Temperatura di fusione del metallo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura di fusione del metallo base = ((Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*4.2)-Calore latente di fusione)/Capacità termica specifica+Temperatura ambiente
Tm = ((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c+θambient
Questa formula utilizza 8 Variabili
Variabili utilizzate
Temperatura di fusione del metallo base - (Misurato in Kelvin) - La temperatura di fusione del metallo base è la temperatura alla quale la sua fase passa da liquida a solida.
Energia termica - (Misurato in Joule) - L'energia termica è la quantità di calore totale richiesta.
Riflettività del materiale - La riflettività del materiale è il rapporto tra la quantità di radiazione riflessa e la radiazione totale incidente.
Gravità specifica del materiale - La gravità specifica del materiale è un'unità adimensionale definita come il rapporto tra la densità del materiale e la densità dell'acqua a una temperatura specificata.
Volume di metallo fuso - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del metallo fuso è definito come il volume del materiale rimosso durante il processo di lavorazione con raggio laser.
Calore latente di fusione - (Misurato in Joule per chilogrammo) - Il calore latente di fusione è la quantità di calore necessaria per convertire una quantità unitaria di sostanza dalla fase solida a quella liquida, lasciando inalterata la temperatura del sistema.
Capacità termica specifica - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica specifica è il calore necessario per aumentare la temperatura dell'unità di massa di una determinata sostanza di una determinata quantità.
Temperatura ambiente - (Misurato in Kelvin) - La temperatura ambiente è la temperatura dell'ambiente circostante.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia termica: 4200 Joule --> 4200 Joule Nessuna conversione richiesta
Riflettività del materiale: 0.5 --> Nessuna conversione richiesta
Gravità specifica del materiale: 2.4 --> Nessuna conversione richiesta
Volume di metallo fuso: 0.04 Metro cubo --> 0.04 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Calore latente di fusione: 4599.997 Joule per chilogrammo --> 4599.997 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Capacità termica specifica: 0.421 Joule per chilogrammo per Celsius --> 0.421 Joule per Chilogrammo per K (Controlla la conversione ​qui)
Temperatura ambiente: 55.02 Centigrado --> 328.17 Kelvin (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Tm = ((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c+θambient --> ((4200*(1-0.5))/(2.4*0.04*4.2)-4599.997)/0.421+328.17
Valutare ... ...
Tm = 1773.14941409343
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1773.14941409343 Kelvin -->1499.99941409343 Centigrado (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1499.99941409343 1499.999 Centigrado <-- Temperatura di fusione del metallo base
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

8 Fabbisogno energetico in LBM Calcolatrici

Peso specifico di un determinato metallo
​ Partire Gravità specifica del materiale = (Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Volume di metallo fuso*(Capacità termica specifica*(Temperatura di fusione del metallo base-Temperatura ambiente)+Calore latente di fusione)*4.2)
Capacità termica specifica del metallo
​ Partire Capacità termica specifica = ((Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*4.2)-Calore latente di fusione)/(Temperatura di fusione del metallo base-Temperatura ambiente)
Volume di metallo fuso
​ Partire Volume di metallo fuso = (Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*(Capacità termica specifica*(Temperatura di fusione del metallo base-Temperatura ambiente)+Calore latente di fusione)*4.2)
Calore latente di fusione del metallo
​ Partire Calore latente di fusione = (Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*4.2)-Capacità termica specifica*(Temperatura di fusione del metallo base-Temperatura ambiente)
Temperatura di fusione del metallo
​ Partire Temperatura di fusione del metallo base = ((Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*4.2)-Calore latente di fusione)/Capacità termica specifica+Temperatura ambiente
Temperatura ambiente durante LBM
​ Partire Temperatura ambiente = Temperatura di fusione del metallo base-((Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*4.2)-Calore latente di fusione)/Capacità termica specifica
Riflettività del materiale
​ Partire Riflettività del materiale = 1-(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*(Capacità termica specifica*(Temperatura di fusione del metallo base-Temperatura ambiente)+Calore latente di fusione)*4.2)/Energia termica
Energia richiesta per fondere il metallo in LBM
​ Partire Energia termica = (Densità del metallo*Volume di metallo fuso*(Capacità termica specifica*(Temperatura di fusione del metallo base-Temperatura ambiente)+Calore latente di fusione))/(1-Riflettività del materiale)

Temperatura di fusione del metallo Formula

Temperatura di fusione del metallo base = ((Energia termica*(1-Riflettività del materiale))/(Gravità specifica del materiale*Volume di metallo fuso*4.2)-Calore latente di fusione)/Capacità termica specifica+Temperatura ambiente
Tm = ((Q*(1-R))/(s*V*4.2)-Lfusion)/c+θambient

Come funziona la lavorazione del raggio laser?

La lavorazione a raggio laser (amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni) (LBM) utilizza l'energia dei fasci di luce coerenti chiamati laser (amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni). Il principio di base utilizzato in LBM è che, in condizioni adeguate, l'energia luminosa di una particolare frequenza viene utilizzata per stimolare gli elettroni in un atomo ad emettere luce aggiuntiva con esattamente le stesse caratteristiche della sorgente luminosa originale.

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