Fx Копировать
LaTeX Копировать
Напряжение сжатия толстой оболочки — это сила, которая отвечает за деформацию материала, приводящую к уменьшению объема материала. Проверьте FAQs
σc=-(εE)-(𝛎(σθ+σl))
σc - Толстая оболочка, сжимающая напряжение?ε - Напряжение?E - Модуль упругости толстой оболочки?𝛎 - Коэффициент Пуассона?σθ - Обручальное напряжение на толстой оболочке?σl - Продольное напряжение толстой оболочки?

Пример Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке выглядит как.

-1.9746Edit=-(0.75Edit2.6Edit)-(0.3Edit(0.002Edit+0.08Edit))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Сопротивление материалов » fx Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке

Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке?

Первый шаг Рассмотрим формулу
σc=-(εE)-(𝛎(σθ+σl))
Следующий шаг Заменить значения переменных
σc=-(0.752.6MPa)-(0.3(0.002MPa+0.08MPa))
Следующий шаг Конвертировать единицы
σc=-(0.752.6E+6Pa)-(0.3(2000Pa+80000Pa))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
σc=-(0.752.6E+6)-(0.3(2000+80000))
Следующий шаг Оценивать
σc=-1974600Pa
Последний шаг Преобразовать в единицу вывода
σc=-1.9746MPa

Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке Формула Элементы

Переменные
Толстая оболочка, сжимающая напряжение
Напряжение сжатия толстой оболочки — это сила, которая отвечает за деформацию материала, приводящую к уменьшению объема материала.
Символ: σc
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Напряжение
Напряжение — это просто мера того, насколько объект растянут или деформирован.
Символ: ε
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Модуль упругости толстой оболочки
Модуль упругости толстой оболочки — это величина, которая измеряет сопротивление объекта или вещества упругой деформации при приложении к нему напряжения.
Символ: E
Измерение: ДавлениеЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
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.
Обручальное напряжение на толстой оболочке
Кольцевое напряжение в толстой оболочке — это окружное напряжение в цилиндре.
Символ: σθ
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Продольное напряжение толстой оболочки
Продольное напряжение толстой оболочки определяется как напряжение, возникающее, когда труба подвергается внутреннему давлению.
Символ: σl
Измерение: ДавлениеЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы для поиска Толстая оболочка, сжимающая напряжение

​Идти Напряжение сжатия при окружной деформации в толстой цилиндрической оболочке
σc=σl-(σθ-(e1E)𝛎)
​Идти Напряжение сжатия при продольной деформации в толстой цилиндрической оболочке
σc=σθ-(σl-(εlongitudinalE)𝛎)
​Идти Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки
σc=σl-(σθ-(ΔrErcylindrical shell)𝛎)

Другие формулы в категории Напряжения в толстой цилиндрической оболочке

​Идти Окружная деформация при заданных напряжениях на цилиндрической оболочке и коэффициенте Пуассона
e1=σθ-(𝛎(σl-σc))E
​Идти Окружное напряжение при окружной деформации в толстой цилиндрической оболочке
σθ=(e1E)+(𝛎(σl-σc))
​Идти Продольное напряжение при окружной деформации в толстой цилиндрической оболочке
σl=(σθ-(e1E)𝛎)+σc
​Идти Коэффициент Пуассона при окружной деформации в толстой цилиндрической оболочке
𝛎=(σHp-(e1E)σl-σc)

Как оценить Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке?

Оценщик Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке использует Compressive Stress Thick Shell = -(Напряжение*Модуль упругости толстой оболочки)-(Коэффициент Пуассона*(Обручальное напряжение на толстой оболочке+Продольное напряжение толстой оболочки)) для оценки Толстая оболочка, сжимающая напряжение, Напряжение сжатия при радиальной деформации в формуле толстой цилиндрической оболочки определяется как сила, которая отвечает за деформацию материала, при которой объем материала уменьшается. Толстая оболочка, сжимающая напряжение обозначается символом σc.

Как оценить Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке, введите Напряжение (ε), Модуль упругости толстой оболочки (E), Коэффициент Пуассона (𝛎), Обручальное напряжение на толстой оболочке θ) & Продольное напряжение толстой оболочки l) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке

По какой формуле можно найти Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке?
Формула Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке выражается как Compressive Stress Thick Shell = -(Напряжение*Модуль упругости толстой оболочки)-(Коэффициент Пуассона*(Обручальное напряжение на толстой оболочке+Продольное напряжение толстой оболочки)). Вот пример: -2E-6 = -(0.75*2600000)-(0.3*(2000+80000)).
Как рассчитать Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке?
С помощью Напряжение (ε), Модуль упругости толстой оболочки (E), Коэффициент Пуассона (𝛎), Обручальное напряжение на толстой оболочке θ) & Продольное напряжение толстой оболочки l) мы можем найти Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке, используя формулу - Compressive Stress Thick Shell = -(Напряжение*Модуль упругости толстой оболочки)-(Коэффициент Пуассона*(Обручальное напряжение на толстой оболочке+Продольное напряжение толстой оболочки)).
Какие еще способы расчета Толстая оболочка, сжимающая напряжение?
Вот различные способы расчета Толстая оболочка, сжимающая напряжение-
  • Compressive Stress Thick Shell=Longitudinal Stress Thick Shell-((Hoop Stress on thick shell-(Circumferential Strain*Modulus of Elasticity Of Thick Shell))/(Poisson's Ratio))OpenImg
  • Compressive Stress Thick Shell=Hoop Stress on thick shell-((Longitudinal Stress Thick Shell-(Longitudinal Strain*Modulus of Elasticity Of Thick Shell))/Poisson's Ratio)OpenImg
  • Compressive Stress Thick Shell=Longitudinal Stress Thick Shell-((Hoop Stress on thick shell-(Change in radius*Modulus of Elasticity Of Thick Shell/Radius Of Cylindrical Shell))/(Poisson's Ratio))OpenImg
.
Может ли Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке быть отрицательным?
Да, Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке, измеренная в Стресс может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке?
Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке обычно измеряется с использованием Мегапаскаль[MPa] для Стресс. Паскаль[MPa], Ньютон на квадратный метр[MPa], Ньютон на квадратный миллиметр[MPa] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Напряжение сжатия при радиальной деформации в толстой цилиндрической оболочке.
Copied!