Fx Копировать
LaTeX Копировать
Кольцевое напряжение на толстой оболочке — это окружное напряжение в цилиндре. Проверьте FAQs
σθ=(Eεcompressive)-Pv2𝛎
σθ - Кольцо Stress на толстой оболочке?E - Модуль упругости толстой оболочки?εcompressive - Деформация сжатия?Pv - Радиальное давление?𝛎 - Коэффициент Пуассона?

Пример Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона выглядит как.

0.41Edit=(2.6Edit0.1Edit)-0.014Edit20.3Edit
Копировать
Сброс
Делиться

Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона?

Первый шаг Рассмотрим формулу
σθ=(Eεcompressive)-Pv2𝛎
Следующий шаг Заменить значения переменных
σθ=(2.6MPa0.1)-0.014MPa/m²20.3
Следующий шаг Конвертировать единицы
σθ=(2.6E+6Pa0.1)-14000Pa/m²20.3
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
σθ=(2.6E+60.1)-1400020.3
Следующий шаг Оценивать
σθ=410000Pa
Последний шаг Преобразовать в единицу вывода
σθ=0.41MPa

Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона Формула Элементы

Переменные
Кольцо Stress на толстой оболочке
Кольцевое напряжение на толстой оболочке — это окружное напряжение в цилиндре.
Символ: σθ
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Модуль упругости толстой оболочки
Модуль упругости толстой 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.
Деформация сжатия
Деформация сжатия представляет собой отношение изменения длины к исходной длине тела при воздействии сжимающей нагрузки.
Символ: εcompressive
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиальное давление
Радиальное давление — это давление по направлению к центральной оси компонента или от нее.
Символ: Pv
Измерение: Радиальное давлениеЕдиница: MPa/m²
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.

Другие формулы для поиска Кольцо Stress на толстой оболочке

​Идти Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке при радиальной деформации сжатия
σθ=((Eεcompressive)-Pv)M2
​Идти Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке при радиальной деформации растяжения
σθ=((Eεtensile)-Pv)M2
​Идти Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации растяжения и коэффициента Пуассона
σθ=(Eεtensile)-Pv2𝛎
​Идти Кольцевое напряжение при окружной деформации растяжения для толстой сферической оболочки
σθ=(e1E)-(PvM)M-1M

Другие формулы в категории Толстые сферические оболочки

​Идти Радиальная деформация сжатия для толстых сферических оболочек
εcompressive=Pv+(2σθM)F'c
​Идти Радиальное давление на толстую сферическую оболочку при радиальной деформации сжатия
Pv=(F'cεcompressive)-(2σθM)
​Идти Масса толстой сферической оболочки с учетом радиальной деформации сжатия
M=2σθ(Eεcompressive)-Pv
​Идти Модуль упругости толстой сферической оболочки при радиальной деформации сжатия
F'c=Pv+(2σθM)εcompressive

Как оценить Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона?

Оценщик Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона использует Hoop Stress on thick shell = ((Модуль упругости толстой оболочки*Деформация сжатия)-Радиальное давление)/(2*Коэффициент Пуассона) для оценки Кольцо Stress на толстой оболочке, Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и формулы коэффициента Пуассона определяется как сила по площади, действующая по окружности (перпендикулярно оси и радиусу объекта) в обоих направлениях на каждую частицу в стенке цилиндра. Кольцо Stress на толстой оболочке обозначается символом σθ.

Как оценить Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона, введите Модуль упругости толстой оболочки (E), Деформация сжатия compressive), Радиальное давление (Pv) & Коэффициент Пуассона (𝛎) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона

По какой формуле можно найти Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона?
Формула Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона выражается как Hoop Stress on thick shell = ((Модуль упругости толстой оболочки*Деформация сжатия)-Радиальное давление)/(2*Коэффициент Пуассона). Вот пример: 4.1E-7 = ((2600000*0.1)-14000)/(2*0.3).
Как рассчитать Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона?
С помощью Модуль упругости толстой оболочки (E), Деформация сжатия compressive), Радиальное давление (Pv) & Коэффициент Пуассона (𝛎) мы можем найти Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона, используя формулу - Hoop Stress on thick shell = ((Модуль упругости толстой оболочки*Деформация сжатия)-Радиальное давление)/(2*Коэффициент Пуассона).
Какие еще способы расчета Кольцо Stress на толстой оболочке?
Вот различные способы расчета Кольцо Stress на толстой оболочке-
  • Hoop Stress on thick shell=((Modulus of Elasticity Of Thick Shell*Compressive Strain)-Radial Pressure)*Mass Of Shell/2OpenImg
  • Hoop Stress on thick shell=((Modulus of Elasticity Of Thick Shell*Tensile Strain)-Radial Pressure)*Mass Of Shell/2OpenImg
  • Hoop Stress on thick shell=((Modulus of Elasticity Of Thick Shell*Tensile Strain)-Radial Pressure)/(2*Poisson's Ratio)OpenImg
.
Может ли Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона быть отрицательным?
Нет, Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона, измеренная в Стресс не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона?
Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона 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 Кольцевое напряжение на толстой сферической оболочке с учетом радиальной деформации сжатия и коэффициента Пуассона.
Copied!