Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche Formel

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Die Laserenergie während der Schnittrate ist die vom im LBM verwendeten Laser freigesetzte Energie. Überprüfen Sie FAQs
Pout=VcEAbeamtA0
Pout - Laserenergie während der Schnittgeschwindigkeit?Vc - Schnittgeschwindigkeit?E - Verdampfungsenergie des Materials?Abeam - Laserstrahlbereich im Brennpunkt?t - Dicke?A0 - Empirische Konstante?

Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche aus:.

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Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pout=VcEAbeamtA0
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pout=10.1mm/min10W/mm³2.1mm²1.2m0.408
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pout=0.0002m/s1E+10W/m³2.1E-61.2m0.408
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pout=0.00021E+102.1E-61.20.408
Nächster Schritt Auswerten
Pout=10.3970431289284W
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pout=10.397W

Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche Formel Elemente

Variablen
Laserenergie während der Schnittgeschwindigkeit
Die Laserenergie während der Schnittrate ist die vom im LBM verwendeten Laser freigesetzte Energie.
Symbol: Pout
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schnittgeschwindigkeit
Die Schnittgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der der Längenschnitt pro Zeit erfolgt.
Symbol: Vc
Messung: GeschwindigkeitEinheit: mm/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Verdampfungsenergie des Materials
Die Verdampfungsenergie des Materials ist die Energie, die erforderlich ist, um das Material in Dampf umzuwandeln.
Symbol: E
Messung: LeistungsdichteEinheit: W/mm³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Laserstrahlbereich im Brennpunkt
Die Laserstrahlfläche am Brennpunkt bezieht sich auf die Querschnittsfläche eines Laserstrahls am Brennpunkt einer Fokussierlinse oder eines Fokussierspiegels.
Symbol: Abeam
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
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: t
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Empirische Konstante
Die empirische Konstante ist eine selbstbestimmte Konstante, deren Wert in einer Tabelle solcher Konstanten abrufbar ist. Diese Konstante wird zur Berechnung der intrinsischen Trägerkonzentration verwendet.
Symbol: A0
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Schnittrate bei LBM

​ge Schnittgeschwindigkeit
Vc=A0PoutEAbeamt
​ge Konstant abhängig vom Material
A0=VcEAbeamtPout
​ge Verdampfungsenergie des Materials
E=A0PoutVcAbeamt
​ge Bereich des Laserstrahls im Brennpunkt
Abeam=A0PoutEVct

Wie wird Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche ausgewertet?

Der Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche-Evaluator verwendet Laser Energy during Cut Rate = Schnittgeschwindigkeit*(Verdampfungsenergie des Materials*Laserstrahlbereich im Brennpunkt*Dicke)/Empirische Konstante, um Laserenergie während der Schnittgeschwindigkeit, Die Formel für die auf die Oberfläche auftreffende Laserleistung wird als die Leistungsabgabe des Lasers definiert, die an der Oberfläche des Materials verfügbar ist auszuwerten. Laserenergie während der Schnittgeschwindigkeit wird durch das Symbol Pout gekennzeichnet.

Wie wird Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche zu verwenden, geben Sie Schnittgeschwindigkeit (Vc), Verdampfungsenergie des Materials (E), Laserstrahlbereich im Brennpunkt (Abeam), Dicke (t) & Empirische Konstante (A0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche

Wie lautet die Formel zum Finden von Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche?
Die Formel von Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche wird als Laser Energy during Cut Rate = Schnittgeschwindigkeit*(Verdampfungsenergie des Materials*Laserstrahlbereich im Brennpunkt*Dicke)/Empirische Konstante ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 10.39704 = 0.000168333333333333*(9999998000*2.099999E-06*1.199999)/0.408.
Wie berechnet man Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche?
Mit Schnittgeschwindigkeit (Vc), Verdampfungsenergie des Materials (E), Laserstrahlbereich im Brennpunkt (Abeam), Dicke (t) & Empirische Konstante (A0) können wir Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche mithilfe der Formel - Laser Energy during Cut Rate = Schnittgeschwindigkeit*(Verdampfungsenergie des Materials*Laserstrahlbereich im Brennpunkt*Dicke)/Empirische Konstante finden.
Kann Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche negativ sein?
NEIN, der in Leistung gemessene Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche verwendet?
Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Einfallende Laserleistung auf der Oberfläche gemessen werden kann.
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