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

Пример Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки выглядит как.

0.095Edit=0.08Edit-(0.002Edit-(20Edit2.6Edit8000Edit)0.3Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Сопротивление материалов » fx Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки

Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки?

Первый шаг Рассмотрим формулу
σc=σl-(σθ-(ΔrErcylindrical shell)𝛎)
Следующий шаг Заменить значения переменных
σc=0.08MPa-(0.002MPa-(20mm2.6MPa8000mm)0.3)
Следующий шаг Конвертировать единицы
σc=80000Pa-(2000Pa-(0.02m2.6E+6Pa8m)0.3)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
σc=80000-(2000-(0.022.6E+68)0.3)
Следующий шаг Оценивать
σc=95000Pa
Последний шаг Преобразовать в единицу вывода
σc=0.095MPa

Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки 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.
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.
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.
Изменение радиуса
Изменение радиуса – это изменение радиуса толстой цилиндрической оболочки из-за приложенного напряжения.
Символ: Δr
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
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 приложении к нему напряжения.
Символ: E
Измерение: ДавлениеЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиус цилиндрической оболочки
Радиус цилиндрической оболочки — это радиальная линия от фокуса до любой точки кривой.
Символ: rcylindrical shell
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
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 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)

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))

Как оценить Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки?

Оценщик Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки использует Compressive Stress Thick Shell = Продольное напряжение толстой оболочки-((Обручальное напряжение на толстой оболочке-(Изменение радиуса*Модуль упругости толстой оболочки/Радиус цилиндрической оболочки))/(Коэффициент Пуассона)) для оценки Толстая оболочка, сжимающая напряжение, Формула напряжения сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки определяется как сила, ответственная за деформацию материала, при которой объем материала уменьшается. Толстая оболочка, сжимающая напряжение обозначается символом σc.

Как оценить Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки, введите Продольное напряжение толстой оболочки l), Обручальное напряжение на толстой оболочке θ), Изменение радиуса (Δr), Модуль упругости толстой оболочки (E), Радиус цилиндрической оболочки (rcylindrical shell) & Коэффициент Пуассона (𝛎) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки

По какой формуле можно найти Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки?
Формула Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки выражается как Compressive Stress Thick Shell = Продольное напряжение толстой оболочки-((Обручальное напряжение на толстой оболочке-(Изменение радиуса*Модуль упругости толстой оболочки/Радиус цилиндрической оболочки))/(Коэффициент Пуассона)). Вот пример: 9.5E-8 = 80000-((2000-(0.02*2600000/8))/(0.3)).
Как рассчитать Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки?
С помощью Продольное напряжение толстой оболочки l), Обручальное напряжение на толстой оболочке θ), Изменение радиуса (Δr), Модуль упругости толстой оболочки (E), Радиус цилиндрической оболочки (rcylindrical shell) & Коэффициент Пуассона (𝛎) мы можем найти Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки, используя формулу - Compressive Stress Thick Shell = Продольное напряжение толстой оболочки-((Обручальное напряжение на толстой оболочке-(Изменение радиуса*Модуль упругости толстой оболочки/Радиус цилиндрической оболочки))/(Коэффициент Пуассона)).
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=-(Strain*Modulus of Elasticity Of Thick Shell)-(Poisson's Ratio*(Hoop Stress on thick shell+Longitudinal Stress Thick Shell))OpenImg
.
Может ли Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки быть отрицательным?
Да, Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки, измеренная в Стресс может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки?
Напряжение сжатия при изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки 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 изменении радиуса толстой цилиндрической оболочки.
Copied!