泊松比符號

數學符號“派”在word中怎樣打

泊松比符號

文章插圖

步驟如下;1、單擊插入---->符號---->其它符號,如圖所示;2、彈出符號對話框,插入如圖所示的符號即可 。拓展資料其他特殊符號打開需要插入公式的文檔,點擊菜單欄的插入菜單 。點擊插入菜單中的公式按鈕 。此時會彈出一些常用的常規公式我們可以選擇使用 。如果常規公式不能滿足我們的需要我們可以選擇office中的其他公式,此時會彈出更多公式供我們選擇 。如果上面的功能還不能滿足需要,可以點擊插入新公式 。我們先認識一下,點擊公式按鈕后上方會出現符號和結構菜單供我們編輯書序公式 。
均數的符號怎么在word里面表示第一步,點擊“插入”第二步,點擊最右邊的 “公式”第三步,點擊 “插入新公式”第四步,點擊菜單欄的 “根式”
怎么在WORD里打數學里的弧符號如何在word中用符號表示弧長呢,下面以弧AB為例向大家介紹一下具體操作步驟 。

1、打開word 。

2、光標放在需要輸入的位置 。

3、按ctrl+F9 。

4、在出現的大括號內輸入:eq o(AB,sup5(⌒)),⌒在零雜技術符號里,見圖 。

5、按F9(一些系統需要配合Fn/win/alt鍵)結束,式中AB可以換成其他字母 。

word中怎么打統計學中的符號,比如:卡方、平均數等……
泊松比符號

文章插圖

工具:電腦、Word具體步驟如下:1.打開Word軟件 。2.在菜單欄單擊“插入”,找到“公式”,點擊“插入新公式” 。3.現在可以選擇想要的公式,例如:現在單擊“上下標”,選擇上標 。4.現在選擇公式前面的方格單擊“插入”,選擇“符號”,再選擇“其他符號” 。5.現在在對話框中找到希臘字母“X” 。6.現在選擇后面的方框輸入數字2即可 。即可打出所需平方數 。擴展資料:統計學是通過搜索、整理、分析數據等手段,以達到推斷所測對象的本質,甚至預測對象未來的一門綜合性科學 。其中用到了大量的數學及其它學科的專業知識,它的使用范圍幾乎覆蓋了社會科學和自然科學的各個領域 。統計學相關名詞解釋1. 統計:從數量方面認識事物的特征及規律的科學方法,有3層含義,及統計工作、統計資料、統計學 。2. 統計總體:根據統計研究目的確定的所研究對象的全體 。3. 總體單位:指構成總體的個別單位 。統計總體的特征:同質大量差異4. 標志:指用來說明總體單位數量特征或屬性特征的概念或名稱5. 指標:說明總體單位數量特征的科學概念和具體數值 。6. 統計設計:根據統計研究對象的性質和研究目的,對統計鞏固在哦的各個方面和各個環節的通盤考慮 和安排,制定各種設計方案的過程 。7. 普查:專門組織的一次性的全面調查 。
在word中怎么畫出角的符號標?
泊松比符號

文章插圖

在word中畫出角的符號標方法如下:1、首先在打開的word2016主界面,點擊上面的“插入”菜單 。2、在打開的插入功能區,找到“符號”按鈕 。3、點擊符號下拉按鈕后,在彈出的下拉菜單中點擊“其它符號”菜單項 。4、打開word2016的符號窗口,在窗口中點擊右上角的“子集”下拉菜單 。5、在符號窗口中看到∠的符號了,點擊該符號后,點右下角的“插入”按鈕 。6、在word2016編輯區域插入了角度的符號了 。
氣體泊松比絕熱方程
p1*v1^γ=p2*v2^γ
p1/p2=(v2/v1)^γ
兩邊取對數
ln(p1/p2)=ln((v2/v1)^γ)=γ(ln(v2/v1))
所以
γ=ln(p1/p2)/ln(v2/v1),選C(和C是一樣的)

