Temperatuurstijging van materiaal in primaire vervormingszone Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Temperatuurstijging bij primaire vervorming = Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone-Temperatuurstijging bij secundaire vervorming-Initiële werkstuktemperatuur
θs = θmax-θm-θ0
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Temperatuurstijging bij primaire vervorming - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuurstijging bij primaire vervorming wordt gedefinieerd als de mate waarin de temperatuur stijgt wanneer het materiaal de primaire vervormingszone passeert.
Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone - (Gemeten in Celsius) - De maximale temperatuur in de chip in de secundaire vervormingszone wordt gedefinieerd als de maximale hoeveelheid warmte die de chip kan bereiken.
Temperatuurstijging bij secundaire vervorming - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuurstijging bij secundaire vervorming wordt gedefinieerd als de mate waarin de temperatuur stijgt wanneer het materiaal door de secundaire vervormingszone gaat.
Initiële werkstuktemperatuur - (Gemeten in Celsius) - De initiële werkstuktemperatuur wordt gedefinieerd als de temperatuur van het werkstuk vóór het metaalsnijproces.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone: 669 Celsius --> 669 Celsius Geen conversie vereist
Temperatuurstijging bij secundaire vervorming: 372 Graden Celsius --> 372 Kelvin (Bekijk de conversie ​hier)
Initiële werkstuktemperatuur: 22 Celsius --> 22 Celsius Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
θs = θmaxm0 --> 669-372-22
Evalueren ... ...
θs = 275
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
275 Kelvin -->275 Graden Celsius (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
275 Graden Celsius <-- Temperatuurstijging bij primaire vervorming
(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!

20 Temperatuurstijging Rekenmachines

Dichtheid van materiaal bij gebruik van gemiddelde temperatuur Stijging van materiaal onder primaire afschuifzone
​ Gaan Dichtheid van het werkstuk = ((1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)*Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone)/(Gemiddelde temperatuurstijging*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Niet-vervormde spaandikte gegeven gemiddelde temperatuurstijging van materiaal onder primaire afschuifzone
​ Gaan Onvervormde spaandikte = ((1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)*Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone)/(Dichtheid van het werkstuk*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Snijsnelheid*Gemiddelde temperatuurstijging*Diepte van de snede)
Specifieke warmte gegeven gemiddelde temperatuurstijging van materiaal onder primaire afschuifzone
​ Gaan Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk = ((1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)*Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone)/(Dichtheid van het werkstuk*Gemiddelde temperatuurstijging*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Snijsnelheid gegeven gemiddelde temperatuurstijging van materiaal onder primaire afschuifzone
​ Gaan Snijsnelheid = ((1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)*Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone)/(Dichtheid van het werkstuk*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Gemiddelde temperatuurstijging*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Snijdiepte gegeven gemiddelde temperatuurstijging van materiaal onder primaire afschuifzone
​ Gaan Diepte van de snede = ((1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)*Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone)/(Dichtheid van het werkstuk*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Gemiddelde temperatuurstijging)
Gemiddelde temperatuurstijging van materiaal onder primaire vervormingszone
​ Gaan Gemiddelde temperatuurstijging = ((1-Fractie van de warmte die in het werkstuk wordt geleid)*Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone)/(Dichtheid van het werkstuk*Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Niet-vervormde spaandikte met behulp van gemiddelde temperatuurstijging van spaan door secundaire vervorming
​ Gaan Onvervormde spaandikte = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*Diepte van de snede)
Dichtheid van materiaal met behulp van gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming
​ Gaan Dichtheid van het werkstuk = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Specifieke warmte met behulp van gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming
​ Gaan Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Snijsnelheid met behulp van gemiddelde temperatuurstijging van spaan door secundaire vervorming
​ Gaan Snijsnelheid = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Snijdiepte met behulp van gemiddelde temperatuurstijging van spanen door secundaire vervorming
​ Gaan Diepte van de snede = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone)
Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming
​ Gaan Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede)
Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming binnen randvoorwaarde
​ Gaan Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone = Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone/(1.13*sqrt(Thermisch nummer/Lengte van de warmtebron per spaandikte))
Maximale temperatuurstijging in chip in secundaire vervormingszone
​ Gaan Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone = Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*1.13*sqrt(Thermisch nummer/Lengte van de warmtebron per spaandikte)
Lengte van warmtebron per spaandikte met gebruik van maximale temperatuurstijging in secundaire afschuifzone
​ Gaan Lengte van de warmtebron per spaandikte = Thermisch nummer/((Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone/(Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*1.13))^2)
Thermisch getal met maximale temperatuurstijging in chip in secundaire vervormingszone
​ Gaan Thermisch nummer = Lengte van de warmtebron per spaandikte*((Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone/(Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone*1.13))^2)
Initiële werkstuktemperatuur met behulp van maximale temperatuur in secundaire vervormingszone
​ Gaan Initiële werkstuktemperatuur = Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone-Temperatuurstijging bij secundaire vervorming-Temperatuurstijging bij primaire vervorming
Temperatuurstijging van materiaal in secundaire vervormingszone
​ Gaan Temperatuurstijging bij secundaire vervorming = Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone-Temperatuurstijging bij primaire vervorming-Initiële werkstuktemperatuur
Temperatuurstijging van materiaal in primaire vervormingszone
​ Gaan Temperatuurstijging bij primaire vervorming = Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone-Temperatuurstijging bij secundaire vervorming-Initiële werkstuktemperatuur
Maximale temperatuur in secundaire vervormingszone
​ Gaan Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone = Temperatuurstijging bij secundaire vervorming+Temperatuurstijging bij primaire vervorming+Initiële werkstuktemperatuur

Temperatuurstijging van materiaal in primaire vervormingszone Formule

Temperatuurstijging bij primaire vervorming = Max. temperatuur in spaan in secundaire vervormingszone-Temperatuurstijging bij secundaire vervorming-Initiële werkstuktemperatuur
θs = θmax-θm-θ0

wat is de primaire vervormingszone?

Het gebied waar de kristalstructuur van het metaal breekt. In de primaire vervormingszone is de warmteontwikkeling het gevolg van het uitgevoerde plastische werk (plastische vervorming) op het afschuifvlak. De grote hoeveelheid warmte die in dit gebied wordt gegenereerd, zorgt ervoor dat het materiaal zachter wordt en grotere vervorming mogelijk maakt. Deze regio verbruikt ongeveer 70% van de totale toegepaste energie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!