Восстанавливающий изгибающий момент Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Изгибающий момент восстановления — это момент, который остается в материале после снятия внешних нагрузок, влияющих на его остаточные напряжения и структурную целостность. Проверьте FAQs
MRec=-(σ0b(3d2-4η2)12)
MRec - Изгибающий момент восстановления?σ0 - Предел текучести?b - Ширина прямоугольной балки?d - Глубина прямоугольной балки?η - Глубина самой внешней оболочки дает?

Пример Восстанавливающий изгибающий момент

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Восстанавливающий изгибающий момент выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Восстанавливающий изгибающий момент выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Восстанавливающий изгибающий момент выглядит как.

-36679687.5Edit=-(250Edit75Edit(395Edit2-430Edit2)12)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Теория пластичности » fx Восстанавливающий изгибающий момент

Восстанавливающий изгибающий момент Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Восстанавливающий изгибающий момент?

Первый шаг Рассмотрим формулу
MRec=-(σ0b(3d2-4η2)12)
Следующий шаг Заменить значения переменных
MRec=-(250MPa75mm(395mm2-430mm2)12)
Следующий шаг Конвертировать единицы
MRec=-(2.5E+8Pa0.075m(30.095m2-40.03m2)12)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
MRec=-(2.5E+80.075(30.0952-40.032)12)
Следующий шаг Оценивать
MRec=-36679.6875N*m
Последний шаг Преобразовать в единицу вывода
MRec=-36679687.5N*mm

Восстанавливающий изгибающий момент Формула Элементы

Переменные
Изгибающий момент восстановления
Изгибающий момент восстановления — это момент, который остается в материале после снятия внешних нагрузок, влияющих на его остаточные напряжения и структурную целостность.
Символ: MRec
Измерение: Момент силыЕдиница: N*mm
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Предел текучести
Предел текучести является свойством материала и представляет собой напряжение, соответствующее пределу текучести, при котором материал начинает пластически деформироваться.
Символ: σ0
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Ширина прямоугольной балки
Ширина прямоугольной балки — ширина прямоугольной балки, важнейший параметр при расчете остаточных напряжений в балке после изготовления или сборки.
Символ: b
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Глубина прямоугольной балки
Глубина прямоугольной балки — это вертикальное расстояние от нейтральной оси до крайнего волокна прямоугольной балки под остаточными напряжениями.
Символ: d
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Глубина самой внешней оболочки дает
Глубина текучести внешней оболочки — это расстояние от поверхности материала до внешней оболочки, где присутствуют остаточные напряжения.
Символ: η
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы в категории Остаточные напряжения при изгибе пластмасс

​Идти Восстановительное напряжение в балках
σRec=MRecybd312
​Идти Остаточное напряжение в балках, когда Y находится между 0 и n
σRes=MRecyddd312
​Идти Остаточное напряжение в балках, когда напряжение изгиба равно напряжению текучести
σbeam=-(σ0+MRecybd312)
​Идти Полностью пластическое восстановительное напряжение в балках
σrec_plastic=Mrec_plasticybd312

Как оценить Восстанавливающий изгибающий момент?

Оценщик Восстанавливающий изгибающий момент использует Recovery Bending Moment = -((Предел текучести*Ширина прямоугольной балки*(3*Глубина прямоугольной балки^2-4*Глубина самой внешней оболочки дает^2))/12) для оценки Изгибающий момент восстановления, Формула момента изгиба при восстановлении определяется как мера внутреннего напряжения, которое остается в материале после того, как он подвергся деформации, что может повлиять на его последующее поведение и эксплуатационные характеристики при различных типах условий нагрузки. Изгибающий момент восстановления обозначается символом MRec.

Как оценить Восстанавливающий изгибающий момент с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Восстанавливающий изгибающий момент, введите Предел текучести 0), Ширина прямоугольной балки (b), Глубина прямоугольной балки (d) & Глубина самой внешней оболочки дает (η) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Восстанавливающий изгибающий момент

По какой формуле можно найти Восстанавливающий изгибающий момент?
Формула Восстанавливающий изгибающий момент выражается как Recovery Bending Moment = -((Предел текучести*Ширина прямоугольной балки*(3*Глубина прямоугольной балки^2-4*Глубина самой внешней оболочки дает^2))/12). Вот пример: -36679687500 = -((250000000*0.075*(3*0.095^2-4*0.03^2))/12).
Как рассчитать Восстанавливающий изгибающий момент?
С помощью Предел текучести 0), Ширина прямоугольной балки (b), Глубина прямоугольной балки (d) & Глубина самой внешней оболочки дает (η) мы можем найти Восстанавливающий изгибающий момент, используя формулу - Recovery Bending Moment = -((Предел текучести*Ширина прямоугольной балки*(3*Глубина прямоугольной балки^2-4*Глубина самой внешней оболочки дает^2))/12).
Может ли Восстанавливающий изгибающий момент быть отрицательным?
Да, Восстанавливающий изгибающий момент, измеренная в Момент силы может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Восстанавливающий изгибающий момент?
Восстанавливающий изгибающий момент обычно измеряется с использованием Ньютон Миллиметр[N*mm] для Момент силы. Ньютон-метр[N*mm], Килоньютон-метр[N*mm], Миллиньютон-метр[N*mm] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Восстанавливающий изгибающий момент.
Copied!