Snelheid van warmtegeleiding in werkstuk gegeven Totale snelheid van warmteontwikkeling Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtetransport door chip-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Φw = Pm-Φc-Φt
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk - (Gemeten in Watt) - De snelheid van warmtegeleiding naar het werkstuk wordt gedefinieerd als de snelheid van de warmte die via geleiding naar het werkstuk wordt overgebracht.
Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal - (Gemeten in Watt) - De totale warmteontwikkeling bij het metaalsnijden wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd tijdens het metaalsnijden.
Snelheid van warmtetransport door chip - (Gemeten in Watt) - De snelheid van warmtetransport door de chip wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die door de chip wordt getransporteerd.
Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap - (Gemeten in Watt) - De snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die tijdens het verspanen van metaal door geleiding naar het gereedschap wordt overgebracht.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal: 108 Watt --> 108 Watt Geen conversie vereist
Snelheid van warmtetransport door chip: 54 Watt --> 54 Watt Geen conversie vereist
Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap: 16 Watt --> 16 Watt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Φw = Pmct --> 108-54-16
Evalueren ... ...
Φw = 38
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
38 Watt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
38 Watt <-- Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kumar Siddhant
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

9 Warmtegeleidingssnelheid Rekenmachines

Warmtesnelheid gegenereerd in primaire afschuifzone gegeven temperatuurstijging
​ Gaan Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone = (Gemiddelde temperatuurstijging*Dichtheid van het werkstuk*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)/(1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)
Snelheid van warmte gegenereerd in secundaire afschuifzone gegeven gemiddelde temperatuur
​ Gaan Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone = (Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Snelheid van warmtegeleiding in gereedschap gegeven Totale snelheid van warmteontwikkeling
​ Gaan Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtetransport door chip-Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk
Snelheid van warmtegeleiding in werkstuk gegeven Totale snelheid van warmteontwikkeling
​ Gaan Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtetransport door chip-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Snelheid van warmtetransport per chip gegeven Totale snelheid van warmteopwekking
​ Gaan Snelheid van warmtetransport door chip = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Totale snelheid van warmtegeneratie
​ Gaan Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal = Snelheid van warmtetransport door chip+Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk+Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Tarief van energieverbruik met behulp van snelheid van warmteontwikkeling tijdens machinale bewerking
​ Gaan Tarief van energieverbruik tijdens bewerking = Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone+Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone
Snelheid van warmteontwikkeling in primaire vervorming met behulp van energieverbruik
​ Gaan Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone = Tarief van energieverbruik tijdens bewerking-Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone
Snelheid van warmteontwikkeling in secundaire vervormingszone
​ Gaan Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone = Tarief van energieverbruik tijdens bewerking-Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone

Snelheid van warmtegeleiding in werkstuk gegeven Totale snelheid van warmteontwikkeling Formule

Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtetransport door chip-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Φw = Pm-Φc-Φt

Hoe kan de warmte die wordt gegenereerd bij het snijden van metaal worden bepaald?

Warmte wordt op drie manieren gegenereerd; door de vervorming van het metaal in de afschuifzone vóór de snijkant, op het scheidingspunt wanneer het metaal fysiek uit elkaar wordt getrokken, en door de wrijving van de spaan die langs het oppervlak van het gereedschap wrijft terwijl het eruit wordt geduwd van de weg.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!