Formuła Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej jest właściwością materiału, która charakteryzuje zdolność tworzywa sztucznego do rozszerzania się pod wpływem wzrostu temperatury. Sprawdź FAQs
α=WtEΔtD2-h 1ln(D2h 1)
α - Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej?W - Zastosowane obciążenie KN?t - Grubość sekcji?E - Moduł Younga?Δt - Zmiana temperatury?D2 - Głębokość punktu 2?h 1 - Głębokość punktu 1?

Przykład Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta wygląda jak.

0.001Edit=18497Edit0.006Edit20000Edit12.5Edit15Edit-10Editln(15Edit10Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział

Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta?

Pierwszy krok Rozważ formułę
α=WtEΔtD2-h 1ln(D2h 1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
α=18497kN0.006m20000MPa12.5°C15m-10mln(15m10m)
Następny krok Konwersja jednostek
α=1.8E+7N0.006m2E+10Pa12.5K15m-10mln(15m10m)
Następny krok Przygotuj się do oceny
α=1.8E+70.0062E+1012.515-10ln(1510)
Następny krok Oceniać
α=0.0009999850806235621/K
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
α=0.000999985080623562°C⁻¹
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
α=0.001°C⁻¹

Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta Formuła Elementy

Zmienne
Funkcje
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej jest właściwością materiału, która charakteryzuje zdolność tworzywa sztucznego do rozszerzania się pod wpływem wzrostu temperatury.
Symbol: α
Pomiar: Współczynnik temperaturowy rezystancjiJednostka: °C⁻¹
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Zastosowane obciążenie KN
Przyłożone obciążenie KN to siła nałożona na przedmiot przez osobę lub inny przedmiot w Kilo Newtonach.
Symbol: W
Pomiar: ZmuszaćJednostka: kN
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Grubość sekcji
Grubość przekroju to wymiar przechodzący przez obiekt, w przeciwieństwie do długości lub szerokości.
Symbol: t
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Moduł Younga
Moduł Younga jest właściwością mechaniczną liniowo elastycznych substancji stałych. Opisuje związek pomiędzy naprężeniem podłużnym a odkształceniem podłużnym.
Symbol: E
Pomiar: StresJednostka: MPa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Zmiana temperatury
Zmiana temperatury to zmiana temperatury końcowej i początkowej.
Symbol: Δt
Pomiar: Różnica temperaturJednostka: °C
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Głębokość punktu 2
Głębokość punktu 2 to głębokość punktu pod swobodną powierzchnią w statycznej masie cieczy.
Symbol: D2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Głębokość punktu 1
Głębokość punktu 1 to głębokość punktu poniżej swobodnej powierzchni w statycznej masie cieczy.
Symbol: h 1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły w kategorii Naprężenia i odkształcenia temperaturowe

​Iść Odkształcenie temperaturowe
ε=(Dwheel-dtyredtyre)
​Iść Grubość pręta stożkowego przy użyciu naprężenia temperaturowego
t=σEαΔtD2-h 1ln(D2h 1)

Jak ocenić Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta?

Ewaluator Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta używa Coefficient of Linear Thermal Expansion = Zastosowane obciążenie KN/(Grubość sekcji*Moduł Younga*Zmiana temperatury*(Głębokość punktu 2-Głębokość punktu 1)/(ln(Głębokość punktu 2/Głębokość punktu 1))) do oceny Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla przekroju pręta stożkowego jest definiowany jako właściwość materiału zależna od rozszerzalności. Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej jest oznaczona symbolem α.

Jak ocenić Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta, wpisz Zastosowane obciążenie KN (W), Grubość sekcji (t), Moduł Younga (E), Zmiana temperatury (Δt), Głębokość punktu 2 (D2) & Głębokość punktu 1 (h 1) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta

Jaki jest wzór na znalezienie Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta?
Formuła Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta jest wyrażona jako Coefficient of Linear Thermal Expansion = Zastosowane obciążenie KN/(Grubość sekcji*Moduł Younga*Zmiana temperatury*(Głębokość punktu 2-Głębokość punktu 1)/(ln(Głębokość punktu 2/Głębokość punktu 1))). Oto przykład: 0.001 = 18497000/(0.006*20000000000*12.5*(15-10)/(ln(15/10))).
Jak obliczyć Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta?
Dzięki Zastosowane obciążenie KN (W), Grubość sekcji (t), Moduł Younga (E), Zmiana temperatury (Δt), Głębokość punktu 2 (D2) & Głębokość punktu 1 (h 1) możemy znaleźć Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta za pomocą formuły - Coefficient of Linear Thermal Expansion = Zastosowane obciążenie KN/(Grubość sekcji*Moduł Younga*Zmiana temperatury*(Głębokość punktu 2-Głębokość punktu 1)/(ln(Głębokość punktu 2/Głębokość punktu 1))). W tej formule zastosowano także funkcje Funkcja logarytmu naturalnego.
Czy Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta może być ujemna?
Tak, Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta zmierzona w Współczynnik temperaturowy rezystancji Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta?
Wartość Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Na stopień Celsjusza[°C⁻¹] dla wartości Współczynnik temperaturowy rezystancji. na kelwiny[°C⁻¹] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy danym naprężeniu temperaturowym dla zwężającego się przekroju pręta.
Copied!