理想氣體的初態為P1、V1,經可逆絕熱過程到達終態P2、V2,則該氣體的泊松比γ為 () A.ln (P2V1)/l絕熱方程
p1*v1^γ=p2*v2^γ
p1/p2=(v2/v1)^γ
兩邊取對數
ln(p1/p2)=ln((v2/v1)^γ)=γ(ln(v2/v1))
所以
γ=ln(p1/p2)/ln(v2/v1),選C(和C是一樣的)

均勻介質中縱波與橫波的傳播速度對式(4-6)和式(4-7)整理后可得縱波方程固體地球物理學概論橫波方程固體地球物理學概論其中彈性常數λ可以由楊氏模量E和泊松比γ表示,即固體地球物理學概論同時解出縱波傳播速度固體地球物理學概論橫波傳播速度固體地球物理學概論P波和S波總稱為體波,在固體介質中,總有這兩種波存在 。由式(4-8)和式(4-9)可推得固體地球物理學概論因此,P波總是在前,而S波在后,兩者伴隨前進 。對于大多數巖石來說,γ=1/4,則,這是地球介質特有的性質 。用vP、vS,將彈性常數表示出來,得固體地球物理學概論固體地球物理學概論固體地球物理學概論固體地球物理學概論固體地球物理學概論右端括號內公式是γ=1/4,即時的結果 。此外,當γ=1/2時,即vS=0時,,而μ=E=0 。
我要題目!!!!!!!馬上就高考了~放松心態比做題海重要!
也有效~

體變模量K在實際介質中,尤其是在地球介質中,只受單向壓力或拉力的情況是很少見的 。一般情況下,是各個方向都受力 。最常見的是液態靜壓力,即各個方向都受到壓力,且大小相等 。體變模量則表示在這種情況下的應力與應變的比值,即固體地球物理學概論式(4-3)中的∆V/V為體積應變,即體積的相對變化率 。應指出,體變模量K可以從楊氏模量E和泊松比γ推導出來 。設一個立方體的邊長為L,其體積則為V=L3 。在液態靜壓力作用下,整個體積的相對變化率,可由各邊長的相對變化率決定,即∆V/V=3∆L/L 。就任意一個方向而言,在這個方向上的壓應力,使其長度縮短了∆L',而在與此垂直的另兩個方向的壓應力,又使其長度增長2γ∆L',故總的效果是這三個方向壓應力作用之和∆L=(1—2γ)∆L',從而得出∆V/V=3(1—2γ)∆L'/L 。請注意,這里的∆L'是在單向壓力作用下的長度改變量 。將這些關系代入式(4-3),則可得到K=E/3(1—2γ) (4-4)體變模量又稱容積模量 。體變模量雖然與楊氏模量有關,但它們的物理意義不同:K反映的是三維空間的體積變化,而E反映的是一維空間的長度變化 。K與E是通過γ建立聯系的,從式(4-4)可知,當γ=1/3時,K=E;γ<1/3時,K<E;γ>1/3時,K>E 。當然,這是各向同性、均勻、完全彈性的情況下才有的 。
泊松比是什么?泊松比是材料橫向應變與縱向應變的比值,也叫橫向變形系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。
泊松比由法國科學家泊松(Poisson,
Simeon-Denis)最先發現并提出 。他在1829年發表的《彈性體平衡和運動研究報告》一文中,用分子間相互作用的理論導出彈性體的運動方程,發現在彈性介質中可以傳播縱波和橫波,并且從理論上推演出各向同性彈性桿在受到縱向拉伸時,橫向收縮應變與縱向伸長應變之比是一常數,其值為四分之一 。
在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變
e'
與軸向應變
e
之比稱為泊松比
V 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。
軟木塞的泊松比約為0,鋼材泊松比約為0.25;水由于不可壓縮,泊松比為0.5 。

求問什么是材料的泊松比?法國數學家
simeom
denis
poisson
為名 。
在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變
e'
與軸向應變
e
之比稱為泊松比
v 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。
可以這樣記憶:空氣的泊松比為0,水的泊松比為0.5,中間的可以推出 。
這樣在建筑中做好估算,可以避免因為變形帶來的麻煩

