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Die maximale Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone wird als die maximale Wärmemenge definiert, die der Chip erreichen kann. Überprüfen Sie FAQs
θmax=θf1.13Rl0
θmax - Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone?θf - Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone?R - Thermische Nummer?l0 - Länge der Wärmequelle pro Spandicke?

Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone aus:.

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Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
θmax=θf1.13Rl0
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
θmax=88.5°C1.1341.50.9273
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
θmax=88.5K1.1341.50.9273
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
θmax=88.51.1341.50.9273
Nächster Schritt Auswerten
θmax=942.149867612939K
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
θmax=668.999867612939°C
Letzter Schritt Rundungsantwort
θmax=668.9999°C

Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone
Die maximale Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone wird als die maximale Wärmemenge definiert, die der Chip erreichen kann.
Symbol: θmax
Messung: TemperaturEinheit: °C
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone
Der durchschnittliche Temperaturanstieg des Spans in der sekundären Scherzone wird als die Menge des Temperaturanstiegs in der sekundären Scherzone definiert.
Symbol: θf
Messung: TemperaturunterschiedEinheit: °C
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Thermische Nummer
Die Wärmezahl ist eine bestimmte dimensionslose Zahl, die zur Analyse und Vorhersage der Temperaturverteilung und Wärmeentwicklung während des Schneidprozesses verwendet wird.
Symbol: R
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge der Wärmequelle pro Spandicke
Die Länge der Wärmequelle pro Spandicke wird als Verhältnis der Wärmequelle geteilt durch die Spandicke definiert.
Symbol: l0
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
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 zum Finden von Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone

​ge Maximale Temperatur in der sekundären Verformungszone
θmax=θm+θs+θ0

Andere Formeln in der Kategorie Temperaturanstieg

​ge Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Materials in der primären Verformungszone
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
​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
​ge Schnittgeschwindigkeit bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials in der primären Scherzone
Vcut=(1-Γ)PsρwpCθavgacdcut

Wie wird Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone ausgewertet?

Der Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone-Evaluator verwendet Max Temp in Chip in Secondary Deformation Zone = Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone*1.13*sqrt(Thermische Nummer/Länge der Wärmequelle pro Spandicke), um Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone, Der maximale Temperaturanstieg des Spans in der sekundären Verformungszone ist als der maximale Temperaturanstieg des Spans in der sekundären Verformungszone definiert auszuwerten. Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone wird durch das Symbol θmax gekennzeichnet.

Wie wird Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone zu verwenden, geben Sie Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone f), Thermische Nummer (R) & Länge der Wärmequelle pro Spandicke (l0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone

Wie lautet die Formel zum Finden von Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone?
Die Formel von Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone wird als Max Temp in Chip in Secondary Deformation Zone = Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone*1.13*sqrt(Thermische Nummer/Länge der Wärmequelle pro Spandicke) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 405.9356 = 88.5*1.13*sqrt(41.5/0.927341).
Wie berechnet man Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone?
Mit Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone f), Thermische Nummer (R) & Länge der Wärmequelle pro Spandicke (l0) können wir Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone mithilfe der Formel - Max Temp in Chip in Secondary Deformation Zone = Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone*1.13*sqrt(Thermische Nummer/Länge der Wärmequelle pro Spandicke) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Max. Temperatur im Chip in der sekundären Verformungszone-
  • Max Temp in Chip in Secondary Deformation Zone=Temperature Rise in Secondary Deformation+Temperature Rise in Primary Deformation+Initial Workpiece TemperatureOpenImg
Kann Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone negativ sein?
NEIN, der in Temperatur gemessene Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone verwendet?
Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone wird normalerweise mit Celsius[°C] für Temperatur gemessen. Kelvin[°C], Fahrenheit[°C], Rankine[°C] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Maximaler Temperaturanstieg im Span in der sekundären Verformungszone gemessen werden kann.
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