Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Normaalspanning is spanning die ontstaat wanneer een onderdeel wordt belast met een axiale kracht. Controleer FAQs
σn=σ1+σ22+σ1-σ22
σn - Normale stress?σ1 - Grote trekspanning?σ2 - Kleine trekspanning?

Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben-vergelijking eruit ziet als.

1.2E-13Edit=1.2E-7Edit+11196Edit2+1.2E-7Edit-11196Edit2
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Fysica » Category Mechanisch » Category Sterkte van materialen » fx Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben

Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben?

Eerste stap Overweeg de formule
σn=σ1+σ22+σ1-σ22
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
σn=1.2E-7N/m²+11196N/m²2+1.2E-7N/m²-11196N/m²2
Volgende stap Eenheden converteren
σn=1.2E-7Pa+11196Pa2+1.2E-7Pa-11196Pa2
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
σn=1.2E-7+111962+1.2E-7-111962
Volgende stap Evalueer
σn=1.24000507639721E-07Pa
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
σn=1.24000507639721E-13MPa
Laatste stap Afrondingsantwoord
σn=1.2E-13MPa

Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben Formule Elementen

Variabelen
Normale stress
Normaalspanning is spanning die ontstaat wanneer een onderdeel wordt belast met een axiale kracht.
Symbool: σn
Meting: SpanningEenheid: MPa
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Grote trekspanning
De grootste trekspanning is de spanning die in de lengterichting wordt uitgeoefend.
Symbool: σ1
Meting: DrukEenheid: N/m²
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Kleine trekspanning
Kleine trekspanning is de spanning die in de laterale richting werkt.
Symbool: σ2
Meting: DrukEenheid: N/m²
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.

Andere formules om Normale stress te vinden

​Gan Normale spanning over schuine sectie
σn=σ(cos(θo))2
​Gan Normale spanning voor hoofdvlakken onder een hoek van 0 graden gegeven grote en kleine trekspanning
σn=σ1+σ22+σ1-σ22
​Gan Normale spanning voor hoofdvlakken onder een hoek van 90 graden
σn=σ1+σ22-σ1-σ22
​Gan Normale spanning op schuine doorsnede gegeven spanning in loodrechte richtingen
σn=σ1+σ22+σ1-σ22cos(2θo)

Andere formules in de categorie Normale stress

​Gan Equivalente stress door vervormingsenergietheorie
σe=12(σ'1-σ'2)2+(σ'2-σ3)2+(σ3-σ'1)2
​Gan Stress amplitude
σa=σmax-σmin2

Hoe Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben evalueren?

De beoordelaar van Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben gebruikt Normal Stress = (Grote trekspanning+Kleine trekspanning)/2+(Grote trekspanning-Kleine trekspanning)/2 om de Normale stress, De formule voor de normaalspanning voor hoofdvlakken wanneer deze een hoek van 0 graden maken, wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de maximale en minimale normaalspanningen op een vlak. Dit is een cruciale parameter voor het begrijpen van de spanningsverdeling op een materiaal onder verschillende belastingsomstandigheden, te evalueren. Normale stress wordt aangegeven met het symbool σn.

Hoe kan ik Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben te gebruiken, voert u Grote trekspanning 1) & Kleine trekspanning 2) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben

Wat is de formule om Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben te vinden?
De formule van Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben wordt uitgedrukt als Normal Stress = (Grote trekspanning+Kleine trekspanning)/2+(Grote trekspanning-Kleine trekspanning)/2. Hier is een voorbeeld: 1.2E-19 = (1.24E-07+11196)/2+(1.24E-07-11196)/2.
Hoe bereken je Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben?
Met Grote trekspanning 1) & Kleine trekspanning 2) kunnen we Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben vinden met behulp van de formule - Normal Stress = (Grote trekspanning+Kleine trekspanning)/2+(Grote trekspanning-Kleine trekspanning)/2.
Wat zijn de andere manieren om Normale stress te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Normale stress-
  • Normal Stress=Stress in Bar*(cos(Angle Made By Oblique Section With Normal))^2OpenImg
  • Normal Stress=(Major Tensile Stress+Minor Tensile Stress)/2+(Major Tensile Stress-Minor Tensile Stress)/2OpenImg
  • Normal Stress=(Major Tensile Stress+Minor Tensile Stress)/2-(Major Tensile Stress-Minor Tensile Stress)/2OpenImg
te berekenen
Kan de Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben negatief zijn?
Nee, de Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben, gemeten in Spanning kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben te meten?
Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben wordt meestal gemeten met de Megapascal[MPa] voor Spanning. Pascal[MPa], Newton per vierkante meter[MPa], Newton per vierkante millimeter[MPa] zijn de weinige andere eenheden waarin Normale spanning voor hoofdvlakken wanneer vlakken een hoek van 0 graden hebben kan worden gemeten.
Copied!