求問什么是材料的泊松比?答:在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變 e' 與軸向應變 e 之比稱為泊松比 V 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。主次泊松比的區別:主泊松比PRXY,指的是在單軸作用下,X方向的單位拉(或壓)應變所引起的Y方向的壓(或拉)應變,次泊松比NUXY,它代表了與 PRXY成正交方向的泊松比,指的是在單軸作用下,Y方向的單位拉(或壓)應變所引起的X方向的壓(或拉)應變 。PRXY與NUXY是有一定關系的: PRXY/NUXY=EX/EY,對于正交各向異性材料,需要根據材料數據分別輸入主次泊松比,但是對于各向同性材料來說,選擇PRXY或NUXY來輸入泊松比是沒有任何區別的,只要輸入其中一個即可

泊松比系數是什么? 用途?橫向應變與縱向應變之比值稱為泊松比µ,也叫橫向變性系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。

泊松比的介紹泊松比是指材料在單向受拉或受壓時,橫向正應變與軸向正應變的絕對值的比值,也叫橫向變形系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。
泊松比有什么物理意義?
泊松比符號

文章插圖

在彈性范圍內大多數材料服從虎克定律,即變形與受力成正比 。縱向應力與縱向應變的比例常數就是材料的彈性模量E,也叫楊氏模量 。橫向應變與縱向應變之比值稱為泊松比µ,也叫橫向變性系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。并且從理論上推演出各向同性彈性桿在受到縱向拉伸時,橫向收縮應變與縱 向伸長應變之比是一常數,其值為四分之一 。若在彈性范圍內加載,橫向應變εx與縱向應變εy之間存在下列關系:εx=- νεy,式中ν為材料的一個彈性常數,稱為泊松比 。泊松比是量綱為一的量 。彈性模量與泊松比聲波是物質運動的一種形式,它是由物質的機械運動而產生,并通過質點間的相互作用將振動由近及遠地傳遞而傳播 。聲波測井發射的聲波能量較小,作用時間短,巖石不會產生塑性變形,可以近似地看作彈性介質,在聲振動作用下能產生彈性形變,所以巖石既能傳播質點運動方向與傳播方向平行的縱波,又能傳播質點運動方向與傳播方向垂直的橫波 。以上內容參考:百度百科-泊松比
泊松比大說明材料怎樣?泊松比小呢?泊松比的定義:在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。
反應材料橫向變形的彈性常數 。
泊松比大的材料,說明在該材料受力之后未發生塑性變形前,橫向變形量較縱向變形量要大,反之則橫向變形量比縱向變形量小 。

希望能幫上您 。

泊松比的問題泊松比?貌似我在大學里里面學的工程力學里面的軸向拉壓桿里面用到過 。

橫向應變與縱向應變之比值稱為泊松比 。這是定義
我看一下書
泊松比一般在彈性變形范圍內有效,它表征了材料的抗變形能力,一般定義空氣的泊松比為0 。這個沒有說明越大越好,或者越小越好,比如鋼材,我們希望他的泊松比小一些,也就是說在鋼材受拉力,或者壓力的時候,我們不希望它的直徑變得太多 。打字不易,如滿意,望采納 。

巖石泊松比怎么測泊松比的測試方法有:機械方法、聲學方法、光學方法、其他方法 。
目前地層或巖石的泊松比的測試大致有兩種:
1.利用巖樣或鉆井巖芯在實驗室測定縱橫波速計算泊松比;
2.利用地震波資源計算泊松比

