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Die spezifische Wärmekapazität eines Werkstücks ist die Wärmemenge pro Masseneinheit, die erforderlich ist, um die Temperatur um ein Grad Celsius zu erhöhen. Überprüfen Sie FAQs
C=(1-Γ)PsρwpθavgVcutacdcut
C - Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks?Γ - Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme?Ps - Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone?ρwp - Dichte des Werkstücks?θavg - Durchschnittlicher Temperaturanstieg?Vcut - Schneidgeschwindigkeit?ac - Dicke des unverformten Spans?dcut - Schnitttiefe?

Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone aus:.

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Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
C=(1-Γ)PsρwpθavgVcutacdcut
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
C=(1-0.1)1380W7200kg/m³274.9°C2m/s0.25mm2.5mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
C=(1-0.1)1380W7200kg/m³274.9K2m/s0.0002m0.0025m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
C=(1-0.1)13807200274.920.00020.0025
Nächster Schritt Auswerten
C=502.000727537286J/(kg*K)
Letzter Schritt Rundungsantwort
C=502.0007J/(kg*K)

Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
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 zum Finden von Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks

​ge Spezifische Wärme unter Verwendung des durchschnittlichen Temperaturanstiegs des Chips durch sekundäre Verformung
C=PfθfρwpVcutacdcut

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

Wie wird Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone ausgewertet?

Der Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone-Evaluator verwendet Specific Heat Capacity of Workpiece = ((1-Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme)*Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone)/(Dichte des Werkstücks*Durchschnittlicher Temperaturanstieg*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe), um Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks, Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials in der primären Scherzone ist definiert als die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 kg einer Substanz um 1 Kelvin zu erhöhen auszuwerten. Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks wird durch das Symbol C gekennzeichnet.

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

FAQs An Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone

Wie lautet die Formel zum Finden von Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone?
Die Formel von Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone wird als Specific Heat Capacity of Workpiece = ((1-Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme)*Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone)/(Dichte des Werkstücks*Durchschnittlicher Temperaturanstieg*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 501.8037 = ((1-0.1)*1380)/(7200*274.9*2*0.00025*0.0025).
Wie berechnet man Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone?
Mit Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme (Γ), Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone (Ps), Dichte des Werkstücks wp), Durchschnittlicher Temperaturanstieg avg), Schneidgeschwindigkeit (Vcut), Dicke des unverformten Spans (ac) & Schnitttiefe (dcut) können wir Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone mithilfe der Formel - Specific Heat Capacity of Workpiece = ((1-Anteil der in das Werkstück geleiteten Wärme)*Wärmeerzeugungsrate in der primären Scherzone)/(Dichte des Werkstücks*Durchschnittlicher Temperaturanstieg*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks-
  • Specific Heat Capacity of Workpiece=Rate of Heat Generation in Secondary Shear Zone/(Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone*Density of Work Piece*Cutting Speed*Undeformed Chip Thickness*Depth of Cut)OpenImg
Kann Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone negativ sein?
NEIN, der in Spezifische Wärmekapazität gemessene Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone verwendet?
Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone wird normalerweise mit Joule pro Kilogramm pro K[J/(kg*K)] für Spezifische Wärmekapazität gemessen. Joule pro Kilogramm pro Celsius[J/(kg*K)], Kilojoule pro Kilogramm pro K[J/(kg*K)], Kilojoule pro Kilogramm pro Celsius[J/(kg*K)] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Spezifische Wärme bei durchschnittlichem Temperaturanstieg des Materials unter der primären Scherzone gemessen werden kann.
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