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=1-(∆d4tEPi(D2))
𝛎 - Коэффициент Пуассона?∆d - Изменение диаметра?t - Толщина тонкой сферической оболочки?E - Модуль упругости тонкой оболочки?Pi - Внутреннее давление?D - Диаметр сферы?

Пример Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек выглядит как.

0.3Edit=1-(173.9062Edit412Edit10Edit0.053Edit(1500Edit2))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Сопротивление материалов » fx Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек

Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек?

Первый шаг Рассмотрим формулу
𝛎=1-(∆d4tEPi(D2))
Следующий шаг Заменить значения переменных
𝛎=1-(173.9062mm412mm10MPa0.053MPa(1500mm2))
Следующий шаг Конвертировать единицы
𝛎=1-(0.1739m40.012m1E+7Pa53000Pa(1.5m2))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
𝛎=1-(0.173940.0121E+753000(1.52))
Следующий шаг Оценивать
𝛎=0.300000201257862
Последний шаг Округление ответа
𝛎=0.3

Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек 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 диаметра
Изменение диаметра — это разница между начальным и конечным диаметром.
Символ: ∆d
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Толщина тонкой сферической оболочки
Толщина тонкой сферической 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
Внутреннее давление — 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 сферы
Диаметр сферы — хорда, проходящая через центральную точку окружности. Это самая длинная возможная хорда любой окружности. Центр окружности — это середина ее диаметра.
Символ: D
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)
​Идти Коэффициент Пуассона для тонкого цилиндрического сосуда при изменении диаметра
𝛎=2(1-∆d(2tE)((Pi(Di2))))
​Идти Коэффициент Пуассона при изменении длины цилиндрической оболочки
𝛎=(12)-(ΔL(2tE)(PiDLcylinder))

Как оценить Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек?

Оценщик Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек использует Poisson's Ratio = 1-(Изменение диаметра*(4*Толщина тонкой сферической оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки)/(Внутреннее давление*(Диаметр сферы^2))) для оценки Коэффициент Пуассона, Коэффициент Пуассона с учетом формулы изменения диаметра тонких сферических оболочек определяется как отношение изменения ширины, приходящейся на единицу ширины материала, к изменению его длины, приходящейся на единицу длины, в результате деформации. Коэффициент Пуассона обозначается символом 𝛎.

Как оценить Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек, введите Изменение диаметра (∆d), Толщина тонкой сферической оболочки (t), Модуль упругости тонкой оболочки (E), Внутреннее давление (Pi) & Диаметр сферы (D) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек

По какой формуле можно найти Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек?
Формула Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек выражается как Poisson's Ratio = 1-(Изменение диаметра*(4*Толщина тонкой сферической оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки)/(Внутреннее давление*(Диаметр сферы^2))). Вот пример: 0.79673 = 1-(0.1739062*(4*0.012*10000000)/(53000*(1.5^2))).
Как рассчитать Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек?
С помощью Изменение диаметра (∆d), Толщина тонкой сферической оболочки (t), Модуль упругости тонкой оболочки (E), Внутреннее давление (Pi) & Диаметр сферы (D) мы можем найти Коэффициент Пуассона при изменении диаметра тонких сферических оболочек, используя формулу - Poisson's Ratio = 1-(Изменение диаметра*(4*Толщина тонкой сферической оболочки*Модуль упругости тонкой оболочки)/(Внутреннее давление*(Диаметр сферы^2))).
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=2*(1-(Change in Diameter*(2*Thickness of Thin Shell*Modulus of Elasticity Of Thin Shell))/(((Internal Pressure in thin shell*(Inner Diameter of Cylinder^2)))))OpenImg
.
Copied!