• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Prawo Hopkinsona

Rabert T
Rabert T
Pole: Inżynieria elektryczna
0
Canada

Prawo Hopkinsona to zależność w naukach o materiałach, która opisuje zachowanie materiałów pod wpływem wysokich prędkości odkształcenia. Stwierdza ono, że naprężenie materiału jest proporcjonalne do prędkości odkształcenia, przy której jest on deformowany. Prawo Hopkinsona nazwano na cześć sir Benjamina Bakera Hopkinsona, który zaproponował je na początku XX wieku.

WechatIMG1363.png


Matematyczne wyrażenie Prawa Hopkinsona:

Matematycznie, Prawo Hopkinsona można wyrazić jako:

σ = k ε̇

gdzie:

σ – Naprężenie materiału

k – Współczynnik wytrzymałości materiału

ε̇ – Prędkość odkształcenia, przy której materiał jest deformowany

Prawo Hopkinsona opiera się na idei, że zachowanie naprężenia-odkształcenia materiału zmienia się przy wysokich prędkościach odkształcenia. Przy niskich prędkościach odkształcenia materiał wykazuje liniowe zachowanie sprężyste, co oznacza, że jego naprężenie jest bezpośrednio proporcjonalne do odkształcenia. Przy wysokich prędkościach odkształcenia, jednak, materiał wykazuje nieliniowe zachowanie, a Prawo Hopkinsona może być użyte do przewidywania jego zachowania naprężenia-odkształcenia.

Prawo Hopkinsona jest przydatne do zrozumienia zachowania materiałów w warunkach dynamicznego obciążenia, takich jak te występujące podczas uderzeń o wysokiej prędkości lub w systemach napędzanych eksplozją. Jest również przydatne do projektowania materiałów i konstrukcji, które mogą wytrzymać wysokie prędkości odkształcenia, takie jak te stosowane w przemyśle lotniczym i obronnym.

Oświadczenie: Szacunek dla oryginału, dobrych artykułów wartych udostępniania, jesli dojdzie do naruszenia praw autorskich, proszę o skontaktowanie się z celami usunięcia. 

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Co to jest prawo Biot-Savart?
Co to jest prawo Biot-Savart?
Prawo Biot-Savart jest wykorzystywane do określania natężenia pola magnetycznego dH w pobliżu przewodnika przesyłającego prąd. Innymi słowy, opisuje ono relację między natężeniem pola magnetycznego generowanym przez element źródłowy prądu. To prawo zostało sformułowane w 1820 roku przez Jeana-Baptiste Biot i Félixa Savarta. Dla prostego przewodnika kierunek pola magnetycznego podlega zasadzie prawej ręki. Prawo Biot-Savart nazywane jest również prawem Laplace'a lub prawem Ampère'a.Rozważmy przew
Edwiin
05/20/2025
Jaka jest wzór na obliczenie prądu, jeśli znane są napięcie i moc, ale opór lub impedancja są nieznane?
Jaka jest wzór na obliczenie prądu, jeśli znane są napięcie i moc, ale opór lub impedancja są nieznane?
Dla obwodów prądu stałego (z użyciem mocy i napięcia)W obwodzie prądu stałego (DC) moc P (w watcie), napięcie V (w woltach) oraz prąd I (w amperach) są związane wzorem P=VI.Jeśli znamy moc P i napięcie V, możemy obliczyć prąd za pomocą wzoru I=P/V. Na przykład, jeśli urządzenie DC ma moc 100 watów i jest podłączone do źródła o napięciu 20 woltów, to prąd I=100/20=5 amperów.W obwodzie prądu przemiennego (AC) mamy do czynienia z widomą mocą S (w wolt-ampere), napięciem V (w woltach) oraz prądem I
Encyclopedia
10/04/2024
Jakie są potwierdzenia prawa Ohma?
Jakie są potwierdzenia prawa Ohma?
Prawo Ohma to fundamentalny zasada w elektrotechnice i fizyce, która opisuje relację między prądem przepływającym przez przewodnik, napięciem na przewodniku oraz oporem przewodnika. Prawo to wyraża się matematycznie jako:V=I×R V to napięcie na przewodniku (mierzone w woltach, V), I to prąd przepływający przez przewodnik (mierzony w amperach, A), R to opór przewodnika (mierzony w omach, Ω).Choć prawo Ohma jest powszechnie akceptowane i stosowane, istnieją pewne warunki, przy których jego zastosow
Encyclopedia
09/30/2024
Co jest potrzebne, aby zasilacz dostarczał więcej mocy w obwodzie?
Co jest potrzebne, aby zasilacz dostarczał więcej mocy w obwodzie?
Aby zwiększyć moc dostarczaną przez zasilacz w obwodzie, należy wziąć pod uwagę kilka czynników i wprowadzić odpowiednie zmiany. Moc definiuje się jako szybkość wykonywania pracy lub przekazywania energii, a jest dana równaniem:P=VI P to moc (mierzona w watcie, W). V to napięcie (mierzone w woltach, V). I to prąd (mierzony w amperach, A).Aby dostarczyć więcej mocy, można zwiększyć napięcie V lub prąd I, lub oba. Oto kroki i zagadnienia, które należy uwzględnić:Zwiększenie napięciaUaktualnienie z
Encyclopedia
09/27/2024
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej