Effizienz der Wärmeübertragung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wärmeübertragungseffizienz = Nettowärme geliefert/Wärme erzeugt
α = hNet/H
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Wärmeübertragungseffizienz - Die Wärmeübertragungseffizienz ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Wärmeübertragung zur theoretischen Wärmeübertragung.
Nettowärme geliefert - (Gemessen in Joule) - Die bereitgestellte Nettowärme ist die endgültige und gesamte Wärmeübertragungsmenge in einem bestimmten Prozess.
Wärme erzeugt - (Gemessen in Joule) - Unter „Erzeugte Wärme“ versteht man die Menge an Wärmeenergie, die von einer Form in eine andere Form erzeugt oder übertragen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Nettowärme geliefert: 20 Kilojoule --> 20000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wärme erzeugt: 21.05 Kilojoule --> 21050 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
α = hNet/H --> 20000/21050
Auswerten ... ...
α = 0.950118764845606
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.950118764845606 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.950118764845606 0.950119 <-- Wärmeübertragungseffizienz
(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 Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

11 Wärmeeintrag beim Schweißen Taschenrechner

Dem Gelenk zugeführte Nettowärme
​ Gehen Erforderliche Wärme pro Volumeneinheit = Wärmeübertragungseffizienz*Elektrodenpotential*Elektrischer Strom/(Schmelzeffizienz*Bewegungsgeschwindigkeit der Elektrode*Bereich)
Wärme zum Schmelzen der Verbindung erforderlich
​ Gehen Wärme erforderlich = Masse*((Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperaturanstieg)+Latente Schmelzwärme)
Gesamtwärme beim Widerstandsschweißen
​ Gehen Wärme erzeugt = Konstante zur Berücksichtigung von Wärmeverlusten*Eingangsstrom^2*Widerstand*Zeit
Nettowärme pro Volumeneinheit für das Lichtbogenschweißen verfügbar
​ Gehen Erforderliche Wärme pro Volumeneinheit = Eingangsleistung/(Bewegungsgeschwindigkeit der Elektrode*Bereich)
Bewertete Einschaltdauer bei tatsächlicher Einschaltdauer
​ Gehen Nennarbeitszyklus = Erforderlicher Arbeitszyklus*(Maximaler aktueller Neuzugang/Nennstrom)^2
Erforderlicher Arbeitszyklus für das Lichtbogenschweißen
​ Gehen Erforderlicher Arbeitszyklus = Nennarbeitszyklus*(Nennstrom/Maximaler aktueller Neuzugang)^2
Effizienz der Wärmeübertragung
​ Gehen Wärmeübertragungseffizienz = Nettowärme geliefert/Wärme erzeugt
Leistung bei gegebenem elektrischem Potentialunterschied und elektrischem Strom
​ Gehen Leistung = Elektrische Potentialdifferenz*Elektrischer Strom
Schmelzeffizienz
​ Gehen Schmelzeffizienz = Wärme erforderlich/Nettowärme geliefert
Leistung bei gegebener elektrischer Potentialdifferenz und Widerstand
​ Gehen Leistung = (Elektrische Potentialdifferenz^2)/Widerstand
Leistung gegeben Elektrischer Strom und Widerstand
​ Gehen Leistung = Elektrischer Strom^2*Widerstand

Effizienz der Wärmeübertragung Formel

Wärmeübertragungseffizienz = Nettowärme geliefert/Wärme erzeugt
α = hNet/H

Was ist die Wärmeübertragungseffizienz?

Die α-Formel für die Wärmeübertragungseffizienz ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Wärme, die durch die Verbindung gewonnen wird, zu der an der Elektrode erzeugten Wärme. Die tatsächlich an der Elektrodenspitze erzeugte Wärme sollte idealerweise zum Schmelzen der Verbindung zur Verfügung stehen. Die tatsächliche Wärme, die von der Verbindung verbraucht wird, hängt jedoch davon ab, wie diese Wärme von der Elektrodenspitze auf die Verbindung übertragen wird. Daher ist ein Faktor der Wärmeübertragungseffizienz zu definieren, um etwaige Verluste dazwischen zu berücksichtigen, so dass die an der Schweißverbindung verfügbare Nettowärme.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!