Fórmula Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica

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O Coeficiente de Expansão Térmica Linear é uma propriedade do material que caracteriza a capacidade de um plástico se expandir sob o efeito da elevação da temperatura. Verifique FAQs
α=WtEΔtD2-h 1ln(D2h 1)
α - Coeficiente de Expansão Térmica Linear?W - Carga Aplicada KN?t - Espessura da seção?E - Módulo de Young?Δt - Mudança de temperatura?D2 - Profundidade do Ponto 2?h 1 - Profundidade do Ponto 1?

Exemplo de Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica com valores.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica com unidades.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica.

0.001Edit=18497Edit0.006Edit20000Edit12.5Edit15Edit-10Editln(15Edit10Edit)
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Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica?

Primeiro passo Considere a fórmula
α=WtEΔtD2-h 1ln(D2h 1)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
α=18497kN0.006m20000MPa12.5°C15m-10mln(15m10m)
Próxima Etapa Converter unidades
α=1.8E+7N0.006m2E+10Pa12.5K15m-10mln(15m10m)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
α=1.8E+70.0062E+1012.515-10ln(1510)
Próxima Etapa Avalie
α=0.0009999850806235621/K
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
α=0.000999985080623562°C⁻¹
Último passo Resposta de arredondamento
α=0.001°C⁻¹

Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Coeficiente de Expansão Térmica Linear
O Coeficiente de Expansão Térmica Linear é uma propriedade do material que caracteriza a capacidade de um plástico se expandir sob o efeito da elevação da temperatura.
Símbolo: α
Medição: Coeficiente de Temperatura de ResistênciaUnidade: °C⁻¹
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Carga Aplicada KN
A Carga Aplicada KN é uma força imposta a um objeto por uma pessoa ou outro objeto em Kilo Newton.
Símbolo: W
Medição: ForçaUnidade: kN
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Espessura da seção
Espessura da seção é a dimensão através de um objeto, em oposição ao comprimento ou largura.
Símbolo: t
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Módulo de Young
O Módulo de Young é uma propriedade mecânica de substâncias sólidas elásticas lineares. Ele descreve a relação entre tensão longitudinal e deformação longitudinal.
Símbolo: E
Medição: EstresseUnidade: MPa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Mudança de temperatura
Mudança de temperatura é a mudança nas temperaturas final e inicial.
Símbolo: Δt
Medição: Diferença de temperaturaUnidade: °C
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Profundidade do Ponto 2
A profundidade do ponto 2 é a profundidade do ponto abaixo da superfície livre em uma massa estática de líquido.
Símbolo: D2
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Profundidade do Ponto 1
A profundidade do ponto 1 é a profundidade do ponto abaixo da superfície livre em uma massa estática de líquido.
Símbolo: h 1
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)

Outras fórmulas na categoria Tensões e tensões de temperatura

​Ir Tensão de temperatura
ε=(Dwheel-dtyredtyre)
​Ir Espessura da barra cônica usando estresse de temperatura
t=σEαΔtD2-h 1ln(D2h 1)

Como avaliar Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica?

O avaliador Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica usa Coefficient of Linear Thermal Expansion = Carga Aplicada KN/(Espessura da seção*Módulo de Young*Mudança de temperatura*(Profundidade do Ponto 2-Profundidade do Ponto 1)/(ln(Profundidade do Ponto 2/Profundidade do Ponto 1))) para avaliar Coeficiente de Expansão Térmica Linear, O coeficiente de expansão térmica dado o estresse de temperatura para a seção de haste cônica é definido como propriedade do material dependendo da expansão. Coeficiente de Expansão Térmica Linear é denotado pelo símbolo α.

Como avaliar Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica, insira Carga Aplicada KN (W), Espessura da seção (t), Módulo de Young (E), Mudança de temperatura (Δt), Profundidade do Ponto 2 (D2) & Profundidade do Ponto 1 (h 1) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica

Qual é a fórmula para encontrar Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica?
A fórmula de Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica é expressa como Coefficient of Linear Thermal Expansion = Carga Aplicada KN/(Espessura da seção*Módulo de Young*Mudança de temperatura*(Profundidade do Ponto 2-Profundidade do Ponto 1)/(ln(Profundidade do Ponto 2/Profundidade do Ponto 1))). Aqui está um exemplo: 0.001 = 18497000/(0.006*20000000000*12.5*(15-10)/(ln(15/10))).
Como calcular Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica?
Com Carga Aplicada KN (W), Espessura da seção (t), Módulo de Young (E), Mudança de temperatura (Δt), Profundidade do Ponto 2 (D2) & Profundidade do Ponto 1 (h 1) podemos encontrar Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica usando a fórmula - Coefficient of Linear Thermal Expansion = Carga Aplicada KN/(Espessura da seção*Módulo de Young*Mudança de temperatura*(Profundidade do Ponto 2-Profundidade do Ponto 1)/(ln(Profundidade do Ponto 2/Profundidade do Ponto 1))). Esta fórmula também usa funções Logaritmo Natural (ln).
O Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica pode ser negativo?
Sim, o Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica, medido em Coeficiente de Temperatura de Resistência pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica?
Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica geralmente é medido usando Por Grau Celsius[°C⁻¹] para Coeficiente de Temperatura de Resistência. Por Kelvin[°C⁻¹] são as poucas outras unidades nas quais Coeficiente de expansão térmica dado estresse de temperatura para seção de haste cônica pode ser medido.
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