Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Толщина сечения — это размер объекта, а не длина или ширина. Проверьте FAQs
t=σEαΔtD2-h 1ln(D2h 1)
t - Толщина сечения?σ - Тепловая нагрузка?E - Модуль для младших?α - Коэффициент линейного теплового расширения?Δt - Изменение температуры?D2 - Глубина точки 2?h 1 - Глубина точки 1?

Пример Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения выглядит как.

0.0065Edit=20Edit20000Edit0.001Edit12.5Edit15Edit-10Editln(15Edit10Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Сопротивление материалов » fx Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения

Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения?

Первый шаг Рассмотрим формулу
t=σEαΔtD2-h 1ln(D2h 1)
Следующий шаг Заменить значения переменных
t=20MPa20000MPa0.001°C⁻¹12.5°C15m-10mln(15m10m)
Следующий шаг Конвертировать единицы
t=2E+7Pa2E+10Pa0.0011/K12.5K15m-10mln(15m10m)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
t=2E+72E+100.00112.515-10ln(1510)
Следующий шаг Оценивать
t=0.00648744172973063m
Последний шаг Округление ответа
t=0.0065m

Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения Формула Элементы

Переменные
Функции
Толщина сечения
Толщина сечения — это размер объекта, а не длина или ширина.
Символ: t
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Тепловая нагрузка
Термическое напряжение – это напряжение, возникающее при любом изменении температуры материала.
Символ: σ
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Модуль для младших
Модуль Юнга – это механическое свойство линейно-упругих твердых веществ. Он описывает взаимосвязь между продольным напряжением и продольной деформацией.
Символ: E
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент линейного теплового расширения
Коэффициент линейного теплового расширения — это свойство материала, характеризующее способность пластика расширяться под действием повышения температуры.
Символ: α
Измерение: Температурный коэффициент сопротивленияЕдиница: °C⁻¹
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Изменение температуры
Изменение температуры – это изменение конечной и начальной температуры.
Символ: Δt
Измерение: Разница температурЕдиница: °C
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Глубина точки 2
Глубина точки 2 — это глубина точки ниже свободной поверхности в статической массе жидкости.
Символ: D2
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Глубина точки 1
Глубина точки 1 — это глубина точки ниже свободной поверхности в статической массе жидкости.
Символ: h 1
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Другие формулы в категории Температурные напряжения и деформации

​Идти Температурная деформация
ε=(Dwheel-dtyredtyre)
​Идти Изменение температуры с использованием температурного напряжения для сужающегося стержня
Δt=σtEαD2-h 1ln(D2h 1)

Как оценить Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения?

Оценщик Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения использует Section Thickness = Тепловая нагрузка/(Модуль для младших*Коэффициент линейного теплового расширения*Изменение температуры*(Глубина точки 2-Глубина точки 1)/(ln(Глубина точки 2/Глубина точки 1))) для оценки Толщина сечения, Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения определяется как постоянная для напряжения, действующего на сечение. Толщина сечения обозначается символом t.

Как оценить Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения, введите Тепловая нагрузка (σ), Модуль для младших (E), Коэффициент линейного теплового расширения (α), Изменение температуры (Δt), Глубина точки 2 (D2) & Глубина точки 1 (h 1) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения

По какой формуле можно найти Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения?
Формула Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения выражается как Section Thickness = Тепловая нагрузка/(Модуль для младших*Коэффициент линейного теплового расширения*Изменение температуры*(Глубина точки 2-Глубина точки 1)/(ln(Глубина точки 2/Глубина точки 1))). Вот пример: 0.006487 = 20000000/(20000000000*0.001*12.5*(15-10)/(ln(15/10))).
Как рассчитать Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения?
С помощью Тепловая нагрузка (σ), Модуль для младших (E), Коэффициент линейного теплового расширения (α), Изменение температуры (Δt), Глубина точки 2 (D2) & Глубина точки 1 (h 1) мы можем найти Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения, используя формулу - Section Thickness = Тепловая нагрузка/(Модуль для младших*Коэффициент линейного теплового расширения*Изменение температуры*(Глубина точки 2-Глубина точки 1)/(ln(Глубина точки 2/Глубина точки 1))). В этой формуле также используются функции Натуральный логарифм (ln).
Может ли Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения быть отрицательным?
Да, Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения, измеренная в Длина может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения?
Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения обычно измеряется с использованием Метр[m] для Длина. Миллиметр[m], километр[m], Дециметр[m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Толщина конического стержня с использованием температурного напряжения.
Copied!