Strain energy
http://dbpedia.org/resource/Strain_energy
Die Verzerrungsenergie ist eine Form der potentiellen Energie und beschreibt den Energiebetrag in Materialien, der aufgebracht werden muss, um die Abweichungen von der idealen, energieärmsten Materialstruktur zu realisieren. Solche Verzerrungen werden durch Gitterfehler hervorgerufen, z. B. durch Leerstellen oder Einschlüsse/Ausscheidungen.
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In physics, the elastic potential energy gained by a wire during elongation with a tensile (stretching) force is called strain energy. For linearly elastic materials, strain energy is: where σ is stress, ε is strain, V is volume, and E is Young's modulus:
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ひずみエネルギー (Strain energy) とは弾性体に外力が仕事をした場合、弾性体に蓄えられるエネルギー。単軸引張状態では、応力σ、ひずみεが生じている体積V の物体に蓄えられるひずみエネルギーU は、 となる。
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应变能(英語:strain energy),或称变形能,是指物体在发生形变时贮存于其中的能量。当外力撤去后,应变能会逐渐释放。对于弹性材料,应变能可以完全恢复,物体将回到初始状态。而对塑性材料而言,应变能无法完全恢复。 应变能通常记作U, 可表示为 其中 为应变能密度(单位体积下的应变能)。对一维线弹性材料, 为 其中 为应力、为应变,E则为杨氏模量。而对于三维问题,为 其中 、分别为正应力和正应变,、分别为切应力和切应变。
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En estereoquímica, la tensión angular se refiere a una conformación específica en una molécula, en la que existen ángulos de enlace que se desvían de los ángulos de enlace ideales requeridos para conseguir la máxima fuerza de enlace. La máxima fuerza de enlace resulta del traslape efectivo de los orbitales atómicos en un enlace químico. La tensión angular y la tensión torsional se combinan para crear la tensión anular, que afecta a las moléculas cíclicas. Otros ejemplos comunes de moléculas orgánicas con tensión angular pronunciada son los cicloalcanos, ciclofano, hidrocarburos platónicos y .
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Verzerrungsenergie
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Tensión angular
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ひずみエネルギー
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Strain energy
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应变能
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Die Verzerrungsenergie ist eine Form der potentiellen Energie und beschreibt den Energiebetrag in Materialien, der aufgebracht werden muss, um die Abweichungen von der idealen, energieärmsten Materialstruktur zu realisieren. Solche Verzerrungen werden durch Gitterfehler hervorgerufen, z. B. durch Leerstellen oder Einschlüsse/Ausscheidungen.
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En estereoquímica, la tensión angular se refiere a una conformación específica en una molécula, en la que existen ángulos de enlace que se desvían de los ángulos de enlace ideales requeridos para conseguir la máxima fuerza de enlace. La máxima fuerza de enlace resulta del traslape efectivo de los orbitales atómicos en un enlace químico. Generalmente, la tensión angular afecta a moléculas cíclicas, porque las moléculas no cíclicas conformarse termodinámicamente al estado estable más favorable (aunque no siempre sin tensión angular). La tensión angular en moléculas cíclicas también es denominada . Como un ejemplo de tensión angular, se pueden tomar los alcanos cíclicos, en los que cada átomo de carbono está unido por igual a dos carbonos y dos hidrógenos. Dado que cada uno de los cuatro enlaces de un átomo de carbono es equivalente a los demás, está hibridado en sp3, e idealmente debería tener ángulos de enlace de cos−1(−1/3) ≈ 109.5° (el ángulo que maximiza la distancia entre los átomos). Sin embargo, debido a las limitaciones de la estructura cíclica, esto solo se alcanza en un anillo de seis átomos de carbono - ciclohexano, y solo cuando está en su conformación de silla. Para otros alcanos cíclicos, los ángulos de enlace se desvían del ideal. En los ciclopropanos (3 átomos de carbono) y ciclobutanos (4 carbonos), los enlaces C-C-C -en base solo a consideraciones geométricas- debería ser 60° y 90°, respectivamente La tensión angular y la tensión torsional se combinan para crear la tensión anular, que afecta a las moléculas cíclicas. Otros ejemplos comunes de moléculas orgánicas con tensión angular pronunciada son los cicloalcanos, ciclofano, hidrocarburos platónicos y .
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In physics, the elastic potential energy gained by a wire during elongation with a tensile (stretching) force is called strain energy. For linearly elastic materials, strain energy is: where σ is stress, ε is strain, V is volume, and E is Young's modulus:
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ひずみエネルギー (Strain energy) とは弾性体に外力が仕事をした場合、弾性体に蓄えられるエネルギー。単軸引張状態では、応力σ、ひずみεが生じている体積V の物体に蓄えられるひずみエネルギーU は、 となる。
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应变能(英語:strain energy),或称变形能,是指物体在发生形变时贮存于其中的能量。当外力撤去后,应变能会逐渐释放。对于弹性材料,应变能可以完全恢复,物体将回到初始状态。而对塑性材料而言,应变能无法完全恢复。 应变能通常记作U, 可表示为 其中 为应变能密度(单位体积下的应变能)。对一维线弹性材料, 为 其中 为应力、为应变,E则为杨氏模量。而对于三维问题,为 其中 、分别为正应力和正应变,、分别为切应力和切应变。
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