Dikte van basismetaal met behulp van relatieve diktefactor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dikte van het basismetaal = Relatieve plaatdiktefactor*sqrt(Netto geleverde warmte per lengte-eenheid/((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)*Dikte*Specifieke warmte capaciteit))
h = τ*sqrt(HNet/((Tc-ta)*ρ*Qc))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Dikte van het basismetaal - (Gemeten in Meter) - De dikte van het basismetaal is de dikte van het basismetaal en wordt aangegeven met het h-symbool.
Relatieve plaatdiktefactor - De relatieve plaatdiktefactor is de factor die helpt bij het bepalen van de relatieve plaatdikte. Als t ≤ 0,75 is de dunne-plaatvergelijking geldig, als t ≥ 0,75 dikke-plaatvergelijking geldig is.
Netto geleverde warmte per lengte-eenheid - (Gemeten in Joule / meter) - De netto geleverde warmte per lengte-eenheid kan ook worden omgezet in Newton, aangezien energie Newton vermenigvuldigd met meter is.
Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur om de koelsnelheid te berekenen is de temperatuur waarbij de koelsnelheid wordt berekend.
Omgevingstemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Omgevingstemperatuur is de temperatuur van de omgeving.
Dikte - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van een materiaal toont de dichtheid van dat materiaal in een specifiek bepaald volume. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
Specifieke warmte capaciteit - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Specifieke warmtecapaciteit is de warmte die nodig is om de temperatuur van de eenheidsmassa van een bepaalde stof met een bepaalde hoeveelheid te verhogen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Relatieve plaatdiktefactor: 0.694 --> Geen conversie vereist
Netto geleverde warmte per lengte-eenheid: 1000 Joule / millimeter --> 1000000 Joule / meter (Bekijk de conversie ​hier)
Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen: 500 Celsius --> 773.15 Kelvin (Bekijk de conversie ​hier)
Omgevingstemperatuur: 37 Celsius --> 310.15 Kelvin (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte: 997 Kilogram per kubieke meter --> 997 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Specifieke warmte capaciteit: 4.184 Kilojoule per kilogram per K --> 4184 Joule per kilogram per K (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
h = τ*sqrt(HNet/((Tc-ta)*ρ*Qc)) --> 0.694*sqrt(1000000/((773.15-310.15)*997*4184))
Evalueren ... ...
h = 0.0157915790209182
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0157915790209182 Meter -->15.7915790209182 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
15.7915790209182 15.79158 Millimeter <-- Dikte van het basismetaal
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 400+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

