Siła wyporu działająca na rdzenie z obszaru Chaplet Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła wyporu = Obszar Koronki/29+Stała empiryczna*Podstawowy obszar wydruku
Fbuoyant = a/29+c*A
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Siła wyporu - (Mierzone w Newton) - Siła wyporu to siła skierowana ku górze, wywierana przez dowolny płyn na umieszczone w nim ciało.
Obszar Koronki - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia koronki to powierzchnia koronki używana do przygotowania formy.
Stała empiryczna - (Mierzone w Pascal) - Stała empiryczna to stała używana w relacji empirycznej. Może mieć kilka jednostek.
Podstawowy obszar wydruku - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar wydruku rdzenia to obszar tej części formy, która utrzymuje ciężar rdzenia użytego do odlewania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar Koronki: 2900 Metr Kwadratowy --> 2900 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Stała empiryczna: 350 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 350000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Podstawowy obszar wydruku: 4E-06 Metr Kwadratowy --> 4E-06 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Fbuoyant = a/29+c*A --> 2900/29+350000000*4E-06
Ocenianie ... ...
Fbuoyant = 1500
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1500 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1500 Newton <-- Siła wyporu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

13 Rdzenie - Odbitki rdzeniowe i Koronki Kalkulatory

Siła wyporu na rdzeniach pionowych
​ Iść Siła wyporu = (pi/4*(Średnica rdzenia druku^2-Średnica cylindra^2)*Wysokość druku rdzenia*Gęstość metalu-Objętość rdzenia*Gęstość rdzenia)*[g]
Siła wyporu działająca na cylindryczne rdzenie umieszczone poziomo
​ Iść Siła wyporu = pi/4*Średnica cylindra^2*[g]*Wysokość cylindra*(Gęstość metalu-Gęstość rdzenia)
Siły metalostatyczne działające na butelki formierskie
​ Iść Siła metalostatyczna = [g]*Gęstość metalu*Rzutowany obszar w płaszczyźnie podziału*Szef roztopionego metalu
Gęstość materiału rdzenia
​ Iść Gęstość rdzenia = Gęstość metalu-Siła wyporu/(Objętość rdzenia*[g])
Nieobsługiwane obciążenie dla rdzeni
​ Iść Nieobsługiwane obciążenie = Siła wyporu-Stała empiryczna*Podstawowy obszar wydruku
Okolice Koronki
​ Iść Obszar Koronki = 29*(Siła wyporu-Stała empiryczna*Podstawowy obszar wydruku)
Siła wyporu działająca na rdzenie z obszaru Chaplet
​ Iść Siła wyporu = Obszar Koronki/29+Stała empiryczna*Podstawowy obszar wydruku
Objętość rdzenia
​ Iść Objętość rdzenia = Siła wyporu/(9.81*(Gęstość metalu-Gęstość rdzenia))
Gęstość stopionego metalu
​ Iść Gęstość metalu = Siła wyporu/(Objętość rdzenia*9.81)+Gęstość rdzenia
Siła wyporu na rdzeniach
​ Iść Siła wyporu = 9.81*Objętość rdzenia*(Gęstość metalu-Gęstość rdzenia)
Relacja empiryczna dla Max. Dopuszczalna siła wyporu na danym obszarze nadruku rdzenia
​ Iść Siła wyporu = Stała empiryczna*Podstawowy obszar wydruku
Relacja empiryczna dla minimalnego obszaru druku rdzenia
​ Iść Podstawowy obszar wydruku = Siła wyporu/Stała empiryczna
Obszar koronki z nieobsługiwanego ładunku
​ Iść Obszar Koronki = 29*Nieobsługiwane obciążenie

Siła wyporu działająca na rdzenie z obszaru Chaplet Formułę

Siła wyporu = Obszar Koronki/29+Stała empiryczna*Podstawowy obszar wydruku
Fbuoyant = a/29+c*A

Co to są wianki?

Perełki są metalowymi wspornikami, często trzymanymi wewnątrz gniazda formy, aby podeprzeć rdzenie. Mają one ten sam skład co metal odlewany, tak że stopiony metal zapewnia wystarczającą ilość ciepła, aby je całkowicie stopić, a tym samym stopić się z nim podczas krzepnięcia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!