Calor líquido fornecido para a junta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Calor necessário por unidade de volume = Eficiência de transferência de calor*Potencial do eletrodo*Corrente elétrica/(Eficiência de fusão*Velocidade de deslocamento do eletrodo*Área)
hvolume = α*EP*I/(ß*v*A)
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Calor necessário por unidade de volume - (Medido em Joule por Metro Cúbico) - Calor necessário por unidade de volume é o calor necessário para uma determinada finalidade a ser fornecido por unidade de volume de material.
Eficiência de transferência de calor - A eficiência da transferência de calor é definida como a razão entre a transferência de calor real e a transferência de calor teórica.
Potencial do eletrodo - (Medido em Volt) - Potencial do eletrodo é a força eletromotriz de uma célula galvânica construída a partir de um eletrodo de referência padrão e outro eletrodo a ser caracterizado.
Corrente elétrica - (Medido em Ampere) - Corrente elétrica é a taxa de fluxo de carga através de uma área de seção transversal.
Eficiência de fusão - A eficiência de fusão é definida como a relação entre o calor necessário para derreter e a transferência de calor real.
Velocidade de deslocamento do eletrodo - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade de deslocamento do eletrodo é a velocidade na qual um eletrodo se desloca durante a soldagem a arco.
Área - (Medido em Metro quadrado) - A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupada por um objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Eficiência de transferência de calor: 0.95 --> Nenhuma conversão necessária
Potencial do eletrodo: 20.22 Volt --> 20.22 Volt Nenhuma conversão necessária
Corrente elétrica: 0.9577 Ampere --> 0.9577 Ampere Nenhuma conversão necessária
Eficiência de fusão: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Velocidade de deslocamento do eletrodo: 5.5 Milímetro/segundo --> 0.0055 Metro por segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Área: 50 Metro quadrado --> 50 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
hvolume = α*EP*I/(ß*v*A) --> 0.95*20.22*0.9577/(0.4*0.0055*50)
Avaliando ... ...
hvolume = 167.240539090909
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
167.240539090909 Joule por Metro Cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
167.240539090909 167.2405 Joule por Metro Cúbico <-- Calor necessário por unidade de volume
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
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Verificado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

11 Entrada de calor na soldagem Calculadoras

Calor líquido fornecido para a junta
​ Vai Calor necessário por unidade de volume = Eficiência de transferência de calor*Potencial do eletrodo*Corrente elétrica/(Eficiência de fusão*Velocidade de deslocamento do eletrodo*Área)
Calor necessário para derreter a junta
​ Vai Calor necessário = Massa*((Capacidade de calor específica a pressão constante*Aumento da temperatura)+Calor de fusão latente)
Calor total gerado na soldagem por resistência
​ Vai Calor gerado = Constante para contabilizar perdas de calor*Corrente de entrada^2*Resistência*Tempo
Ciclo de trabalho nominal dado o ciclo de trabalho real
​ Vai Ciclo de trabalho nominal = Ciclo de trabalho necessário*(Máximo de novas adições atuais/Corrente nominal)^2
Ciclo de trabalho necessário para soldagem a arco
​ Vai Ciclo de trabalho necessário = Ciclo de trabalho nominal*(Corrente nominal/Máximo de novas adições atuais)^2
Calor líquido por unidade de volume disponível para soldagem a arco
​ Vai Calor necessário por unidade de volume = Potência de entrada/(Velocidade de deslocamento do eletrodo*Área)
Eficiência de transferência de calor
​ Vai Eficiência de transferência de calor = Calor líquido fornecido/Calor gerado
Eficiência de fusão
​ Vai Eficiência de fusão = Calor necessário/Calor líquido fornecido
Potência dada Diferença de potencial elétrico e corrente elétrica
​ Vai Poder = Diferença de potencial elétrico*Corrente elétrica
Potência dada Diferença de potencial elétrico e resistência
​ Vai Poder = (Diferença de potencial elétrico^2)/Resistência
Potência dada Corrente Elétrica e Resistência
​ Vai Poder = Corrente elétrica^2*Resistência

Calor líquido fornecido para a junta Fórmula

Calor necessário por unidade de volume = Eficiência de transferência de calor*Potencial do eletrodo*Corrente elétrica/(Eficiência de fusão*Velocidade de deslocamento do eletrodo*Área)
hvolume = α*EP*I/(ß*v*A)

Como obter o calor líquido fornecido à junta?

O calor líquido fornecido à fórmula da junta é obtido considerando a eficiência de transferência de calor e a eficiência de fusão da junta. Do calor liberado do eletrodo, todo ele não pode ser utilizado para a fusão, uma vez que parte dele seria conduzido para longe da junta pelo metal de base refletido na zona afetada pelo calor. O calor real distribuído no metal circundante dependeria do processo de soldagem, bem como dos parâmetros do processo, incluindo o projeto da junta.

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