Տարբերությունը երիտասարդ մոդուլի և առաձգական ուժի միջև

Տարբերությունը երիտասարդ մոդուլի և առաձգական ուժի միջև
Տարբերությունը երիտասարդ մոդուլի և առաձգական ուժի միջև

Video: Տարբերությունը երիտասարդ մոդուլի և առաձգական ուժի միջև

Video: Տարբերությունը երիտասարդ մոդուլի և առաձգական ուժի միջև
Video: Բադեր՝ սիրո և եկամուտի համար 2024, Հուլիսի
Anonim

Երիտասարդ մոդուլն ընդդեմ առաձգական ուժի

Յանգի մոդուլը և առաձգական ուժը պինդ մարմինների երկու հատկություն են: Այս հատկությունները կենսական դեր են խաղում այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են նյութագիտությունը, մեքենաշինությունը, շինարարությունը և ֆիզիկան: Շատ կարևոր է այս հասկացությունների ճիշտ ըմբռնումը նման ոլորտներում առաջադիմելու համար: Այս հոդվածում մենք պատրաստվում ենք քննարկել, թե որոնք են Յանգի մոդուլը և առաձգական ուժը, դրանց սահմանումները, երիտասարդի մոդուլի և առաձգական ուժի կիրառությունները, այս երկուսի նմանությունները և վերջապես Յանգի մոդուլի և առաձգական ուժի տարբերությունը:

Young's Modulus

Յանգի մոդուլը նյութի շատ արժեքավոր հատկություն է և օգտագործվում է նյութի կոշտությունը բնութագրելու համար: Յանգի մոդուլը օբյեկտի վրա ճնշման (սթրեսի) հարաբերակցությունն է օբյեկտի լարվածությանը: Քանի որ լարվածությունը չափազերծ է, Յանգի մոդուլի միավորները հավասար են ճնշման միավորներին, որը Նյուտոն է մեկ քառակուսի մետրի համար: Որոշ նյութերի համար Յանգի մոդուլը կայուն է լարվածության որոշակի տիրույթում: Այս նյութերը ենթարկվում են Հուկի օրենքին և համարվում են գծային նյութեր: Նյութերը, որոնք չունեն Յանգի մշտական մոդուլ, հայտնի են որպես ոչ գծային նյութեր։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ Յանգի մոդուլը նյութի հատկությունն է, ոչ թե առարկայի: Նույն նյութից պատրաստված տարբեր առարկաներ կունենան նույն Յանգի մոդուլը: Յանգի մոդուլն անվանվել է ֆիզիկոս Թոմաս Յանգի պատվին։ Յանգի մոդուլը կարող է նաև սահմանվել որպես նյութի վրա միավոր լարվածություն ունենալու համար պահանջվող ճնշում: Թեև Յանգի մոդուլի միավորները Պասկալն են, այն լայնորեն չի կիրառվում։Խոշոր միավորները, ինչպիսիք են Mega Pascal-ը կամ Giga Pascal-ը, օգտակար միավորներն են:

առաձգական ուժ

Առաձգական ուժը ընդհանուր տերմին է, որն օգտագործվում է վերջնական առաձգական ուժի (UTS) համար: Երբ նյութը քաշվում է, այն ձգվում է: Այն ուժը, որը ձգում է նյութը, հայտնի է որպես սթրես: Առավելագույն առաձգական ուժը առավելագույն սթրեսն է, որը նյութը կարող է դիմակայել մինչև պարանոցը: Necking-ը նմուշի խաչմերուկի զգալիորեն փոքրանալու դեպքն է: Սա կարելի է բացատրել՝ օգտագործելով նմուշի միջմոլեկուլային կապերը: Երբ սթրեսը կիրառվում է, միջմոլեկուլային ձգողական ուժերը գործում են հակառակ ուղղությամբ՝ նմուշը վիճակում պահելու համար: Երբ սթրեսը ազատվում է, նմուշը ամբողջությամբ կամ մասամբ վերադառնում է իր սկզբնական վիճակին: Երբ վզնոցը սկսվում է, մոլեկուլները ձգվում են իրարից այնպես, որ միջմոլեկուլային ուժերը բավարար չեն դրանք միասին պահելու համար։ Սա հանգեցնում է հանկարծակի լարվածության սթրեսի և պարանոցի առաջացման պատճառով: Առաձգական ուժը նույնպես նյութի հատկությունն է:Սա չափվում է Պասկալով, բայց ավելի մեծ միավոր, ինչպիսին է Mega Pascal-ը, օգտագործվում է գործնական պայմաններում:

Ո՞րն է տարբերությունը Յանգի մոդուլի և առաձգական ուժի միջև:

• Յանգի մոդուլը նյութի լարվածության արձագանքի չափումն է սթրեսին: Վերջնական առաձգական ուժը չափում է, թե նյութը որքան սթրես կարող է դիմակայել:

• Յանգի մոդուլը փոփոխական է ոչ գծային նյութերի համար, որը տատանվում է կիրառվող լարվածությունից: Առաձգական ուժը նյութի համար ֆիքսված արժեք է։

Խորհուրդ ենք տալիս: