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Der Siedepunkt von Elektrolyten ist die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zu sieden beginnt und sich in Dampf verwandelt. Überprüfen Sie FAQs
θB=θo+I2Rρeceq
θB - Siedepunkt des Elektrolyten?θo - Umgebungslufttemperatur?I - Elektrischer Strom?R - Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug?ρe - Dichte des Elektrolyten?ce - Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten?q - Volumenstrom?

Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen aus:.

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Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
θB=θo+I2Rρeceq
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
θB=308.15K+1000A20.012Ω997kg/m³4.18kJ/kg*K47990.86mm³/s
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
θB=308.15K+1000A20.012Ω997kg/m³4180J/(kg*K)4.8E-5m³/s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
θB=308.15+100020.01299741804.8E-5
Nächster Schritt Auswerten
θB=368.15000317532K
Letzter Schritt Rundungsantwort
θB=368.15K

Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen Formel Elemente

Variablen
Siedepunkt des Elektrolyten
Der Siedepunkt von Elektrolyten ist die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zu sieden beginnt und sich in Dampf verwandelt.
Symbol: θB
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Umgebungslufttemperatur
Umgebungslufttemperatur bezeichnet die Temperatur der Luft, die ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich umgibt.
Symbol: θo
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Elektrischer Strom
Elektrischer Strom ist die Flussrate elektrischer Ladung durch einen Stromkreis, gemessen in Ampere.
Symbol: I
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug
Der Widerstand des Spalts zwischen Werkstück und Werkzeug, bei Bearbeitungsprozessen oft als „Spalt“ bezeichnet, hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise dem zu bearbeitenden Material, dem Werkzeugmaterial und der Geometrie.
Symbol: R
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dichte des Elektrolyten
Die Elektrolytdichte zeigt die Dichte des Elektrolyten in einem bestimmten Bereich. Sie wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts angegeben.
Symbol: ρe
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten
Die spezifische Wärmekapazität eines Elektrolyten ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer bestimmten Substanz um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Symbol: ce
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: kJ/kg*K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Volumenstrom
Der Volumenstrom ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durchströmt.
Symbol: q
Messung: VolumenstromEinheit: mm³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Siedepunkt des Elektrolyten

​ge Siedepunkt des Elektrolyten
θB=θo+Heqρece

Andere Formeln in der Kategorie Wärme im Elektrolyt

​ge Vom Elektrolyt absorbierte Wärme
He=qρece(θB-θo)
​ge Durchflussrate des Elektrolyten aus dem wärmeabsorbierten Elektrolyten
q=Heρece(θB-θo)

Wie wird Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen ausgewertet?

Der Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen-Evaluator verwendet Boiling Point of Electrolyte = Umgebungslufttemperatur+(Elektrischer Strom^2*Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)/(Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*Volumenstrom), um Siedepunkt des Elektrolyten, Der Siedepunkt des Elektrolyten während der Formel für die elektrochemische Bearbeitung von Metallen ist definiert als die Temperatur, bei der die Umwandlung des flüssigen in den dampfförmigen Zustand bei einem bestimmten Druck beginnt auszuwerten. Siedepunkt des Elektrolyten wird durch das Symbol θB gekennzeichnet.

Wie wird Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen zu verwenden, geben Sie Umgebungslufttemperatur o), Elektrischer Strom (I), Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug (R), Dichte des Elektrolyten e), Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten (ce) & Volumenstrom (q) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen

Wie lautet die Formel zum Finden von Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen?
Die Formel von Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen wird als Boiling Point of Electrolyte = Umgebungslufttemperatur+(Elektrischer Strom^2*Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)/(Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*Volumenstrom) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 60421.97 = 308.15+(1000^2*0.012)/(997*4180*4.799086E-05).
Wie berechnet man Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen?
Mit Umgebungslufttemperatur o), Elektrischer Strom (I), Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug (R), Dichte des Elektrolyten e), Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten (ce) & Volumenstrom (q) können wir Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen mithilfe der Formel - Boiling Point of Electrolyte = Umgebungslufttemperatur+(Elektrischer Strom^2*Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)/(Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*Volumenstrom) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Siedepunkt des Elektrolyten?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Siedepunkt des Elektrolyten-
  • Boiling Point of Electrolyte=Ambient Air Temperature+Heat Absorption of Electrolyte/(Volume Flow Rate*Density of Electrolyte*Specific Heat Capacity of Electrolyte)OpenImg
Kann Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen negativ sein?
NEIN, der in Temperatur gemessene Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen verwendet?
Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Siedepunkt des Elektrolyten bei der elektrochemischen Bearbeitung von Metallen gemessen werden kann.
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