Schmelzeffizienz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schmelzeffizienz = Wärme erforderlich/Nettowärme geliefert
ß = Hreq/hNet
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Schmelzeffizienz - Die Schmelzeffizienz ist definiert als das Verhältnis der zum Schmelzen erforderlichen Wärme zur tatsächlichen Wärmeübertragung.
Wärme erforderlich - (Gemessen in Joule) - Der Wärmebedarf ist die Energiemenge, die für einen bestimmten Prozess erforderlich ist.
Nettowärme geliefert - (Gemessen in Joule) - Die bereitgestellte Nettowärme ist die endgültige und gesamte Wärmeübertragungsmenge in einem bestimmten Prozess.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärme erforderlich: 8 Kilojoule --> 8000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Nettowärme geliefert: 20 Kilojoule --> 20000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ß = Hreq/hNet --> 8000/20000
Auswerten ... ...
ß = 0.4
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.4 <-- Schmelzeffizienz
(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 Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 200+ 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

Schmelzeffizienz Formel

Schmelzeffizienz = Wärme erforderlich/Nettowärme geliefert
ß = Hreq/hNet

Was ist die Schmelzeffizienz?

Die Schmelzeffizienz ß kann definiert werden als das Verhältnis der theoretischen Wärme, die zum Schmelzen einer Verbindung erforderlich ist, zur tatsächlichen Wärme, die zum Schmelzen zugeführt wird. Die tatsächliche Wärme, die in das umgebende Metall verteilt wird, hängt vom Schweißprozess sowie von den Prozessparametern einschließlich der Verbindungskonstruktion ab.

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