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応力ひずみ計算機

印加荷重と試験片の幾何学から軸応力、ひずみ、弾性率を計算します。力、断面積、元の長さと伸び量を入力し、オプションで計算した弾性率を一般的な構造材料と比較できます。

入力

ニュートン(N)。印加された引張または圧縮荷重。

mm²。試験片の元の断面積。

mm(または任意の長さの単位)—荷重を加える前の標点距離/元の長さ。

元の長さと同じ単位。印加された荷重の下での測定された長さの変化。

計算した弾性率を一般的な材料の典型値と比較して妥当性を確認します。

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REST API

curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/stress-strain-calculator \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "force": "50000",
    "area": "500",
    "originalLength": "200",
    "elongation": "0.1",
    "material": "structural-steel"
  }'

ご自身のアカウントのキーに差し替えてください。ツールのフィールドがそのままリクエストボディになります——ラッパーはありません。

AIエージェントに依頼する

Use the IOTools `stress-strain-calculator` tool (Stress Strain Calculator) on this input:

YOUR_INPUT_HERE

IOTools MCPサーバーに接続された任意のエージェントにこれを貼り付け、入力内容を追加してください。

埋め込みウィジェット

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  src="https://iotools.cloud/embed/stress-strain-calculator/"
  width="100%" height="520" frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy"
  title="応力ひずみ計算機 — iotools.cloud"
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<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>

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次の方法でも利用可能

ガイド

単純な軸方向の引張または圧縮試験 — 試験片を引張または圧縮して、どの程度伸びたり縮んだりするかを測定する — は材料力学の作業のほとんどの出発点です。その1つの測定値から3つの数値が直接得られます:応力ひずみ、および(弾性範囲内で)材料の弾性率

仕組み

  1. 軸力は印加された荷重で、ニュートン(N)で表します。
  2. 断面積は試験片の元の断面で、mm²で表します。
  3. **応力(σ)**は力÷面積で、単位N/mm²—数値的にはMPaと同じです。
  4. 元の長さと**長さの変化(伸び)**は同じ長さの単位を使用します(mm が一般的です)。
  5. **ひずみ(ε)**は伸び÷元の長さ—無次元の比率で、パーセンテージでも表示されます。
  6. **弾性率(E)**はフックの法則に従い、σ÷εです—試験片がまだ弾性範囲内にある(降伏していない)限り有効です。
  7. オプションで、比較対象となる材料を選択すると、ツールは計算されたEがその材料の典型的なハンドブック値からどの程度離れているかを報告します—試験結果(または入力値)が適切に見えるかどうかの簡単な妥当性確認。

結果の読み方

表に応力、ひずみ(比率とパーセンテージの両方)、および弾性率が表示されます。材料を選択した場合、比較行はその典型的なEと計算値がどの程度離れているかを示します。

伸び量がゼロの場合?

ひずみはゼロで、弾性率は未定義(ゼロで除算)—ツールはEに対して無限大またはガベージ数字ではなく「N/A」を報告します。

計算した自分のEが比較対象の材料から非常に離れている理由は何ですか?

試験片が実際にはその材料ではないか、負荷がまだ弾性範囲に達していないか(実際の試験の非常に初期段階では、読み取り値はノイズが多い場合があります)、または入力値の1つ(最も多くの場合、元の長さまたは伸びの単位)が考えているものと一致していない。弾性率はひずみが2つの長さの比率であるため、一致しない長さの単位に非常に敏感です。

これは降伏点を超える応力を扱いますか?

いいえ—これは線形弾性(フックの法則)の関係のみです。降伏を超えると、応力とひずみはもはや比例していないため、E = σ/εは意味を失い、この単一点の計算ではなく、材料の実際の応力-ひずみ曲線が必要になります。

stressstrainelastic modulusyoung's modulushooke's lawmechanics of materialstensile testaxial loadmaterial testingstructural engineering

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