Calore specifico dato l'aumento medio della temperatura del materiale nella zona di taglio primaria Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità termica specifica del pezzo = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Aumento della temperatura media*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
C = ((1-Γ)*Ps)/(ρwork piece*θavg rise*Vcutting*ac*dcut)
Questa formula utilizza 8 Variabili
Variabili utilizzate
Capacità termica specifica del pezzo - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica specifica del pezzo è la quantità di calore per unità di massa necessaria per aumentare la temperatura di un grado Celsius.
Frazione di calore condotta nel pezzo - Frazione di calore condotto nel pezzo, una porzione di Ps che viene condotta al pezzo, quindi questa porzione non causerà un aumento di temperatura nel truciolo.
Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria - (Misurato in Watt) - La velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria è la velocità di trasferimento del calore nella zona ristretta che circonda il piano di taglio durante la lavorazione.
Densità del pezzo da lavorare - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del pezzo è il rapporto massa per unità di volume del materiale del pezzo.
Aumento della temperatura media - (Misurato in Kelvin) - L’aumento medio della temperatura è definito come la quantità effettiva di aumento della temperatura.
Velocità di taglio - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di taglio è definita come la velocità alla quale il pezzo si muove rispetto all'utensile (solitamente misurata in piedi al minuto).
Spessore del truciolo indeformato - (Misurato in metro) - Lo spessore del truciolo non deformato nella fresatura è definito come la distanza tra due superfici di taglio consecutive.
Profondità di taglio - (Misurato in metro) - La profondità di taglio è il movimento di taglio terziario che fornisce la profondità necessaria del materiale da rimuovere mediante la lavorazione. Di solito è dato nella terza direzione perpendicolare.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Frazione di calore condotta nel pezzo: 0.1 --> Nessuna conversione richiesta
Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria: 1380 Watt --> 1380 Watt Nessuna conversione richiesta
Densità del pezzo da lavorare: 7200 Chilogrammo per metro cubo --> 7200 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Aumento della temperatura media: 274.9 Grado Celsius --> 274.9 Kelvin (Controlla la conversione ​qui)
Velocità di taglio: 2 Metro al secondo --> 2 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Spessore del truciolo indeformato: 0.25 Millimetro --> 0.00025 metro (Controlla la conversione ​qui)
Profondità di taglio: 2.5 Millimetro --> 0.0025 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
C = ((1-Γ)*Ps)/(ρwork pieceavg rise*Vcutting*ac*dcut) --> ((1-0.1)*1380)/(7200*274.9*2*0.00025*0.0025)
Valutare ... ...
C = 502.000727537286
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
502.000727537286 Joule per Chilogrammo per K --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
502.000727537286 502.0007 Joule per Chilogrammo per K <-- Capacità termica specifica del pezzo
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Parul Keshav
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
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Verificato da Kumar Siddhant
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione, progettazione e produzione (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

