Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate Formel

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Unter Dicke versteht man die Messung des Abstands zwischen einer Oberfläche eines Objekts oder Materials und der gegenüberliegenden Oberfläche. Sie gibt an, wie dick das Objekt oder Material ist. Überprüfen Sie FAQs
z=HnetR2πkρQc((Tc-ta)3)
z - Dicke?Hnet - Nettowärmeleistung pro Längeneinheit?R - Abkühlrate einer dicken Platte?k - Wärmeleitfähigkeit?ρ - Elektrodendichte?Qc - Spezifische Wärmekapazität?Tc - Temperatur für Abkühlungsrate?ta - Umgebungstemperatur?π - Archimedes-Konstante?

Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate aus:.

22.7544Edit=1000Edit13.7116Edit23.141610.18Edit997Edit4.184Edit((500Edit-37Edit)3)
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Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
z=HnetR2πkρQc((Tc-ta)3)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
z=1000J/mm13.7116°C/s2π10.18W/(m*K)997kg/m³4.184kJ/kg*K((500°C-37°C)3)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
z=1000J/mm13.7116°C/s23.141610.18W/(m*K)997kg/m³4.184kJ/kg*K((500°C-37°C)3)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
z=1E+6J/m13.7116K/s23.141610.18W/(m*K)997kg/m³4184J/(kg*K)((773.15K-310.15K)3)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
z=1E+613.711623.141610.189974184((773.15-310.15)3)
Nächster Schritt Auswerten
z=0.022754439004016m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
z=22.754439004016mm
Letzter Schritt Rundungsantwort
z=22.7544mm

Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Dicke
Unter Dicke versteht man die Messung des Abstands zwischen einer Oberfläche eines Objekts oder Materials und der gegenüberliegenden Oberfläche. Sie gibt an, wie dick das Objekt oder Material ist.
Symbol: z
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Nettowärmeleistung pro Längeneinheit
Die Nettowärmeleistung pro Längeneinheit bezieht sich auf die Menge an Wärmeenergie, die pro Längeneinheit entlang eines Materials oder Mediums übertragen wird.
Symbol: Hnet
Messung: Energie pro LängeneinheitEinheit: J/mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abkühlrate einer dicken Platte
Die Abkühlungsrate einer dicken Platte ist die Geschwindigkeit der Temperaturabnahme einer besonders dicken Materialplatte.
Symbol: R
Messung: Rate der TemperaturänderungEinheit: °C/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der Wärme durch ein Material gelangt, definiert als Wärmestrom pro Zeiteinheit pro Flächeneinheit bei einem Temperaturgradienten von einem Grad pro Entfernungseinheit.
Symbol: k
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Elektrodendichte
Die Elektrodendichte beim Schweißen bezieht sich auf die Masse pro Volumeneinheit des Elektrodenmaterials; es handelt sich dabei um das Füllmaterial der Schweißnaht.
Symbol: ρ
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Wärmekapazität
Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer bestimmten Substanz um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Symbol: Qc
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: kJ/kg*K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur für Abkühlungsrate
Die Temperatur für die Abkühlrate ist die Temperatur, bei der die Abkühlrate berechnet wird.
Symbol: Tc
Messung: TemperaturEinheit: °C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur bezieht sich auf die Lufttemperatur eines Objekts oder einer Umgebung, in der Geräte gelagert werden. Im allgemeineren Sinne ist es die Temperatur der Umgebung.
Symbol: ta
Messung: TemperaturEinheit: °C
Notiz: Der Wert sollte größer als -273.15 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Wärmefluss in Schweißverbindungen

​ge Maximale Temperatur, die an einem beliebigen Punkt im Material erreicht wird
Tp=ta+Hnet(Tm-ta)(Tm-ta)2πeρmtQcy+Hnet
​ge Position der Spitzentemperatur von der Schmelzgrenze
y=(Tm-Ty)Hnet(Ty-ta)(Tm-ta)2πeρQct

Wie wird Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate ausgewertet?

Der Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate-Evaluator verwendet Thickness = Nettowärmeleistung pro Längeneinheit*sqrt(Abkühlrate einer dicken Platte/(2*pi*Wärmeleitfähigkeit*Elektrodendichte*Spezifische Wärmekapazität*((Temperatur für Abkühlungsrate-Umgebungstemperatur)^3))), um Dicke, Die Formel zur Ermittlung der Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate wird als die Dicke des Grundmetalls definiert, die für eine bestimmte Abkühlungsrate erforderlich ist auszuwerten. Dicke wird durch das Symbol z gekennzeichnet.

Wie wird Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate zu verwenden, geben Sie Nettowärmeleistung pro Längeneinheit (Hnet), Abkühlrate einer dicken Platte (R), Wärmeleitfähigkeit (k), Elektrodendichte (ρ), Spezifische Wärmekapazität (Qc), Temperatur für Abkühlungsrate (Tc) & Umgebungstemperatur (ta) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate

Wie lautet die Formel zum Finden von Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate?
Die Formel von Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate wird als Thickness = Nettowärmeleistung pro Längeneinheit*sqrt(Abkühlrate einer dicken Platte/(2*pi*Wärmeleitfähigkeit*Elektrodendichte*Spezifische Wärmekapazität*((Temperatur für Abkühlungsrate-Umgebungstemperatur)^3))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 22753.07 = 1000000*sqrt(13.71165/(2*pi*10.18*997*4184*((773.15-310.15)^3))).
Wie berechnet man Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate?
Mit Nettowärmeleistung pro Längeneinheit (Hnet), Abkühlrate einer dicken Platte (R), Wärmeleitfähigkeit (k), Elektrodendichte (ρ), Spezifische Wärmekapazität (Qc), Temperatur für Abkühlungsrate (Tc) & Umgebungstemperatur (ta) können wir Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate mithilfe der Formel - Thickness = Nettowärmeleistung pro Längeneinheit*sqrt(Abkühlrate einer dicken Platte/(2*pi*Wärmeleitfähigkeit*Elektrodendichte*Spezifische Wärmekapazität*((Temperatur für Abkühlungsrate-Umgebungstemperatur)^3))) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Quadratwurzel (sqrt).
Kann Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate verwendet?
Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate wird normalerweise mit Millimeter[mm] für Länge gemessen. Meter[mm], Kilometer[mm], Dezimeter[mm] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Dicke des Grundmetalls für die gewünschte Abkühlungsrate gemessen werden kann.
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