Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone Formel

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Der durchschnittliche Temperaturanstieg wird als das tatsächliche Ausmaß der Temperaturzunahme definiert. Überprüfen Sie FAQs
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
θavg - Durchschnittlicher Temperaturanstieg?Γ - Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme?Ps - Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone?ρwp - Dichte des Werkstücks?C - Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks?Vcut - Schneidgeschwindigkeit?ac - Dicke des unverformten Spans?dcut - Schnitttiefe?

Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone Beispiel

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So sieht die Gleichung Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone aus:.

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Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
θavg=(1-0.1)1380W7200kg/m³502J/(kg*K)2m/s0.25mm2.5mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
θavg=(1-0.1)1380W7200kg/m³502J/(kg*K)2m/s0.0002m0.0025m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
θavg=(1-0.1)1380720050220.00020.0025
Nächster Schritt Auswerten
θavg=274.900398406375K
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
θavg=274.900398406375°C
Letzter Schritt Rundungsantwort
θavg=274.9004°C

Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone Formel Elemente

Variablen
Durchschnittlicher Temperaturanstieg
Der durchschnittliche Temperaturanstieg wird als das tatsächliche Ausmaß der Temperaturzunahme definiert.
Symbol: θavg
Messung: TemperaturunterschiedEinheit: °C
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme
Der Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme ist definiert als der Teil der Probe, der in das Werkstück geleitet wird, sodass dieser Teil keinen Temperaturanstieg im Chip verursacht.
Symbol: Γ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone
Die Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone ist die Wärmeübertragungsrate in der schmalen Zone, die die Scherebene bei der Bearbeitung umgibt.
Symbol: Ps
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dichte des Werkstücks
Die Dichte eines Werkstücks ist das Verhältnis Masse pro Volumeneinheit des Materials des Werkstücks.
Symbol: ρwp
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks
Die spezifische Wärmekapazität eines Werkstücks ist die Wärmemenge pro Masseneinheit, die erforderlich ist, um die Temperatur um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Symbol: C
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schneidgeschwindigkeit
Unter Schnittgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, mit der sich das Werkstück im Verhältnis zum Werkzeug bewegt (normalerweise in Fuß pro Minute gemessen).
Symbol: Vcut
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dicke des unverformten Spans
Die Dicke unverformter Spane beim Fräsen wird als der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schnittflächen definiert.
Symbol: ac
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schnitttiefe
Die Schnitttiefe ist die tertiäre Schnittbewegung, die die erforderliche Materialtiefe erzeugt, die durch Zerspanung entfernt werden muss. Sie wird normalerweise in der dritten senkrechten Richtung angegeben.
Symbol: dcut
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Temperaturanstieg

​ge Dichte des Materials unter Verwendung des durchschnittlichen Temperaturanstiegs des Materials unter der primären Scherzone
ρwp=(1-Γ)PsθavgCVcutacdcut
​ge Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone
C=(1-Γ)PsρwpθavgVcutacdcut

Wie wird Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone ausgewertet?

Der Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone-Evaluator verwendet Average Temperature Rise = ((1-Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme)*Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone)/(Dichte des Werkstücks*Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe), um Durchschnittlicher Temperaturanstieg, Der durchschnittliche Temperaturanstieg des Materials unter der primären Verformungszone ist definiert als der tatsächliche Betrag des Temperaturanstiegs, wenn es sich unter der primären Verformungszone befindet auszuwerten. Durchschnittlicher Temperaturanstieg wird durch das Symbol θavg gekennzeichnet.

Wie wird Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone zu verwenden, geben Sie Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme (Γ), Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone (Ps), Dichte des Werkstücks wp), Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks (C), Schneidgeschwindigkeit (Vcut), Dicke des unverformten Spans (ac) & Schnitttiefe (dcut) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone

Wie lautet die Formel zum Finden von Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone?
Die Formel von Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone wird als Average Temperature Rise = ((1-Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme)*Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone)/(Dichte des Werkstücks*Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 274.7925 = ((1-0.1)*1380)/(7200*502*2*0.00025*0.0025).
Wie berechnet man Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone?
Mit Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme (Γ), Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone (Ps), Dichte des Werkstücks wp), Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks (C), Schneidgeschwindigkeit (Vcut), Dicke des unverformten Spans (ac) & Schnitttiefe (dcut) können wir Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone mithilfe der Formel - Average Temperature Rise = ((1-Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme)*Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone)/(Dichte des Werkstücks*Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe) finden.
Kann Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone negativ sein?
NEIN, der in Temperaturunterschied gemessene Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone verwendet?
Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone wird normalerweise mit Grad Celsius[°C] für Temperaturunterschied gemessen. Kelvin[°C], Grad Celsius[°C], Grad Fahrenheit[°C] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone gemessen werden kann.
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