Rosenkranz-Bereich Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Chaplet-Bereich = 29*(Auftriebskraft-Empirische Konstante*Kerndruckbereich)
a = 29*(Fbuoyant -c*A)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Chaplet-Bereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Kranzbereich ist die Kranzfläche, die bei der Formenherstellung verwendet wird.
Auftriebskraft - (Gemessen in Newton) - Auftriebskraft ist die Aufwärtskraft, die eine Flüssigkeit auf einen darin platzierten Körper ausübt.
Empirische Konstante - (Gemessen in Pascal) - Die empirische Konstante ist die Konstante, die in einer empirischen Beziehung verwendet wird. Sie kann mehrere Einheiten haben.
Kerndruckbereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Kernabdruckbereich ist der Bereich des Teils der Form, der das Gewicht des beim Gießen verwendeten Kerns trägt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auftriebskraft: 1500 Newton --> 1500 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Empirische Konstante: 350 Newton / Quadratmillimeter --> 350000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kerndruckbereich: 4E-06 Quadratmeter --> 4E-06 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
a = 29*(Fbuoyant -c*A) --> 29*(1500-350000000*4E-06)
Auswerten ... ...
a = 2900
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2900 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2900 Quadratmeter <-- Chaplet-Bereich
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

13 Kerne - Kerndrucke und Rosenkränze Taschenrechner

Auftriebskraft auf vertikale Kerne
​ Gehen Auftriebskraft = (pi/4*(Durchmesser des Kerndrucks^2-Durchmesser des Zylinders^2)*Höhe des Kerndrucks*Dichte von Metall-Volumen des Kerns*Dichte des Kerns)*[g]
Auftriebskraft auf horizontal angeordnete zylindrische Kerne
​ Gehen Auftriebskraft = pi/4*Durchmesser des Zylinders^2*[g]*Zylinderhöhe*(Dichte von Metall-Dichte des Kerns)
Auf Formkolben wirkende metallostatische Kräfte
​ Gehen Metallostatische Kraft = [g]*Dichte von Metall*Projizierte Fläche in der Trennebene*Kopf aus geschmolzenem Metall
Dichte des Kernmaterials
​ Gehen Dichte des Kerns = Dichte von Metall-Auftriebskraft/(Volumen des Kerns*[g])
Nicht unterstützte Last für Kerne
​ Gehen Nicht unterstützte Last = Auftriebskraft-Empirische Konstante*Kerndruckbereich
Kernvolumen
​ Gehen Volumen des Kerns = Auftriebskraft/(9.81*(Dichte von Metall-Dichte des Kerns))
Dichte von geschmolzenem Metall
​ Gehen Dichte von Metall = Auftriebskraft/(Volumen des Kerns*9.81)+Dichte des Kerns
Auftriebskraft auf Kerne
​ Gehen Auftriebskraft = 9.81*Volumen des Kerns*(Dichte von Metall-Dichte des Kerns)
Rosenkranz-Bereich
​ Gehen Chaplet-Bereich = 29*(Auftriebskraft-Empirische Konstante*Kerndruckbereich)
Auftriebskraft auf Kerne aus dem Chaplet-Bereich
​ Gehen Auftriebskraft = Chaplet-Bereich/29+Empirische Konstante*Kerndruckbereich
Empirischer Zusammenhang für Max. Zulässige Auftriebskraft auf der gegebenen Kerndruckfläche
​ Gehen Auftriebskraft = Empirische Konstante*Kerndruckbereich
Empirischer Zusammenhang für die minimale Kerndruckfläche
​ Gehen Kerndruckbereich = Auftriebskraft/Empirische Konstante
Rosenkranzbereich vor nicht unterstützter Last
​ Gehen Chaplet-Bereich = 29*Nicht unterstützte Last

Rosenkranz-Bereich Formel

Chaplet-Bereich = 29*(Auftriebskraft-Empirische Konstante*Kerndruckbereich)
a = 29*(Fbuoyant -c*A)

Was sind Rosenkränze?

Chaplets sind metallische Träger, die häufig im Formhohlraum aufbewahrt werden, um die Kerne zu stützen. Diese haben die gleiche Zusammensetzung wie das Gießmetall, so dass das geschmolzene Metall genügend Wärme liefert, um sie vollständig zu schmelzen und somit während des Erstarrens damit zu verschmelzen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!