एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
परिवेश का तापमान = बेस मेटल का पिघलने का तापमान-((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता
θambient = Tm-((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c
यह सूत्र 8 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
परिवेश का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - परिवेश का तापमान आसपास का तापमान है।
बेस मेटल का पिघलने का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - बेस मेटल का पिघलने का तापमान वह तापमान है जिस पर इसका चरण तरल से ठोस में बदल जाता है।
गरम ऊर्जा - (में मापा गया जूल) - ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक कुल ऊष्मा की मात्रा है।
सामग्री परावर्तन - सामग्री परावर्तनशीलता कुल विकिरण आपतित परावर्तित विकिरण की मात्रा का अनुपात है।
सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व - सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व एक आयामहीन इकाई है जिसे एक निर्दिष्ट तापमान पर सामग्री के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।
पिघली हुई धातु की मात्रा - (में मापा गया घन मीटर) - पिघली हुई धातु की मात्रा को लेजर बीम मशीनिंग की प्रक्रिया के दौरान निकाली गई सामग्री की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।
फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम) - संलयन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ की एक इकाई मात्रा को ठोस चरण से तरल चरण में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है - जिससे सिस्टम का तापमान अपरिवर्तित रहता है।
विशिष्ट गर्मी की क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - विशिष्ट ऊष्मा क्षमता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान एक निश्चित मात्रा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
बेस मेटल का पिघलने का तापमान: 1499.999 सेल्सीयस --> 1773.149 केल्विन (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
गरम ऊर्जा: 4200 जूल --> 4200 जूल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सामग्री परावर्तन: 0.5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व: 2.4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिघली हुई धातु की मात्रा: 0.04 घन मीटर --> 0.04 घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी: 4599.997 जूल प्रति किलोग्राम --> 4599.997 जूल प्रति किलोग्राम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विशिष्ट गर्मी की क्षमता: 0.421 जूल प्रति किलोग्राम प्रति सेल्सियस --> 0.421 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
θambient = Tm-((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c --> 1773.149-((4200*(1-0.5))/(2.4*0.04*4.2)-4599.997)/0.421
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
θambient = 328.169585906573
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
328.169585906573 केल्विन -->55.0195859065728 सेल्सीयस (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
55.0195859065728 55.01959 सेल्सीयस <-- परिवेश का तापमान
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई रजत विश्वकर्मा
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी (यूआईटी - आरजीपीवी), भोपाल
रजत विश्वकर्मा ने इस कैलकुलेटर और 400+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित वैभव मलानी
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), तिरुचिरापल्ली
वैभव मलानी ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

8 एलबीएम में ऊर्जा आवश्यकताएँ कैलक्युलेटर्स

दी गई धातु का विशिष्ट गुरुत्व
​ जाओ सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व = (गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(पिघली हुई धातु की मात्रा*(विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(बेस मेटल का पिघलने का तापमान-परिवेश का तापमान)+फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)*4.2)
धातु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता
​ जाओ विशिष्ट गर्मी की क्षमता = ((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/(बेस मेटल का पिघलने का तापमान-परिवेश का तापमान)
पिघली हुई धातु की मात्रा
​ जाओ पिघली हुई धातु की मात्रा = (गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*(विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(बेस मेटल का पिघलने का तापमान-परिवेश का तापमान)+फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)*4.2)
एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान
​ जाओ परिवेश का तापमान = बेस मेटल का पिघलने का तापमान-((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता
धातु के संलयन की गुप्त ऊष्मा
​ जाओ फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी = (गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(बेस मेटल का पिघलने का तापमान-परिवेश का तापमान)
धातु का पिघलने का तापमान
​ जाओ बेस मेटल का पिघलने का तापमान = ((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता+परिवेश का तापमान
सामग्री की परावर्तनशीलता
​ जाओ सामग्री परावर्तन = 1-(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*(विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(बेस मेटल का पिघलने का तापमान-परिवेश का तापमान)+फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)*4.2)/गरम ऊर्जा
एलबीएम में धातु को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा
​ जाओ गरम ऊर्जा = (धातु घनत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*(विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(बेस मेटल का पिघलने का तापमान-परिवेश का तापमान)+फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी))/(1-सामग्री परावर्तन)

एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान सूत्र

परिवेश का तापमान = बेस मेटल का पिघलने का तापमान-((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता
θambient = Tm-((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c

लेजर बीम मशीनिंग कैसे काम करता है?

