Fx Копировать
LaTeX Копировать
Энергия деформации при изменении объема без искажений определяется как энергия, запасенная в теле на единицу объема вследствие деформации. Проверьте FAQs
Uv=(1-2𝛎)6E(σ1+σ2+σ3)2
Uv - Энергия деформации для изменения объема?𝛎 - Коэффициент Пуассона?E - Модуль Юнга образца?σ1 - Первое главное напряжение?σ2 - Второе главное напряжение?σ3 - Третье главное напряжение?

Пример Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях выглядит как.

7.6028Edit=(1-20.3Edit)6190Edit(35.2Edit+47Edit+65Edit)2
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Механический » Category Дизайн машин » fx Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях

Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Uv=(1-2𝛎)6E(σ1+σ2+σ3)2
Следующий шаг Заменить значения переменных
Uv=(1-20.3)6190GPa(35.2N/mm²+47N/mm²+65N/mm²)2
Следующий шаг Конвертировать единицы
Uv=(1-20.3)61.9E+11Pa(3.5E+7Pa+4.7E+7Pa+6.5E+7Pa)2
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Uv=(1-20.3)61.9E+11(3.5E+7+4.7E+7+6.5E+7)2
Следующий шаг Оценивать
Uv=7602.75087719298J/m³
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
Uv=7.60275087719298kJ/m³
Последний шаг Округление ответа
Uv=7.6028kJ/m³

Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях Формула Элементы

Переменные
Энергия деформации для изменения объема
Энергия деформации при изменении объема без искажений определяется как энергия, запасенная в теле на единицу объема вследствие деформации.
Символ: Uv
Измерение: Плотность энергииЕдиница: kJ/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Коэффициент Пуассона
Коэффициент Пуассона определяется как отношение боковой и осевой деформации. Для многих металлов и сплавов значения коэффициента Пуассона лежат в диапазоне от 0,1 до 0,5.
Символ: 𝛎
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от -1 до 0.5.
Модуль Юнга образца
Модуль Юнга образца — механическое свойство линейно-упругих твердых веществ. Он описывает соотношение между продольным напряжением и продольной деформацией.
Символ: E
Измерение: ДавлениеЕдиница: GPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Первое главное напряжение
Первое главное напряжение — первое из двух или трех главных напряжений, действующих на двухосный или трехосный напряженный компонент.
Символ: σ1
Измерение: СтрессЕдиница: N/mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Второе главное напряжение
Второе главное напряжение — второе из двух или трех главных напряжений, действующих на двухосный или трехосный напряженный компонент.
Символ: σ2
Измерение: СтрессЕдиница: N/mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Третье главное напряжение
Третье главное напряжение — третье из двух или трех главных напряжений, действующих на двухосный или трехосный напряженный компонент.
Символ: σ3
Измерение: СтрессЕдиница: N/mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Энергия деформации для изменения объема

​Идти Энергия деформации из-за изменения объема при заданном объемном напряжении
Uv=32σvεv
​Идти Энергия деформации из-за изменения объема без искажения
Uv=32(1-2𝛎)σv2E

Другие формулы в категории Теория энергии искажения

​Идти Предел текучести при сдвиге по теории максимальной энергии искажения
Ssy=0.577σy
​Идти Общая энергия деформации на единицу объема
UTotal=Ud+Uv
​Идти Напряжение из-за изменения объема без искажения
σv=σ1+σ2+σ33
​Идти Объемная деформация без искажений
εv=(1-2𝛎)σvE

Как оценить Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях?

Оценщик Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях использует Strain Energy for Volume Change = ((1-2*Коэффициент Пуассона))/(6*Модуль Юнга образца)*(Первое главное напряжение+Второе главное напряжение+Третье главное напряжение)^2 для оценки Энергия деформации для изменения объема, Энергия деформации из-за изменения объема по формуле главных напряжений определяется как энергия, накопленная в теле из-за деформации. Эта энергия представляет собой энергию, запасенную при изменении громкости с нулевым искажением. Энергия деформации для изменения объема обозначается символом Uv.

Как оценить Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях, введите Коэффициент Пуассона (𝛎), Модуль Юнга образца (E), Первое главное напряжение 1), Второе главное напряжение 2) & Третье главное напряжение 3) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях

По какой формуле можно найти Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях?
Формула Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях выражается как Strain Energy for Volume Change = ((1-2*Коэффициент Пуассона))/(6*Модуль Юнга образца)*(Первое главное напряжение+Второе главное напряжение+Третье главное напряжение)^2. Вот пример: 0.007582 = ((1-2*0.3))/(6*190000000000)*(35200000+47000000+65000000)^2.
Как рассчитать Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях?
С помощью Коэффициент Пуассона (𝛎), Модуль Юнга образца (E), Первое главное напряжение 1), Второе главное напряжение 2) & Третье главное напряжение 3) мы можем найти Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях, используя формулу - Strain Energy for Volume Change = ((1-2*Коэффициент Пуассона))/(6*Модуль Юнга образца)*(Первое главное напряжение+Второе главное напряжение+Третье главное напряжение)^2.
Какие еще способы расчета Энергия деформации для изменения объема?
Вот различные способы расчета Энергия деформации для изменения объема-
  • Strain Energy for Volume Change=3/2*Stress for Volume Change*Strain for Volume ChangeOpenImg
  • Strain Energy for Volume Change=3/2*((1-2*Poisson's Ratio)*Stress for Volume Change^2)/Young's Modulus of SpecimenOpenImg
.
Может ли Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях быть отрицательным?
Нет, Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях, измеренная в Плотность энергии не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях?
Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях обычно измеряется с использованием Килоджоуль на кубический метр[kJ/m³] для Плотность энергии. Джоуль на кубический метр[kJ/m³], Мегаджоуль на кубический метр[kJ/m³] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Энергия деформации из-за изменения объема при заданных главных напряжениях.
Copied!