La tensión verdadera es la tensión determinada por la carga instantánea que actúa sobre el área de la sección transversal instantánea . Deformación verdadera (εt): la deformación verdadera es logarítmica y la deformación de ingeniería es lineal. Sin embargo, parece ser casi lo mismo para pequeñas deformaciones debido a valores pequeños en la expansión de Taylor.
¿Cuál es la diferencia entre ingeniería y esfuerzo y deformación reales?
La curva basada en la sección transversal original y la longitud calibrada se denomina curva esfuerzo-deformación de ingeniería, mientras que la curva basada en el área de la sección transversal instantánea y la longitud es llamada la verdadera curva tensión-deformación. La tensión de ingeniería es la carga aplicada dividida por el área de la sección transversal original del material.
¿Cómo se calcula la tensión y la deformación reales?
Esfuerzo verdadero=(esfuerzo de ingeniería)exp(deformación real)=(esfuerzo de ingeniería)(1 + deformación de ingeniería) donde exp(deformación real) es 2,71 elevado a el poder de (tensión verdadera).
¿Cuál es la diferencia entre el estrés y el estrés real?
Hola, la tensión de ingeniería es la carga aplicada dividida por el área de la sección transversal original de un material. También conocido como esfuerzo nominal. La tensión verdadera es la carga aplicada dividida por el área de la sección transversal real (el área cambiante con respecto al tiempo) de la muestra con esa carga.
¿Es la deformación real mayor que la deformación de ingeniería?
A medida que aumenta el alargamiento relativo, la deformación realse vuelve significativamente menor que la deformación de ingeniería, mientras que el esfuerzo real se vuelve mucho mayor que el esfuerzo de ingeniería. Cuando l=4.0 lo entonces =3.0 pero la verdadera deformación=ln 4.0=1.39. Por lo tanto, la deformación real es menos de la mitad de la deformación de ingeniería.