Forza di galleggiamento sui nuclei Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza galleggiante = 9.81*Volume del nucleo*(Densità del metallo-Densità del nucleo)
Fbuoyant = 9.81*Vc*(δ-ρc)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Forza galleggiante - (Misurato in Newton) - La forza di galleggiamento è la forza verso l'alto esercitata da qualsiasi fluido su un corpo posto al suo interno.
Volume del nucleo - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del nucleo è la quantità di spazio occupato dal nucleo.
Densità del metallo - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del metallo è la massa per unità di volume del metallo dato.
Densità del nucleo - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del nucleo è la densità data del materiale del nucleo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume del nucleo: 3 centimetro cubo --> 3E-06 Metro cubo (Controlla la conversione qui)
Densità del metallo: 80 Chilogrammo per centimetro cubo --> 80000000 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione qui)
Densità del nucleo: 29.01 Chilogrammo per centimetro cubo --> 29010000 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Fbuoyant = 9.81*Vc*(δ-ρc) --> 9.81*3E-06*(80000000-29010000)
Valutare ... ...
Fbuoyant = 1500.6357
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1500.6357 Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1500.6357 1500.636 Newton <-- Forza galleggiante
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

13 Nuclei - Stampe di base e coroncine Calcolatrici

Forza di galleggiamento sui nuclei verticali
Partire Forza galleggiante = (pi/4*(Diametro della stampa centrale^2-Diametro del cilindro^2)*Altezza della stampa centrale*Densità del metallo-Volume del nucleo*Densità del nucleo)*[g]
Forza di galleggiamento su nuclei cilindrici posizionati orizzontalmente
Partire Forza galleggiante = pi/4*Diametro del cilindro^2*[g]*Altezza del cilindro*(Densità del metallo-Densità del nucleo)
Forze metallostatiche che agiscono sulle staffe di formatura
Partire Forza metallostatica = [g]*Densità del metallo*Area proiettata nel piano di divisione*Testa di metallo fuso
Densità del materiale del nucleo
Partire Densità del nucleo = Densità del metallo-Forza galleggiante/(Volume del nucleo*[g])
Carico non supportato per i core
Partire Carico non supportato = Forza galleggiante-Costante empirica*Area di stampa principale
Volume del nucleo
Partire Volume del nucleo = Forza galleggiante/(9.81*(Densità del metallo-Densità del nucleo))
Forza di galleggiamento sui nuclei
Partire Forza galleggiante = 9.81*Volume del nucleo*(Densità del metallo-Densità del nucleo)
Densità del metallo fuso
Partire Densità del metallo = Forza galleggiante/(Volume del nucleo*9.81)+Densità del nucleo
Zona Coroncina
Partire Zona Coroncina = 29*(Forza galleggiante-Costante empirica*Area di stampa principale)
Forza di galleggiamento sui nuclei dall'area della coroncina
Partire Forza galleggiante = Zona Coroncina/29+Costante empirica*Area di stampa principale
Relazione empirica per max. Forza di galleggiamento consentita su una data area di stampa centrale
Partire Forza galleggiante = Costante empirica*Area di stampa principale
Relazione empirica per l'area minima di stampa del nucleo
Partire Area di stampa principale = Forza galleggiante/Costante empirica
Area della coroncina da carico non supportato
Partire Zona Coroncina = 29*Carico non supportato

Forza di galleggiamento sui nuclei Formula

Forza galleggiante = 9.81*Volume del nucleo*(Densità del metallo-Densità del nucleo)
Fbuoyant = 9.81*Vc*(δ-ρc)

Cosa considerare durante la progettazione di anime per lo stampaggio?

Il design delle stampe dell'anima è tale da tenere conto del peso dell'anima prima della colata e della pressione metallostatica verso l'alto del metallo fuso dopo la colata. Le impronte dell'anima dovrebbero anche garantire che l'anima non venga spostata durante l'entrata del metallo nella cavità dello stampo.

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