Densidade do Material do Núcleo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade do Núcleo = Densidade do Metal-Força Flutuante/(Volume do Núcleo*[g])
ρc = δ-Fbuoyant/(V*[g])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Valor considerado como 9.80665
Variáveis Usadas
Densidade do Núcleo - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do núcleo é a densidade dada do material do núcleo.
Densidade do Metal - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do metal é a massa por unidade de volume do metal dado.
Força Flutuante - (Medido em Newton) - Força de empuxo é a força ascendente exercida por qualquer fluido sobre um corpo colocado nele.
Volume do Núcleo - (Medido em Metro cúbico) - O volume do núcleo é a quantidade de espaço ocupado pelo núcleo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade do Metal: 80 Quilograma por Centímetro Cúbico --> 80000000 Quilograma por Metro Cúbico (Verifique a conversão aqui)
Força Flutuante: 1500 Newton --> 1500 Newton Nenhuma conversão necessária
Volume do Núcleo: 3 centímetro cúbico --> 3E-06 Metro cúbico (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ρc = δ-Fbuoyant/(V*[g]) --> 80000000-1500/(3E-06*[g])
Avaliando ... ...
ρc = 29014189.3511036
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
29014189.3511036 Quilograma por Metro Cúbico -->29.0141893511036 Quilograma por Centímetro Cúbico (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
29.0141893511036 29.01419 Quilograma por Centímetro Cúbico <-- Densidade do Núcleo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
Verificado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

13 Núcleos - Impressões de núcleo e Chaplets Calculadoras

Força de Empuxo em Núcleos Verticais
Vai Força Flutuante = (pi/4*(Diâmetro do Núcleo de Impressão^2-Diâmetro do Cilindro^2)*Altura da impressão do núcleo*Densidade do Metal-Volume do Núcleo*Densidade do Núcleo)*[g]
Força de empuxo em núcleos cilíndricos colocados horizontalmente
Vai Força Flutuante = pi/4*Diâmetro do Cilindro^2*[g]*Altura do cilindro*(Densidade do Metal-Densidade do Núcleo)
Forças Metalostáticas Atuando em Frascos de Moldagem
Vai Força Metalostática = [g]*Densidade do Metal*Área projetada da peça fundida no plano de partição*Cabeça de Metal Derretido
Densidade do Material do Núcleo
Vai Densidade do Núcleo = Densidade do Metal-Força Flutuante/(Volume do Núcleo*[g])
Carga não suportada para núcleos
Vai Carga não suportada = Força Flutuante-Constante empírica*Área de impressão principal
Área do Terço
Vai Área do Terço = 29*(Força Flutuante-Constante empírica*Área de impressão principal)
Volume do Núcleo
Vai Volume do Núcleo = Força Flutuante/(9.81*(Densidade do Metal-Densidade do Núcleo))
Força de Empuxo nos Núcleos da Área Chaplet
Vai Força Flutuante = Área do Terço/29+Constante empírica*Área de impressão principal
Força de Empuxo nos Núcleos
Vai Força Flutuante = 9.81*Volume do Núcleo*(Densidade do Metal-Densidade do Núcleo)
Densidade do Metal Fundido
Vai Densidade do Metal = Força Flutuante/(Volume do Núcleo*9.81)+Densidade do Núcleo
Relação Empírica para Max. Força de Empuxo Admissível em uma determinada Área de Impressão Central
Vai Força Flutuante = Constante empírica*Área de impressão principal
Relação Empírica para a Área Mínima de Impressão do Núcleo
Vai Área de impressão principal = Força Flutuante/Constante empírica
Área de Chaplet de Carga Não Suportada
Vai Área do Terço = 29*Carga não suportada

Densidade do Material do Núcleo Fórmula

Densidade do Núcleo = Densidade do Metal-Força Flutuante/(Volume do Núcleo*[g])
ρc = δ-Fbuoyant/(V*[g])

O que considerar ao projetar núcleos para moldagem?

O design das impressões do núcleo é tal que cuida do peso do núcleo antes do vazamento e da pressão metalostática ascendente do metal fundido após o vazamento. As impressões do núcleo também devem garantir que o núcleo não seja deslocado durante a entrada do metal na cavidade do molde.

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