Young-Modul-Rechner

Mit dem kostenlosen Young-Modul-Rechner von SkyCiv können Sie den Young-Modul schätzen (auch allgemein als Elastizitätsmodul oder Zugmodul bekannt) basierend auf Spannungs-/Dehnungsdaten. Der Elastizitätsmodul ist eine wichtige Eigenschaft für Ingenieure, die zur Bestimmung der Steifigkeit oder Steifigkeit eines Materials verwendet wird. Der Rechner verfügt über zwei Modi zur Berechnung des Elastizitätsmoduls. Der erste Modus berechnet Spannungs- und Dehnungswerte aus der Kraft, Bereich, und Anfangs- und Endlängeneigenschaften. Der zweite Modus schätzt den Elastizitätsmodul mithilfe der linearen Regression aus einer Spannungs-Dehnungs-Kurve. Um zu beginnen und zu lernen, wie man den Elastizitätsmodul berechnet, geben Sie unten Ihre Eigenschaften ein und klicken Sie auf „Ausführen“..

Starten des Modulrechners von SkyCiv Young..

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Über diesen Young-Modul-Rechner

Was ist der Elastizitätsmodul??

Elastizitätsmodul, allgemein als Elastizitätsmodul oder Zugmodul bezeichnet, ist eine kritische Materialeigenschaft, die zur Charakterisierung der Steifigkeit oder Steifigkeit eines Materials verwendet wird. Es stellt das Verhältnis zwischen Spannung und Dehnung innerhalb eines Materials dar, das entweder Zug- oder Druckkräften ausgesetzt ist.

Warum ist der Elastizitätsmodul wichtig??

Der Wert des Elastizitätsmoduls ist eine wichtige Materialeigenschaft, die die Steifigkeit und Fähigkeit eines Materials misst, einer Verformung unter Zug- oder Druckkräften zu widerstehen. Diese Messung kann verwendet werden, um vorherzusagen, wie sich Materialien bei aufgebrachten Lasten verhalten, und um eine optimierte Materialauswahl für gewünschte Anwendungen zu treffen.

Wie wird der Elastizitätsmodul berechnet??

Zur Berechnung des Elastizitätsmoduls können zwei unterschiedliche Methoden verwendet werden::

  • Stress / Stammdaten
  • Spannungs-Dehnungskurve

Der Stress / Dehnungsdaten werden durch Faktoren bestimmt, zu denen auch Kraft gehört (F.) und Bereich (A) für Stress (σ) und Endgültige Länge (Lf) und Anfangslänge (Li) für Belastung (ϵ). Die Formel zur Berechnung von Spannung und Dehnung anhand der Daten lautet wie folgt:

Stress Strain Formulas

Einmal Stress / Zur Berechnung der Spannung wurden Dehnungsdaten verwendet (σ) und Belastung (ϵ) Werte, Sie können zur Berechnung des Elastizitätsmoduls verwendet werden (E.) in der folgenden Formel:

So berechnen Sie den Elastizitätsmodul aus einer Spannungs-Dehnungs-Kurve?

Verwendung von mindestens drei Spannungs-Dehnungs-Koordinaten, Diese Punkte können im Spannungs-Dehnungs-Diagramm dargestellt werden, und eine lineare Regressionsgerade kann gebildet werden. Diese Option ist im Young-Modul-Rechner oben verfügbar. Aus dieser linearen Regressionslinie, die Steigung kann bestimmt werden, was auch den Elastizitätsmodul darstellt (E.) Wert.

Stress Strain Curve

Häufig gestellte Fragen zum Young-Modul-Rechner

Welche Berechnungsmöglichkeiten stehen im E-Modul-Rechner zur Verfügung??

Mit dem Young-Modul-Rechner können Sie den Young-Modul entweder anhand von Spannungs- und Dehnungsdaten oder alternativ durch Berechnung dieser Eigenschaft anhand einer Spannungs-Dehnungs-Kurve berechnen.

Was bedeutet ein hoher Elastizitätsmodul??

Ein hoher Elastizitätsmodulwert zeigt an, dass das Material steif und steif ist, Dies bedeutet, dass es weniger elastisch und widerstandsfähiger gegen Verformung unter einer aufgebrachten Last ist. Alternative, Ein niedriger Elastizitätsmodul weist darauf hin, dass sich ein Material unter einer ausgeübten Kraft leicht verformt und eine geringere Steifigkeit aufweist.

Ändert sich der Elastizitätsmodul mit der Temperatur??

In den meisten Fällen, Mit zunehmender Temperatur nimmt der Elastizitätsmodul je nach den thermischen Eigenschaften des Materials tendenziell ab. In einigen seltenen Fällen, Bei bestimmten Materialien kann es bei steigender Temperatur zu einem Anstieg des Elastizitätsmoduls kommen.

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