泊松比、彈性模量、切變模量三者關系公式彈性模量(E )、切變模量(G )、泊松比(v)三者關系公式為:
G=E/[2(1+v)]
泊松比:材料沿載荷方向產生伸長(或縮短)變形的同時,在垂直于載荷的方向會產生縮短(或伸長)變形 。垂直方向上的應變εl與載荷方向上的應變ε之比的負值稱為材料的泊松比 。以v表示泊松比,則v=-εl/ε 。在材料彈性變形階段內,v是一個常數 。
切變模量:指材料在彈性變形階段內,剪切應力與對應剪切應變的比值 。
彈性模量:材料在彈性變形階段,其應力和應變成正比例關系(即符合胡克定律),其比例系數稱為彈性模量 。彈性模量的單位是達因每平方厘米 。“彈性模量”是描述物質彈性的一個物理量,是一個總稱,包括“楊氏模量”、“剪切模量”、“體積模量”等 。

怎么用VASP計算泊松比1.用ms先建一個表面,
2.對表面進行DFT優化,
3.對優化后的結構進行重現切面,要求結構不變,真空層厚度增加,
4.進行靜態計算注意INCAR中LVTOT=.T,
5.對輸出文件LOCPOT文件進行處理就可以了 。

VASP是維也納大學Hafner小組開發的進行電子結構計算和量子力學-分子動力學模擬軟件包 。它是目前材料模擬和計算物質科學研究中最流行的商用軟件之一 。

材料力學方面的問題 關于楊氏模量和泊松比的計算 用作有限元分析的參數設置你是想從上面表中提供的一些密度硬度強度等參數來計算彈模和泊松比嗎?如果是只能跟你說這個是不可能的 。彈性模量只與材料中的原子、離子或分子之間鍵合強度有關,而與你提供的這些參數無關 。下面引用一段百科關于對材料彈性模量的影響因素與影響程度大小的說法,希望能幫助你理解這個問題:
凡影響鍵合強度的因素均能影響材料的彈性模量,如鍵合方式、晶體結構、化學成分、微觀組織、溫度等 。因合金成分不同、熱處理狀態不同、冷塑性變形不同等,金屬材料的楊氏模量值會有5%或者更大的波動 。但是總體來說,金屬材料的彈性模量是一個對組織不敏感的力學性能指標,合金化、熱處理(纖維組織)、冷塑性變形等對彈性模量的影響較小,溫度、加載速率等外在因素對其影響也不大,所以一般工程應用中都把彈性模量作為常數 。
所以說你想要的925純銀的彈模和泊松比只能通過查找相關數據或進行實驗來測量了

請問這個公式是怎么推導的:線應變=-(1+泊松比)*切應力/材料彈性模量是軸扭轉時的吧,此時σ1=τ,σ2=0,σ3=-τ,因而存在兩個主方向上的線應變,
一個是σ1方向,角度為-45度,根據物理方程,大小為ε1=1/E*(σ1-μ*σ3)=1/E*(τ+μ*τ)=1/E*(1+μ*)τ
一個是σ3方向,角度為45度,根據物理方程,大小為ε3=1/E*(σ3-μ*σ1)=1/E*(-τ-μ*τ)=-1/E*(1+μ*)τ
上面寫的是后者

泊松比公式推導對鋼絲簾線的泊松比提出了一種理論計算方法,推導出了結構為1×5×0�25的鋼絲簾線的泊松比理論計算公式 。發現鋼絲在受到拉伸且各單絲受力均等的情況下,必將發生退捻現象,否則其結構將發生改變;鋼絲簾線的泊松比并非常數 。

泊松比怎么計算
泊松比符號

文章插圖

若在彈性范圍內加載,橫向應變εx與縱向應變εy之間存在下列關系:εx=- νεy,式中ν為材料的一個彈性常數,稱為泊松比 。泊松比是量綱為一的量 。對于傳統材料,在彈性工作范圍內,泊松比是一個常數,但超越了彈性范圍以后,泊松比隨應力的增大而增大,直至泊松比=0.5 。泊松比的范圍一般在-1到0.5之間, 而人體軟組織中,其泊松比約0.45-0.5之間.在剪切波彈性超聲成像,一般取0.5 。擴展資料應用:一團拉面,向兩邊拉它,本來長度為20,現在被拉長到24;本來寬度為10,現在被拉細到9.4,長度方向增加的百分比是多少呢?24-20=44/20=0.2寬度方向減少了多少百分比:10-9.4=0.60.6/10=0.06這個0.2、0.06就叫做這兩個方向的應變,這兩者的比值叫做泊松比 。也就是0.06/0.2=0.3參考資料來源:百度百科-泊松比
材料的泊松比泊松比 poisson’s ratio:在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。`3B0G Y CY)Z

