Calor específico del material del tambor de freno dado Aumento de temperatura del conjunto del tambor de freno Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Calor específico del tambor de freno = Energía total del freno/(Masa del conjunto de freno*Cambio de temperatura del conjunto de freno)
c = E/(m*ΔT)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Calor específico del tambor de freno - (Medido en Joule por kilogramo por K) - El calor específico del tambor de freno se define como el calor específico de todo el conjunto del tambor de freno.
Energía total del freno - (Medido en Joule) - La energía total de frenado es la suma total de la energía absorbida por el sistema de frenado.
Masa del conjunto de freno - (Medido en Kilogramo) - La masa del conjunto de frenos se define como la suma de la masa de todos los objetos presentes en el sistema en el que se aplican los frenos.
Cambio de temperatura del conjunto de freno - (Medido en Kelvin) - El cambio de temperatura del conjunto del freno es el grado en que cambia la temperatura del conjunto del freno durante el funcionamiento.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Energía total del freno: 168450 Joule --> 168450 Joule No se requiere conversión
Masa del conjunto de freno: 1130 Kilogramo --> 1130 Kilogramo No se requiere conversión
Cambio de temperatura del conjunto de freno: 12 Grado Celsius --> 12 Kelvin (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
c = E/(m*ΔT) --> 168450/(1130*12)
Evaluar ... ...
c = 12.4225663716814
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
12.4225663716814 Joule por kilogramo por K -->12.4225663716814 Joule por kilogramo por Celsius (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
12.4225663716814 12.42257 Joule por kilogramo por Celsius <-- Calor específico del tambor de freno
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
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Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

19 Ecuación energética y térmica Calculadoras

Radio de giro dada la energía cinética del cuerpo giratorio
​ Vamos Radio de giro del sistema de frenado = sqrt(2*Energía cinética absorbida por el freno/(Masa del conjunto de freno*((Velocidad angular inicial del sistema frenado^2)-(Velocidad angular final del sistema frenado^2))))
Masa del sistema dada la energía cinética del cuerpo giratorio
​ Vamos Masa del conjunto de freno = 2*Energía cinética absorbida por el freno/((Velocidad angular inicial del sistema frenado^2-Velocidad angular final del sistema frenado^2)*Radio de giro del sistema de frenado^2)
Velocidad angular inicial del cuerpo dada la energía cinética del cuerpo giratorio
​ Vamos Velocidad angular inicial del sistema frenado = sqrt((2*Energía cinética absorbida por el freno/Momento de inercia del conjunto frenado)+Velocidad angular final del sistema frenado^2)
Velocidad angular final del cuerpo dada la energía cinética del cuerpo giratorio
​ Vamos Velocidad angular final del sistema frenado = sqrt(Velocidad angular inicial del sistema frenado^2-(2*Energía cinética absorbida por el freno/Momento de inercia del conjunto frenado))
Momento de inercia del sistema dada la energía cinética del cuerpo giratorio
​ Vamos Momento de inercia del conjunto frenado = 2*Energía cinética absorbida por el freno/(Velocidad angular inicial del sistema frenado^2-Velocidad angular final del sistema frenado^2)
Energía cinética del cuerpo giratorio
​ Vamos Energía cinética absorbida por el freno = Momento de inercia del conjunto frenado*(Velocidad angular inicial del sistema frenado^2-Velocidad angular final del sistema frenado^2)/2
Velocidad inicial del sistema dada la energía cinética absorbida por los frenos
​ Vamos Velocidad inicial antes de frenar = sqrt((2*Energía cinética absorbida por el freno/Masa del conjunto de freno)+Velocidad final después de frenar^2)
Velocidad final dada Energía cinética absorbida por los frenos
​ Vamos Velocidad final después de frenar = sqrt(Velocidad inicial antes de frenar^2-(2*Energía cinética absorbida por el freno/Masa del conjunto de freno))
Masa del sistema dada la energía cinética absorbida por los frenos
​ Vamos Masa del conjunto de freno = 2*Energía cinética absorbida por el freno/(Velocidad inicial antes de frenar^2-Velocidad final después de frenar^2)
Energía cinética absorbida por el freno
​ Vamos Energía cinética absorbida por el freno = Masa del conjunto de freno*(Velocidad inicial antes de frenar^2-Velocidad final después de frenar^2)/2
Masa del sistema dada Energía potencial absorbida durante el período de frenado
​ Vamos Masa del conjunto de freno = Energía potencial absorbida durante el frenado/(Aceleración debida a la gravedad*Cambio de altura del vehículo)
Energía potencial absorbida durante el período de frenado
​ Vamos Energía potencial absorbida durante el frenado = Masa del conjunto de freno*Aceleración debida a la gravedad*Cambio de altura del vehículo
Calor específico del material del tambor de freno dado Aumento de temperatura del conjunto del tambor de freno
​ Vamos Calor específico del tambor de freno = Energía total del freno/(Masa del conjunto de freno*Cambio de temperatura del conjunto de freno)
Masa del conjunto de tambor de freno dado el aumento de temperatura del conjunto de tambor de freno
​ Vamos Masa del conjunto de freno = Energía total del freno/(Cambio de temperatura del conjunto de freno*Calor específico del tambor de freno)
Aumento de temperatura del conjunto del tambor de freno
​ Vamos Cambio de temperatura del conjunto de freno = Energía total del freno/(Masa del conjunto de freno*Calor específico del tambor de freno)
Energía total absorbida por el freno dado el aumento de temperatura del conjunto del tambor del freno
​ Vamos Energía total del freno = Cambio de temperatura del conjunto de freno*Masa del conjunto de freno*Calor específico del tambor de freno
Ángulo de rotación del tambor de freno dado el trabajo realizado por el freno
​ Vamos Ángulo de rotación del disco de freno = Energía cinética absorbida por el freno/Par de frenado en el sistema
Par de frenado dado Trabajo realizado por el freno
​ Vamos Par de frenado en el sistema = Energía cinética absorbida por el freno/Ángulo de rotación del disco de freno
Energía total absorbida por el freno
​ Vamos Energía cinética absorbida por el freno = Par de frenado en el sistema*Ángulo de rotación del disco de freno

Calor específico del material del tambor de freno dado Aumento de temperatura del conjunto del tambor de freno Fórmula

Calor específico del tambor de freno = Energía total del freno/(Masa del conjunto de freno*Cambio de temperatura del conjunto de freno)
c = E/(m*ΔT)

¿Definir el calor específico de un material?

Calor específico, relación de la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de un cuerpo un grado a la requerida para elevar la temperatura de una masa igual de agua un grado.

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