valori.

Ecco come appare l'equazione Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione con unità.

Ecco come appare l'equazione Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione.

25.9931Edit=12((35.2Edit-47Edit)2+(47Edit-65Edit)2+(65Edit-35.2Edit)2)
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Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione?

Primo passo Considera la formula
σy=12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
σy=12((35.2N/mm²-47N/mm²)2+(47N/mm²-65N/mm²)2+(65N/mm²-35.2N/mm²)2)
Passo successivo Converti unità
σy=12((3.5E+7Pa-4.7E+7Pa)2+(4.7E+7Pa-6.5E+7Pa)2+(6.5E+7Pa-3.5E+7Pa)2)
Passo successivo Preparati a valutare
σy=12((3.5E+7-4.7E+7)2+(4.7E+7-6.5E+7)2+(6.5E+7-3.5E+7)2)
Passo successivo Valutare
σy=25993076.00112Pa
Passo successivo Converti nell'unità di output
σy=25.99307600112N/mm²
Ultimo passo Risposta arrotondata
σy=25.9931N/mm²

Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Carico di snervamento a trazione
La resistenza allo snervamento alla trazione è la sollecitazione che un materiale può sopportare senza deformazioni permanenti o un punto in cui non tornerà più alle sue dimensioni originali.
Simbolo: σy
Misurazione: FaticaUnità: N/mm²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Primo stress principale
La prima sollecitazione principale è la prima tra le due o tre sollecitazioni principali che agiscono su un componente sottoposto a sollecitazione biassiale o triassiale.
Simbolo: σ1
Misurazione: FaticaUnità: N/mm²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Secondo stress principale
La seconda sollecitazione principale è la seconda tra le due o tre sollecitazioni principali che agiscono su un componente sottoposto a sollecitazione biassiale o triassiale.
Simbolo: σ2
Misurazione: FaticaUnità: N/mm²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Terzo stress principale
La terza sollecitazione principale è la terza tra le due o tre sollecitazioni principali che agiscono su un componente sottoposto a sollecitazione biassiale o triassiale.
Simbolo: σ3
Misurazione: FaticaUnità: N/mm²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
sqrt
Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.
Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule per trovare Carico di snervamento a trazione

​va Resistenza allo snervamento a trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione considerando il fattore di sicurezza
σy=fs12((σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2)
​va Carico di snervamento a trazione per sollecitazione biassiale mediante il teorema dell'energia di distorsione considerando il fattore di sicurezza
σy=fsσ12+σ22-σ1σ2

Altre formule nella categoria Teoria dell'energia di distorsione

​va Resistenza allo snervamento al taglio secondo la teoria dell'energia di massima distorsione
Ssy=0.577σy
​va Energia di deformazione totale per unità di volume
UTotal=Ud+Uv
​va Energia di deformazione dovuta alla variazione di volume data la sollecitazione volumetrica
Uv=32σvεv
​va Stress dovuto alla variazione di volume senza distorsioni
σv=σ1+σ2+σ33

Come valutare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione?

Il valutatore Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione utilizza Tensile Yield Strength = sqrt(1/2*((Primo stress principale-Secondo stress principale)^2+(Secondo stress principale-Terzo stress principale)^2+(Terzo stress principale-Primo stress principale)^2)) per valutare Carico di snervamento a trazione, La formula del teorema dell'energia di snervamento per trazione è definita come la sollecitazione che un materiale può sopportare senza deformazioni permanenti o un punto in cui non tornerà più alle sue dimensioni originali. Carico di snervamento a trazione è indicato dal simbolo σy.

Come valutare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione, inserisci Primo stress principale 1), Secondo stress principale 2) & Terzo stress principale 3) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione

Qual è la formula per trovare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione?
La formula di Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione è espressa come Tensile Yield Strength = sqrt(1/2*((Primo stress principale-Secondo stress principale)^2+(Secondo stress principale-Terzo stress principale)^2+(Terzo stress principale-Primo stress principale)^2)). Ecco un esempio: 2.6E-5 = sqrt(1/2*((35200000-47000000)^2+(47000000-65000000)^2+(65000000-35200000)^2)).
Come calcolare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione?
Con Primo stress principale 1), Secondo stress principale 2) & Terzo stress principale 3) possiamo trovare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione utilizzando la formula - Tensile Yield Strength = sqrt(1/2*((Primo stress principale-Secondo stress principale)^2+(Secondo stress principale-Terzo stress principale)^2+(Terzo stress principale-Primo stress principale)^2)). Questa formula utilizza anche le funzioni Radice quadrata (sqrt).
Quali sono gli altri modi per calcolare Carico di snervamento a trazione?
Ecco i diversi modi per calcolare Carico di snervamento a trazione-
  • Tensile Yield Strength=Factor of Safety*sqrt(1/2*((First Principal Stress-Second Principal Stress)^2+(Second Principal Stress-Third Principal Stress)^2+(Third Principal Stress-First Principal Stress)^2))OpenImg
  • Tensile Yield Strength=Factor of Safety*sqrt(First Principal Stress^2+Second Principal Stress^2-First Principal Stress*Second Principal Stress)OpenImg
Il Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione può essere negativo?
NO, Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione, misurato in Fatica non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione?
Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione viene solitamente misurato utilizzando Newton per millimetro quadrato[N/mm²] per Fatica. Pasquale[N/mm²], Newton per metro quadrato[N/mm²], Kilonewton per metro quadrato[N/mm²] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Resistenza allo snervamento per trazione mediante il teorema dell'energia di distorsione.
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