maintenant, à partir de la déformation différentielle équivalente pour l'intégration, je reçois la déformation équivalente finie, est-ce que ce dernier est toujours caractéristique du point unique du matériau ou concerne tout le matériau de déformation?
à mon avis, si vous avez un tenseur d'efforts infinitésimaux (qui peut être obtenu 1d, 2d ou 3d) et faire l'intégrale de la formule généralisée de l'infini appliqué sur le corps vous obtenez le comportement de la déformation du corps. un infinitésimal s'applique au point qui est adimensionnel ou mieux dans notre cas à un point 3d.
est-il juste de dire que la déformation différentielle équivalente est la déformation équivalente d'un point qui déforme des quantités infinitésimales et la déformation finie équivalente est la déformation d'un point où elle est soumise à des déformations finies? grâce à tous ceux qui auront le temps et la disponibilité pour clarifier ces concepts
si la "déformation différentielle équivalente" est la même que la "déformation infinitésimale équivalente" sera la définition de combien un point est déformé (ou mieux un infinitésimal du corps) en appliquant des forces extérieures qui le déforment.
il va de soi que la déformation équivalente finie est la déformation d'une partie ou de l'ensemble du corps lorsque j'applique les forces extérieures qui la déforment.
si vous regardez l'état de
effort sur n'importe quel livre scientifique de bâtiments vous trouverez qu'il y a un volume élémentaire infinitésimal (cubetto), un système de référence cartésien 3d et sigma et tau efforts disposés sur les visages. à travers le système matriciel est calculée l'équation caractéristique de la solution des tensions. simplifier dans le cas 2d vous pouvez appliquer des cercles mohr toujours pour déterminer les contraintes.
la définition de
Affichage au contraire, vous pouvez l'obtenir du principe des œuvres virtuelles ou de la ligne élastique, où vous vous trouvez à avoir des intégrations de la tendance du moment mince dans tout le corps pour connaître la tendance de la loi du déplacement ou de la rotation-
le déplacement, l'effort et la déformation sont liés.
si vous voulez plus d'informations, je vous suggère de récupérer quelques livres sur l'analyse d'éléments finis ou la recherche de dispenses. quelque chose est toujours trouvé pour clarifier les idées.
c'est ce que je sais. alors ou une femme nous donne la solution ou... vous trouver sur un texte et nous dire si c'est vraiment comme ça ou pas:finger: