Ciepło właściwe elektrolitu z objętościowego natężenia przepływu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciepło właściwe elektrolitu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Gęstość elektrolitu*Wskaźnik przepływu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
ce = (I^2*R)/(ρe*q*(θB-θo))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Ciepło właściwe elektrolitu - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe elektrolitu to ciepło potrzebne do podniesienia temperatury masy jednostkowej danej substancji o określoną ilość.
Prąd elektryczny - (Mierzone w Amper) - Prąd elektryczny to natężenie przepływu ładunku elektrycznego przez obwód, mierzone w amperach.
Opór szczeliny między pracą a narzędziem - (Mierzone w Om) - Wytrzymałość szczeliny między materiałem obrabianym a narzędziem, często nazywana „przerwą” w procesach obróbki, zależy od różnych czynników, takich jak obrabiany materiał, materiał narzędzia i geometria.
Gęstość elektrolitu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość elektrolitu pokazuje gęstość tego elektrolitu w określonym danym obszarze, jest ona przyjmowana jako masa na jednostkę objętości danego obiektu.
Wskaźnik przepływu - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Objętościowe natężenie przepływu to objętość płynu przepływającego w jednostce czasu.
Temperatura wrzenia elektrolitu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura wrzenia elektrolitu to temperatura, w której ciecz zaczyna wrzeć i zamienia się w parę.
Temperatura otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powietrza otoczenia do temperatury powietrza otaczającego dany obiekt lub obszar.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prąd elektryczny: 1000 Amper --> 1000 Amper Nie jest wymagana konwersja
Opór szczeliny między pracą a narzędziem: 0.012 Om --> 0.012 Om Nie jest wymagana konwersja
Gęstość elektrolitu: 997 Kilogram na metr sześcienny --> 997 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Wskaźnik przepływu: 47990.86 Milimetr sześcienny na sekundę --> 4.799086E-05 Metr sześcienny na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura wrzenia elektrolitu: 368.15 kelwin --> 368.15 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura otoczenia: 308.15 kelwin --> 308.15 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ce = (I^2*R)/(ρe*q*(θBo)) --> (1000^2*0.012)/(997*4.799086E-05*(368.15-308.15))
Ocenianie ... ...
ce = 4180.00022121397
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4180.00022121397 Dżul na kilogram na K -->4.18000022121397 Kilodżul na kilogram na K (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.18000022121397 4.18 Kilodżul na kilogram na K <-- Ciepło właściwe elektrolitu
(Obliczenie zakończone za 00.012 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 Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

10+ Podgrzej w elektrolicie Kalkulatory

Temperatura otoczenia podczas ECM
​ Iść Temperatura otoczenia = Temperatura wrzenia elektrolitu-(Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu*Maksymalne natężenie przepływu)
Ciepło właściwe elektrolitu z objętościowego natężenia przepływu
​ Iść Ciepło właściwe elektrolitu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Gęstość elektrolitu*Wskaźnik przepływu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
Temperatura wrzenia elektrolitu podczas elektrochemicznej obróbki metali
​ Iść Temperatura wrzenia elektrolitu = Temperatura otoczenia+(Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu*Wskaźnik przepływu)
Temperatura otoczenia
​ Iść Temperatura otoczenia = Temperatura wrzenia elektrolitu-Absorpcja ciepła elektrolitu/(Maksymalne natężenie przepływu*Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu)
Natężenie przepływu elektrolitu z elektrolitu pochłoniętego ciepłem
​ Iść Wskaźnik przepływu = Absorpcja ciepła elektrolitu/(Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
Gęstość elektrolitu z elektrolitu pochłoniętego ciepłem
​ Iść Gęstość elektrolitu = Absorpcja ciepła elektrolitu/(Wskaźnik przepływu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
Ciepło właściwe elektrolitu
​ Iść Ciepło właściwe elektrolitu = Absorpcja ciepła elektrolitu/(Wskaźnik przepływu*Gęstość elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
Ciepło pochłaniane przez elektrolit
​ Iść Absorpcja ciepła elektrolitu = Wskaźnik przepływu*Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia)
Temperatura wrzenia elektrolitu
​ Iść Temperatura wrzenia elektrolitu = Temperatura otoczenia+Absorpcja ciepła elektrolitu/(Wskaźnik przepływu*Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu)
Napięcie zasilania przy określonej oporności właściwej elektrolitu
​ Iść Napięcie zasilania = Specyficzna rezystancja elektrolitu*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Prąd elektryczny/Obszar penetracji

Ciepło właściwe elektrolitu z objętościowego natężenia przepływu Formułę

Ciepło właściwe elektrolitu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Gęstość elektrolitu*Wskaźnik przepływu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
ce = (I^2*R)/(ρe*q*(θB-θo))

Jakie jest I prawo elektrolizy Faradaya?

Pierwsza zasada elektrolizy Faradaya mówi, że zmiana chemiczna zachodząca podczas elektrolizy jest proporcjonalna do przepływającego prądu i elektrochemicznej równoważności materiału anodowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!