Table des matières:
- Qu'est-ce qui est premier dans le stress et la fatigue ?
- Quelle est la relation entre le stress et la fatigue ?
- Qu'est-ce que la déformation sous contrainte et le module de Young ?
- Qu'est-ce que K dans le stress et l'effort ?
Vidéo: Dans la souche de stress ?
2024 Auteur: Fiona Howard | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-10 06:37
La contrainte est la force appliquée à un matériau, divisée par la section transversale du matériau. La déformation est la déformation ou le déplacement d'un matériau qui résulte d'une contrainte appliquée . Remarque: Le changement de longueur d'un matériau (L – L0) est parfois représenté par δ.
Qu'est-ce qui est premier dans le stress et la fatigue ?
Alors, nous avons défini ci-dessus; Stress=Force/Surface et Strain=Changement de longueur/longueur d'origine. … Ainsi, la courbe contrainte-déformation ci-dessus peut être considérée comme une courbe force vs déformation. Ce qui signifie que la Force crée la déformation. Ainsi, d'après les discussions ci-dessus, il est clair que la contrainte vient en premier, puis le stress est généré.
Quelle est la relation entre le stress et la fatigue ?
Ici, la contrainte et la déformation sont proportionnelles l'une à l'autre c'est-à-dire que lorsque la contrainte augmente, la déformation augmente également proportionnellement. Jusqu'à OL, le fil sera entièrement élastique, c'est-à-dire que si la contrainte est retirée, la déformation diminue jusqu'à zéro. La force associée à cette contrainte est donc la limite d'élasticité.
Qu'est-ce que la déformation sous contrainte et le module de Young ?
Le module de Young (E) est une propriété du matériau qui nous indique avec quelle facilité il peut s'étirer et se déformer et est défini comme le rapport de la contrainte de traction (σ) à la déformation de traction (ε)Où la contrainte est la quantité de force appliquée par unité de surface (σ=F/A) et la déformation est l'extension par unité de longueur (ε=dl/l).
Qu'est-ce que K dans le stress et l'effort ?
La relation entre la résistance à la traction (TS), la constante de résistance (K) et l'indice d'écrouissage (n) est donnée par TS=K(n/e) ^ n. Ici, e fait référence à la base du logarithme népérien qui est approximativement 2,7183.
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