注:超過比例極限時,泊松比隨應力變化而變化,實際上已不是泊松比 。此時若記錄泊松比,應指出測應力值 。對于各向異性材料,泊松比隨施加應力的方向變化 。

它與r值的定義比較類似,只是r值是在塑性階段,當然了,r值是寬向與厚向之比 。

材料的泊松比怎么計算料橫向應變與縱向應變之比值稱為泊松比µ,也叫橫向變性系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變 e' 與軸向應變 e 之比稱為泊松比 V 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。

主次泊松比的區別Major and Minor Poisson's ratio

主泊松比PRXY,指的是在單軸作用下,X方向的單位拉(或壓)應變所引起的Y方向的壓(或拉)應變

次泊松比NUXY,它代表了與PRXY成正交方向的泊松比,指的是在單軸作用下,Y方向的單位拉(或壓)應變所引起的X方向的壓(或拉)應變 。

PRXY與NUXY是有一定關系的: PRXY/NUXY=EX/EY

對于正交各向異性材料,需要根據材料數據分別輸入主次泊松比,

但是對于各向同性材料來說,選擇PRXY或NUXY來輸入泊松比是沒有任何區別的,只要輸入其中一個即可

簡單推到如下:

假如在單軸作用下:

(1)X方向的單位拉(或壓)應變所引起的Y方向的壓(或拉)應變為b;

(2)Y方向的單位拉(或壓)應變所引起的X方向的壓(或拉)應變為a;

則根據 胡克定律 得σ=EX×a=EY ×b

→EX/EY =b/a

又 ∵PRXY/NUXY=b/a

∴PRXY/NUXY=EX/EY

什么是泊松比?
泊松比符號

文章插圖

材料沿載荷方向產生伸長或縮短變形(縱向應變)的同時,在垂直于載荷的方向會產生縮短或伸長變形(橫向應變) 。在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值,就被稱為泊松比 。泊松比反映材料橫向變形的彈性常數 。泊松比由法國科學家泊松 最先發現并提出 。他在1829年發表的《彈性體平衡和運動研究報告》一文中,發現在彈性介質中可以傳播縱波和橫波,并且從理論上推演出各向同性彈性桿在受到縱向拉伸時,橫向收縮應變與縱向伸長應變之比是一常數,其值為四分之一 。擴展資料:材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。泊松比的測試方法很多 。根據泊松比測試過程中所用的基本原理不同,可以分為機械方法、聲學方法、光學方法等等 。1、機械方法測量,機械方法運用機械方法測定材料泊松比一般屬于接觸式測量 。彈性泊松比的測試已經標準化 。ASTM[6]規定采用兩對引伸計,分別用來測量材料的橫向應變和縱向應變 。2、聲學方法測量,主要包括布里淵散射(SBS)、表面聲波(SAW)、聲顯微學(AM)等 。聲學方法是完全的無損檢測 。3、光學測量,屬于非接觸式測量,包括光干涉測量法、光導熱塑全息照相法、數字散斑面內相關法(DSCM)等 。參考資料來演:百度百科—泊松比
泊松比是什么?泊松比是材料橫向應變與縱向應變的比值,也叫橫向變形系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。泊松比由法國科學家泊松(Poisson, Simeon-Denis)最先發現并提出 。他在1829年發表的《彈性體平衡和運動研究報告》一文中,用分子間相互作用的理論導出彈性體的運動方程,發現在彈性介質中可以傳播縱波和橫波,并且從理論上推演出各向同性彈性桿在受到縱向拉伸時,橫向收縮應變與縱向伸長應變之比是一常數,其值為四分之一 。在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變 e' 與軸向應變 e 之比稱為泊松比 V 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。軟木塞的泊松比約為0,鋼材泊松比約為0.25;水由于不可壓縮,泊松比為0.5 。

