Fx Копировать
LaTeX Копировать
Коэффициент Пуассона определяется как соотношение боковой и осевой деформации. Для многих металлов и сплавов значения коэффициента Пуассона колеблются от 0,1 до 0,5. Проверьте FAQs
𝛎=(12)-(ΔL(2tE)(PiDLcylinder))
𝛎 - Коэффициент Пуассона?ΔL - Изменение длины?t - Толщина тонкой оболочки?E - Модуль упругости тонкой оболочки?Pi - Внутреннее давление в тонкой оболочке?D - Диаметр оболочки?Lcylinder - Длина цилиндрической оболочки?

Пример Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки выглядит как.

0.4991Edit=(12)-(1100Edit(23.8Edit10Edit)(14Edit2200Edit3000Edit))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Сопротивление материалов » fx Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки

Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки?

Первый шаг Рассмотрим формулу
𝛎=(12)-(ΔL(2tE)(PiDLcylinder))
Следующий шаг Заменить значения переменных
𝛎=(12)-(1100mm(23.8mm10MPa)(14MPa2200mm3000mm))
Следующий шаг Конвертировать единицы
𝛎=(12)-(1.1m(20.0038m1E+7Pa)(1.4E+7Pa2.2m3m))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
𝛎=(12)-(1.1(20.00381E+7)(1.4E+72.23))
Следующий шаг Оценивать
𝛎=0.499095238095238
Последний шаг Округление ответа
𝛎=0.4991

Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки Формула Элементы

Переменные
Коэффициент Пуассона
Коэффициент Пуассона определяется как соотношение боковой и осевой деформации. Для многих металлов и сплавов значения коэффициента Пуассона колеблются от 0,1 до 0,5.
Символ: 𝛎
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Изменение длины
Изменение длины — это после приложения силы изменение размеров объекта.
Символ: ΔL
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Толщина тонкой оболочки
Толщина тонкой оболочки — это расстояние через объект.
Символ: t
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Модуль упругости тонкой оболочки
Модуль упругости тонкой оболочки — это величина, которая измеряет сопротивление объекта или вещества упругой деформации при воздействии на него напряжения.
Символ: E
Измерение: ДавлениеЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Внутреннее давление в тонкой оболочке
Внутреннее давление в тонкой оболочке — это мера того, как изменяется внутренняя энергия системы, когда она расширяется или сжимается при постоянной температуре.
Символ: Pi
Измерение: ДавлениеЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Диаметр оболочки
Диаметр оболочки – это максимальная ширина цилиндра в поперечном направлении.
Символ: D
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Длина цилиндрической оболочки
Длина цилиндрической оболочки - это размер или протяженность цилиндра от конца до конца.
Символ: Lcylinder
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Коэффициент Пуассона

​Идти Коэффициент Пуассона для тонкой сферической оболочки с учетом деформации и внутреннего давления жидкости
𝛎=1-(ε4tEPiD)
​Идти Коэффициент Пуассона для тонкой сферической оболочки при деформации в любом направлении
𝛎=1-(Eεσθ)

Как оценить Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки?

Оценщик Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки использует Poisson's Ratio = (1/2)-((Изменение длины*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/((Внутреннее давление в тонкой оболочке*Диаметр оболочки*Длина цилиндрической оболочки))) для оценки Коэффициент Пуассона, Коэффициент Пуассона с учетом изменения длины цилиндрической оболочки по формуле определяется как деформация в материале в направлении, перпендикулярном направлению приложенной силы. Коэффициент Пуассона обозначается символом 𝛎.

Как оценить Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки, введите Изменение длины (ΔL), Толщина тонкой оболочки (t), Модуль упругости тонкой оболочки (E), Внутреннее давление в тонкой оболочке (Pi), Диаметр оболочки (D) & Длина цилиндрической оболочки (Lcylinder) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки

По какой формуле можно найти Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки?
Формула Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки выражается как Poisson's Ratio = (1/2)-((Изменение длины*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/((Внутреннее давление в тонкой оболочке*Диаметр оболочки*Длина цилиндрической оболочки))). Вот пример: 0.499095 = (1/2)-((1.1*(2*0.0038*10000000))/((14000000*2.2*3))).
Как рассчитать Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки?
С помощью Изменение длины (ΔL), Толщина тонкой оболочки (t), Модуль упругости тонкой оболочки (E), Внутреннее давление в тонкой оболочке (Pi), Диаметр оболочки (D) & Длина цилиндрической оболочки (Lcylinder) мы можем найти Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки, используя формулу - Poisson's Ratio = (1/2)-((Изменение длины*(2*Толщина тонкой оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки))/((Внутреннее давление в тонкой оболочке*Диаметр оболочки*Длина цилиндрической оболочки))).
Какие еще способы расчета Коэффициент Пуассона?
Вот различные способы расчета Коэффициент Пуассона-
  • Poisson's Ratio=1-(Strain in thin shell*(4*Thickness Of Thin Spherical Shell*Modulus of Elasticity Of Thin Shell)/(Internal Pressure*Diameter of Sphere))OpenImg
  • Poisson's Ratio=1-(Modulus of Elasticity Of Thin Shell*Strain in thin shell/Hoop Stress in Thin shell)OpenImg
  • Poisson's Ratio=1-(Change in Diameter*(4*Thickness Of Thin Spherical Shell*Modulus of Elasticity Of Thin Shell)/(Internal Pressure*(Diameter of Sphere^2)))OpenImg
.
Copied!