Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Odkształcenie obwodowe Thin Shell przedstawia zmianę długości. Sprawdź FAQs
e1=(PiDi2tE)((12)-𝛎)
e1 - Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym?Pi - Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie?Di - Wewnętrzna średnica cylindra?t - Grubość cienkiej skorupy?E - Moduł sprężystości cienkiej powłoki?𝛎 - Współczynnik Poissona?

Przykład Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu wygląda jak.

0.0133Edit=(14Edit50Edit2525Edit10Edit)((12)-0.3Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Wytrzymałość materiałów » fx Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu

Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu?

Pierwszy krok Rozważ formułę
e1=(PiDi2tE)((12)-𝛎)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
e1=(14MPa50mm2525mm10MPa)((12)-0.3)
Następny krok Konwersja jednostek
e1=(1.4E+7Pa0.05m20.525m1E+7Pa)((12)-0.3)
Następny krok Przygotuj się do oceny
e1=(1.4E+70.0520.5251E+7)((12)-0.3)
Następny krok Oceniać
e1=0.0133333333333333
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
e1=0.0133

Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu Formuła Elementy

Zmienne
Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym
Odkształcenie obwodowe Thin Shell przedstawia zmianę długości.
Symbol: e1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie
Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej powłoce jest miarą tego, jak zmienia się energia wewnętrzna systemu, gdy rozszerza się lub kurczy w stałej temperaturze.
Symbol: Pi
Pomiar: NaciskJednostka: MPa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Wewnętrzna średnica cylindra
Wewnętrzna średnica cylindra to średnica wewnętrznej strony cylindra.
Symbol: Di
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Grubość cienkiej skorupy
Grubość cienkiej powłoki to odległość przez obiekt.
Symbol: t
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Moduł sprężystości cienkiej powłoki
Moduł sprężystości cienkiej powłoki to wielkość, która mierzy odporność obiektu lub substancji na odkształcenie sprężyste po przyłożeniu do niego naprężenia.
Symbol: E
Pomiar: NaciskJednostka: MPa
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik Poissona
Współczynnik Poissona definiuje się jako stosunek odkształcenia bocznego i osiowego. Dla wielu metali i stopów wartości współczynnika Poissona mieszczą się w przedziale od 0,1 do 0,5.
Symbol: 𝛎
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Inne formuły do znalezienia Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym

​Iść Odkształcenie obwodowe o podanym obwodzie
e1=δCC
​Iść Odkształcenie obwodowe przy naprężeniu obręczy
e1=σθ-(𝛎σl)E
​Iść Odkształcenie obwodowe przy danej objętości cienkiej cylindrycznej powłoki
e1=(∆VVT)-εlongitudinal2
​Iść Odkształcenie obwodowe przy odkształceniu objętościowym dla cienkiej powłoki cylindrycznej
e1=εv-εlongitudinal2

Inne formuły w kategorii Odkształcenie

​Iść Odkręć w dowolnym kierunku cienką kulistą łuskę
ε=(σθE)(1-𝛎)
​Iść Odkształcenie w cienkiej kulistej powłoce przy wewnętrznym ciśnieniu płynu
ε=(PiD4tE)(1-𝛎)
​Iść Odkształcenie wzdłużne dla naczynia przy podanym wzorze na zmianę długości
εlongitudinal=ΔLL0
​Iść Odkształcenie wzdłużne przy naprężeniu obręczy i naprężeniu wzdłużnym
εlongitudinal=σl-(𝛎σθ)E

Jak ocenić Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu?

Ewaluator Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu używa Circumferential Strain Thin Shell = ((Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie*Wewnętrzna średnica cylindra)/(2*Grubość cienkiej skorupy*Moduł sprężystości cienkiej powłoki))*((1/2)-Współczynnik Poissona) do oceny Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym, Odkształcenie obwodowe przy danym wzorze ciśnienia wewnętrznego płynu definiuje się jako zmianę długości lub obwodu. Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym jest oznaczona symbolem e1.

Jak ocenić Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu, wpisz Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie (Pi), Wewnętrzna średnica cylindra (Di), Grubość cienkiej skorupy (t), Moduł sprężystości cienkiej powłoki (E) & Współczynnik Poissona (𝛎) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu

Jaki jest wzór na znalezienie Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu?
Formuła Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu jest wyrażona jako Circumferential Strain Thin Shell = ((Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie*Wewnętrzna średnica cylindra)/(2*Grubość cienkiej skorupy*Moduł sprężystości cienkiej powłoki))*((1/2)-Współczynnik Poissona). Oto przykład: 0.013333 = ((14000000*0.05)/(2*0.525*10000000))*((1/2)-0.3).
Jak obliczyć Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu?
Dzięki Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie (Pi), Wewnętrzna średnica cylindra (Di), Grubość cienkiej skorupy (t), Moduł sprężystości cienkiej powłoki (E) & Współczynnik Poissona (𝛎) możemy znaleźć Odkształcenie obwodowe przy wewnętrznym ciśnieniu płynu za pomocą formuły - Circumferential Strain Thin Shell = ((Ciśnienie wewnętrzne w cienkiej skorupie*Wewnętrzna średnica cylindra)/(2*Grubość cienkiej skorupy*Moduł sprężystości cienkiej powłoki))*((1/2)-Współczynnik Poissona).
Jakie są inne sposoby obliczenia Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym?
Oto różne sposoby obliczania Cienka powłoka o odkształceniu obwodowym-
  • Circumferential Strain Thin Shell=Change in Circumference/Original CircumferenceOpenImg
  • Circumferential Strain Thin Shell=(Hoop Stress in Thin shell-(Poisson's Ratio*Longitudinal Stress Thick Shell))/Modulus of Elasticity Of Thin ShellOpenImg
  • Circumferential Strain Thin Shell=((Change in Volume/Volume of Thin Cylindrical Shell)-Longitudinal Strain)/2OpenImg
Copied!