लेजर (विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन) बीम मशीनिंग (LBM) सुसंगत प्रकाश किरणों से ऊर्जा का उपयोग करता है जिसे लेजर कहा जाता है (विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन)। एलबीएम में उपयोग किया जाने वाला मूल सिद्धांत यह है कि उचित परिस्थितियों में एक विशेष आवृत्ति की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है ताकि मूल प्रकाश स्रोत की समान विशेषताओं के साथ अतिरिक्त प्रकाश का उत्सर्जन हो सके।

एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान की गणना कैसे करें?

एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया बेस मेटल का पिघलने का तापमान (Tm), बेस मेटल का पिघलने का तापमान वह तापमान है जिस पर इसका चरण तरल से ठोस में बदल जाता है। के रूप में, गरम ऊर्जा (Q), ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक कुल ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में, सामग्री परावर्तन (R), सामग्री परावर्तनशीलता कुल विकिरण आपतित परावर्तित विकिरण की मात्रा का अनुपात है। के रूप में, सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व (s), सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व एक आयामहीन इकाई है जिसे एक निर्दिष्ट तापमान पर सामग्री के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में, पिघली हुई धातु की मात्रा (V), पिघली हुई धातु की मात्रा को लेजर बीम मशीनिंग की प्रक्रिया के दौरान निकाली गई सामग्री की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में, फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी (Lfusion), संलयन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ की एक इकाई मात्रा को ठोस चरण से तरल चरण में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है - जिससे सिस्टम का तापमान अपरिवर्तित रहता है। के रूप में & विशिष्ट गर्मी की क्षमता (c), विशिष्ट ऊष्मा क्षमता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान एक निश्चित मात्रा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। के रूप में डालें। कृपया एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान गणना

एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान कैलकुलेटर, परिवेश का तापमान की गणना करने के लिए Ambient Temperature = बेस मेटल का पिघलने का तापमान-((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता का उपयोग करता है। एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान θambient को LBM सूत्र के दौरान परिवेश तापमान को आसपास के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां LBM का प्रदर्शन किया जा रहा है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - -218.130414 = 1773.149-((4200*(1-0.5))/(2.4*0.04*4.2)-4599.997)/0.421. आप और अधिक एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान क्या है?
एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान LBM सूत्र के दौरान परिवेश तापमान को आसपास के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां LBM का प्रदर्शन किया जा रहा है। है और इसे θambient = Tm-((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c या Ambient Temperature = बेस मेटल का पिघलने का तापमान-((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता के रूप में दर्शाया जाता है।
एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान की गणना कैसे करें?
एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान को LBM सूत्र के दौरान परिवेश तापमान को आसपास के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां LBM का प्रदर्शन किया जा रहा है। Ambient Temperature = बेस मेटल का पिघलने का तापमान-((गरम ऊर्जा*(1-सामग्री परावर्तन))/(सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व*पिघली हुई धातु की मात्रा*4.2)-फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/विशिष्ट गर्मी की क्षमता θambient = Tm-((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c के रूप में परिभाषित किया गया है। एलबीएम के दौरान परिवेश का तापमान की गणना करने के लिए, आपको बेस मेटल का पिघलने का तापमान (Tm), गरम ऊर्जा (Q), सामग्री परावर्तन (R), सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व (s), पिघली हुई धातु की मात्रा (V), फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी (Lfusion) & विशिष्ट गर्मी की क्षमता (c) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको बेस मेटल का पिघलने का तापमान वह तापमान है जिस पर इसका चरण तरल से ठोस में बदल जाता है।, ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक कुल ऊष्मा की मात्रा है।, सामग्री परावर्तनशीलता कुल विकिरण आपतित परावर्तित विकिरण की मात्रा का अनुपात है।, सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व एक आयामहीन इकाई है जिसे एक निर्दिष्ट तापमान पर सामग्री के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।, पिघली हुई धातु की मात्रा को लेजर बीम मशीनिंग की प्रक्रिया के दौरान निकाली गई सामग्री की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।, संलयन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ की एक इकाई मात्रा को ठोस चरण से तरल चरण में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है - जिससे सिस्टम का तापमान अपरिवर्तित रहता है। & विशिष्ट ऊष्मा क्षमता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान एक निश्चित मात्रा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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