応力-ひずみ計算機

材料データベースを使用して応力、ひずみ、ヤング率を計算

応力-ひずみ計算機の使い方

  1. 1力および元の断面区域に圧力を計算するために入ります。
  2. 2変更の量を長さと元の長さで入力し、変更を計算します。
  3. 3応力と反応を提供するときは、ヤンの係数を参照してください。

ストレス、反応、ヤンさん。

応力 = 力 / 面積; 応答 = 長さ変化 / 元の長さ; E = 応力 / 応答

ストレスは、パスカルまたはプサイとして表現される断面上の電力の内部分布です。

レスポンシブは、ユニットの長さと長さのマージンであるため、非定量的な合計の変形です。

ヤン の s の modulus は伸縮性がある段階の圧力抵抗のカーブの斜面、伸張または圧縮のレベルで材料の凝縮性を記述します。

弾力性 = ペイロード F ÷ 振幅 A (Pa) = 変異 L Δ 元の L (回路図なし). 材料の機械の最も重要な地図は**の応力応力応力のあるカーブです**:開始の直線の区分は伸縮性がある地帯、斜面です**の伸縮性がある弾性係数E** (= Eε、Huckerの法)、およびより大きいE材料は「冷却される」です;直線の区分の終点は**の降伏点であり、超過は永久的な変形を作り出します;それは**反重力**のポスト キャプチャーのconcussionに荷を積まれます。 メニュー 仕事のストレスは、歩留まりの強さと安全要因の下にあるように設計する必要があります。 メニュー

** 安全係数(安全性の要因)** = 限界の強さ÷潜在的な。 抽出値は、故障とペイロードの確実性の影響に依存します。航空宇宙1.2-1.5(重量に敏感で正確に計算されたペイロード)、構造構造1.5-2.5、持ち上げ装置3-5、圧力容器3.5-4(個人的安全と腐食性疲労に関与)。 ** プラスチック材料(鋼鉄、アルミニウム)は降伏強さおよびハード ライン材料(鋳鉄、製陶術、コンクリート)によってベンチマークされます堅いライン材料は明らかに分けられず、突然fracturedであるので。

材料材料積込み強度MPa強さMPa適用範囲が広いモードエクステンション
Q235 構造スチール235370–500200約26パーセント
スチール 45355600210約16セント
アルミ合金6061-T627631069約12%
アルミ合金7075-T650357272約11%
純粋な銅。33210110約45%
灰色の鋳鉄。- (明るさ)150–400100–120< 1%
PVC40–5050–602.4–4.110–40%
エポキシ樹脂—30–902–61–6%

共通の工学材料の機械性能

よくある質問

どのユニットを使うべきか?

単位は一貫してあるべきです:パスカルに正方形のメートルが付いているニュートン; psiに正方形のインチが付いているポンド。

応答は1つよりも大きくなるのでしょうか?

はい。しかし、ほとんどのエンジニアリング材料は、フレキシブルな範囲で1よりもはるかに小さいように設計されています。

ストレッチは、結露されたヤンさんと一致しますか?

多くの材料は似ていますが、圧縮時に異なっている場合があります。

フレキシブルとプラスチックの違いは何ですか?

柔軟な変形後の完全回復(相対的な滑り止めのない原子間のスペースの小さな変化)とプラスチック変形は永久的です(科学的なスライド、アンマウントおよび保持)。 エンジニアリング設計は、通常、作業負荷の下の柔軟な変形のみを必要とします -** 過負荷後の永久に曲げられたビームは無効です**。 基準: ストレスを働かせるかどうかは、送信の強さを上回ります。 いくつかのシナリオは、プラスチック変形(金プレス、金属成形、車のクラッシュの摂取)を使用して意図的に非適しています。

なぜ鋼が硬くても脆いですか?

キーは微生物および変形のメカニズムです。 鋼(鉄)の結晶構造は、圧力の間にプラスチック変形が起こる可能性がある、従って「消化」の圧力が濃縮されるので、骨折の前に明確な兆候(円の収縮、変形)があるように、欠落システムを持っています。 灰色の鋳造物の**-formのグラファイト**は核の先駆的なtectonic先端の同等であり、圧力集中の効果はひびが急速に拡大することを可能にします、ほとんどプラスチック変形の壊れ目無しで、1パーセント未満の延長率。 従って鋳鉄は圧力をかけられた部品(機械ベッド、井戸カバー)のために適し、引きか衝撃のでき事で使用できません。

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