20 Aumento della temperatura Calcolatrici

Spessore del truciolo non deformato dato l'aumento medio della temperatura del materiale sotto la zona di taglio primaria
​ Partire Spessore del truciolo indeformato = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Capacità termica specifica del pezzo*Velocità di taglio*Aumento della temperatura media*Profondità di taglio)
Densità del materiale utilizzando la temperatura media Aumento del materiale nella zona di taglio primaria
​ Partire Densità del pezzo da lavorare = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Aumento della temperatura media*Capacità termica specifica del pezzo*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Profondità di taglio data l'aumento medio della temperatura del materiale nella zona di taglio primaria
​ Partire Profondità di taglio = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Capacità termica specifica del pezzo*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Aumento della temperatura media)
Velocità di taglio data l'aumento medio della temperatura del materiale nella zona di taglio primaria
​ Partire Velocità di taglio = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Capacità termica specifica del pezzo*Aumento della temperatura media*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Calore specifico dato l'aumento medio della temperatura del materiale nella zona di taglio primaria
​ Partire Capacità termica specifica del pezzo = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Aumento della temperatura media*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Aumento medio della temperatura del materiale nella zona di deformazione primaria
​ Partire Aumento della temperatura media = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Capacità termica specifica del pezzo*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Spessore del truciolo non deformato utilizzando l'aumento medio della temperatura del truciolo dalla deformazione secondaria
​ Partire Spessore del truciolo indeformato = Tasso di generazione di calore nella zona di taglio secondaria/(Capacità termica specifica del pezzo*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di taglio*Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*Profondità di taglio)
Densità del materiale utilizzando l'aumento medio della temperatura del truciolo dalla deformazione secondaria
​ Partire Densità del pezzo da lavorare = Tasso di generazione di calore nella zona di taglio secondaria/(Capacità termica specifica del pezzo*Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Profondità di taglio utilizzando l'aumento medio della temperatura del truciolo dalla deformazione secondaria
​ Partire Profondità di taglio = Tasso di generazione di calore nella zona di taglio secondaria/(Capacità termica specifica del pezzo*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria)
Velocità di taglio utilizzando l'aumento medio della temperatura del truciolo dalla deformazione secondaria
​ Partire Velocità di taglio = Tasso di generazione di calore nella zona di taglio secondaria/(Capacità termica specifica del pezzo*Densità del pezzo da lavorare*Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Calore specifico utilizzando l'aumento medio della temperatura del truciolo dalla deformazione secondaria
​ Partire Capacità termica specifica del pezzo = Tasso di generazione di calore nella zona di taglio secondaria/(Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Aumento della temperatura media del chip a causa della deformazione secondaria
​ Partire Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria = Tasso di generazione di calore nella zona di taglio secondaria/(Capacità termica specifica del pezzo*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
Aumento medio della temperatura del truciolo dovuto alla deformazione secondaria entro le condizioni limite
​ Partire Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria = Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria/(1.13*sqrt(Numero termico/Lunghezza della fonte di calore per spessore del truciolo))
Aumento massimo della temperatura nel truciolo nella zona di deformazione secondaria
​ Partire Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria = Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*1.13*sqrt(Numero termico/Lunghezza della fonte di calore per spessore del truciolo)
Lunghezza della fonte di calore per spessore del truciolo utilizzando l'aumento massimo della temperatura nella zona di taglio secondaria
​ Partire Lunghezza della fonte di calore per spessore del truciolo = Numero termico/((Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria/(Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*1.13))^2)
Numero termico utilizzando l'aumento massimo della temperatura nel chip nella zona di deformazione secondaria
​ Partire Numero termico = Lunghezza della fonte di calore per spessore del truciolo*((Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria/(Aumento medio della temperatura del truciolo nella zona di taglio secondaria*1.13))^2)
Temperatura iniziale del pezzo utilizzando la temperatura massima nella zona di deformazione secondaria
​ Partire Temperatura iniziale del pezzo = Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria-Aumento della temperatura nella deformazione secondaria-Aumento della temperatura nella deformazione primaria
Aumento della temperatura del materiale nella zona di deformazione secondaria
​ Partire Aumento della temperatura nella deformazione secondaria = Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria-Aumento della temperatura nella deformazione primaria-Temperatura iniziale del pezzo
Aumento della temperatura del materiale nella zona di deformazione primaria
​ Partire Aumento della temperatura nella deformazione primaria = Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria-Aumento della temperatura nella deformazione secondaria-Temperatura iniziale del pezzo
Temperatura massima nella zona di deformazione secondaria
​ Partire Temperatura massima nel chip nella zona di deformazione secondaria = Aumento della temperatura nella deformazione secondaria+Aumento della temperatura nella deformazione primaria+Temperatura iniziale del pezzo

Calore specifico dato l'aumento medio della temperatura del materiale nella zona di taglio primaria Formula

Capacità termica specifica del pezzo = ((1-Frazione di calore condotta nel pezzo)*Velocità di generazione del calore nella zona di taglio primaria)/(Densità del pezzo da lavorare*Aumento della temperatura media*Velocità di taglio*Spessore del truciolo indeformato*Profondità di taglio)
C = ((1-Γ)*Ps)/(ρwork piece*θavg rise*Vcutting*ac*dcut)

Che cos'è la capacità termica specifica?

La capacità termica o capacità termica è una proprietà fisica della materia, definita come la quantità di calore da fornire a una data massa di un materiale per produrre una variazione unitaria della sua temperatura. L'unità SI della capacità termica è joule per kelvin. La capacità termica è una proprietà estesa.

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