13 Warmtestroom in gelaste verbindingen Rekenmachines

Piektemperatuur bereikt op elk punt in materiaal
​ Gaan Piektemperatuur bereikt op een afstand van y = Omgevingstemperatuur+(Netto geleverde warmte per lengte-eenheid*(Smelttemperatuur van basismetaal-Omgevingstemperatuur))/((Smelttemperatuur van basismetaal-Omgevingstemperatuur)*sqrt(2*pi*e)*Dichtheid van metaal*Dikte van het metaal*Specifieke warmte capaciteit*Afstand vanaf de fusiegrens+Netto geleverde warmte per lengte-eenheid)
Positie van piektemperatuur vanaf fusiegrens
​ Gaan Afstand vanaf de fusiegrens = ((Smelttemperatuur van basismetaal-Temperatuur bereikt op een afstand van y)*Netto geleverde warmte per lengte-eenheid)/((Temperatuur bereikt op een afstand van y-Omgevingstemperatuur)*(Smelttemperatuur van basismetaal-Omgevingstemperatuur)*sqrt(2*pi*e)*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*Dikte van het metaal)
Netto warmte geleverd aan het lasgebied om het vanaf de fusiegrens tot de gegeven temperatuur te verhogen
​ Gaan Netto geleverde warmte per lengte-eenheid = ((Temperatuur bereikt op een afstand van y-Omgevingstemperatuur)*(Smelttemperatuur van basismetaal-Omgevingstemperatuur)*sqrt(2*pi*e)*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*Dikte van het metaal*Afstand vanaf de fusiegrens)/(Smelttemperatuur van basismetaal-Temperatuur bereikt op een afstand van y)
Netto warmte geleverd om bepaalde koelsnelheden voor dunne platen te bereiken
​ Gaan Netto geleverde warmte per lengte-eenheid = Dikte van het metaal/sqrt(Koelsnelheid van Thinplate/(2*pi*Warmtegeleiding*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^3)))
Dikte van basismetaal voor gewenste afkoelsnelheid
​ Gaan Dikte = Netto geleverde warmte per lengte-eenheid*sqrt(Koelsnelheid/(2*pi*Warmtegeleiding*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^3)))
Warmtegeleidingsvermogen van basismetaal bij gegeven afkoelsnelheid (dunne platen)
​ Gaan Warmtegeleiding = Koelsnelheid van Thinplate/(2*pi*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*((Dikte van het metaal/Netto geleverde warmte per lengte-eenheid)^2)*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^3))
Afkoelsnelheid voor relatief dunne platen
​ Gaan Koelsnelheid van Thinplate = 2*pi*Warmtegeleiding*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*((Dikte van het metaal/Netto geleverde warmte per lengte-eenheid)^2)*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^3)
Relatieve plaatdikte factor
​ Gaan Relatieve plaatdiktefactor = Dikte van het metaal*sqrt(((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)*Dichtheid van metaal*Specifieke warmte capaciteit)/Netto geleverde warmte per lengte-eenheid)
Dikte van basismetaal met behulp van relatieve diktefactor
​ Gaan Dikte van het basismetaal = Relatieve plaatdiktefactor*sqrt(Netto geleverde warmte per lengte-eenheid/((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)*Dikte*Specifieke warmte capaciteit))
Netto warmte geleverd met behulp van relatieve diktefactor
​ Gaan Netto geleverde warmte = ((Dikte van het metaal/Relatieve plaatdiktefactor)^2)*Dikte*Specifieke warmte capaciteit*(Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)
Warmtegeleidingsvermogen van basismetaal bij gegeven afkoelsnelheid (dikke platen)
​ Gaan Warmtegeleiding = (Koelsnelheid*Netto geleverde warmte per lengte-eenheid)/(2*pi*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^2))
Er wordt nettowarmte geleverd om bepaalde koelsnelheden voor dikke platen te bereiken
​ Gaan Netto geleverde warmte per lengte-eenheid = (2*pi*Warmtegeleiding*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^2))/Koelsnelheid
Koelsnelheid voor relatief dikke platen
​ Gaan Koelsnelheid = (2*pi*Warmtegeleiding*((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)^2))/Netto geleverde warmte per lengte-eenheid

Dikte van basismetaal met behulp van relatieve diktefactor Formule

Dikte van het basismetaal = Relatieve plaatdiktefactor*sqrt(Netto geleverde warmte per lengte-eenheid/((Temperatuur om de koelsnelheid te berekenen-Omgevingstemperatuur)*Dikte*Specifieke warmte capaciteit))
h = τ*sqrt(HNet/((Tc-ta)*ρ*Qc))

Hoe vindt warmteoverdracht plaats in de buurt van een door warmte beïnvloede zone?

Warmteoverdracht in een gelaste verbinding is een complex fenomeen waarbij sprake is van driedimensionale beweging van een warmtebron. Warmte uit de laszone wordt door middel van geleiding meer overgedragen naar de andere delen van het basismetaal. Evenzo gaat warmte ook verloren aan de omgeving door convectie vanaf het oppervlak, waarbij de stralingscomponent relatief klein is, behalve in de buurt van het smeltbad. De analytische behandeling van de laszone is dus buitengewoon moeilijk.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!