泊松比 μ: 0.3是什么法國數學家 Simeom Denis Poisson 為名 。

在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變 e' 與軸向應變 e 之比稱為泊松比 V 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。

可以這樣記憶:空氣的泊松比為0,水的泊松比為0.5,中間的可以推出 。

關于泊松比定義的問題 。求解答 。一條薄板受縱向拉伸或壓縮力時,薄板會發生橫向變形 。這里講縱向橫向都指在薄板平面上,是說的近似的二維物體,忽略了第三維的變化 。
一條圓桿受縱向拉伸或壓縮力時,圓桿要看成三維物體吧 。所以說會發生徑向壓縮或膨脹 。
希望沒有錯 。

材料的泊松比一定是大于0小于1的嗎?橫向應變εx與縱向應變εy之比值稱為泊松比 。在彈性工作范圍內,μ一般為常數,但超越彈性范圍以后,μ隨應力的增大而增大,直到μ=0.5為止 。

泊松比可不可能取-0.25理論上是有可能的
但是目前沒有發現一種材料泊松比能取到負值
泊松比為負,說明你在拉一個物體,那個物體反而會膨脹,你覺得可能嗎?

混凝土泊松比什么時候取0.2和1/6【泊松比符號】混凝土的泊松比小于鋼筋,一般為0.2左右,分主泊松比和次泊松比!配合比只可以算出水灰比,泊松比需要試驗測出

中文名稱:泊松比 英文名稱:Poisson ratio 定義:材料在單向受拉或受壓時,橫向正應變與軸向正應變的絕對值的比值 。所屬學科:水利科技(一級學科);工程力學、工程結構、建筑材料(二級學科);工程力學(水利)(三級學科) 本內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公布法國數學家 Simeom Denis Poisson 為名 。數學家泊松肖像
橫向應變與縱向應變之比值稱為泊松比,也叫橫向變形系數,它是反映材料橫向變形的彈性常數 。在材料的比例極限內,由均勻分布的縱向應力所引起的橫向應變與相應的縱向應變之比的絕對值 。比如,一桿受拉伸時,其軸向伸長伴隨著橫向收縮(反之亦然),而橫向應變 e' 與軸向應變 e 之比稱為泊松比 V 。材料的泊松比一般通過試驗方法測定 。可以這樣記憶:空氣的泊松比為0,水的泊松比為0.5,中間的可以推出 。主次泊松比的區別Major and Minor Poisson's ratio主泊松比PRXY,指的是在單軸作用下,X方向的單位拉(或壓)應變所引起的Y方向的壓(或拉)應變次泊松比NUXY,它代表了與PRXY成正交方向的泊松比,指的是在單軸作用下,Y方向的單位拉(或壓)應變所引起的X方向的壓(或拉)應變 。PRXY與NUXY是有一定關系的: PRXY/NUXY=EX/EY對于正交各向異性材料,需要根據材料數據分別輸入主次泊松比,但是對于各向同性材料來說,選擇PRXY或NUXY來輸入泊松比是沒有任何區別的,只要輸入其中一個即可簡單推到如下:假如在單軸作用下:(1)X方向的單位拉(或壓)應變所引起的Y方向的壓(或拉)應變為b;(2)Y方向的單位拉(或壓)應變所引起的X方向的壓(或拉)應變為a;則根據 胡克定律 得 σ=EX×a=EY ×b→ EX/EY =b/a又 ∵ PRXY/NUXY=b/a∴ PRXY/NUXY=EX/EY參考高等教育出版社的《材料力學》上下冊,里面對于彈性模量、泊松比、應力應變等說明的相當詳細 。

您好,答題不易

如有幫助請采納,謝謝