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Umgebungslufttemperatur bezeichnet die Temperatur der Luft, die ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich umgibt. Überprüfen Sie FAQs
θo=θB-I2RρeceQmax
θo - Umgebungslufttemperatur?θB - Siedepunkt des Elektrolyten?I - Elektrischer Strom?R - Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug?ρe - Dichte des Elektrolyten?ce - Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten?Qmax - Maximaler Volumenstrom?

Umgebungstemperatur während ECM Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Umgebungstemperatur während ECM aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Umgebungstemperatur während ECM aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Umgebungstemperatur während ECM aus:.

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Umgebungstemperatur während ECM Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Umgebungstemperatur während ECM?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
θo=θB-I2RρeceQmax
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
θo=368.15K-1000A20.012Ω997kg/m³4.18kJ/kg*K47991mm³/s
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
θo=368.15K-1000A20.012Ω997kg/m³4180J/(kg*K)4.8E-5m³/s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
θo=368.15-100020.01299741804.8E-5
Nächster Schritt Auswerten
θo=308.150171857508K
Letzter Schritt Rundungsantwort
θo=308.1502K

Umgebungstemperatur während ECM Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
Maximaler Volumenstrom
Der maximale Volumenstrom bezieht sich auf die Menge an Flüssigkeit (Flüssigkeit oder Gas), die pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Oberfläche fließt.
Symbol: Qmax
Messung: VolumenstromEinheit: mm³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Umgebungslufttemperatur

​ge Umgebungstemperatur
θo=θB-HeQmaxρece

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 Umgebungstemperatur während ECM ausgewertet?

Der Umgebungstemperatur während ECM-Evaluator verwendet Ambient Air Temperature = Siedepunkt des Elektrolyten-(Elektrischer Strom^2*Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)/(Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*Maximaler Volumenstrom), um Umgebungslufttemperatur, Die Umgebungstemperatur während der ECM-Formel ist definiert als die Temperatur der Umgebung, in der ECM durchgeführt wird. Dieser Parameter hilft bei der Identifizierung der Wärmeableitung auszuwerten. Umgebungslufttemperatur wird durch das Symbol θo gekennzeichnet.

Wie wird Umgebungstemperatur während ECM mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Umgebungstemperatur während ECM zu verwenden, geben Sie Siedepunkt des Elektrolyten B), Elektrischer Strom (I), Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug (R), Dichte des Elektrolyten e), Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten (ce) & Maximaler Volumenstrom (Qmax) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Umgebungstemperatur während ECM

Wie lautet die Formel zum Finden von Umgebungstemperatur während ECM?
Die Formel von Umgebungstemperatur während ECM wird als Ambient Air Temperature = Siedepunkt des Elektrolyten-(Elektrischer Strom^2*Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)/(Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*Maximaler Volumenstrom) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 21.2281 = 368.15-(1000^2*0.012)/(997*4180*4.7991E-05).
Wie berechnet man Umgebungstemperatur während ECM?
Mit Siedepunkt des Elektrolyten B), Elektrischer Strom (I), Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug (R), Dichte des Elektrolyten e), Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten (ce) & Maximaler Volumenstrom (Qmax) können wir Umgebungstemperatur während ECM mithilfe der Formel - Ambient Air Temperature = Siedepunkt des Elektrolyten-(Elektrischer Strom^2*Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)/(Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*Maximaler Volumenstrom) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Umgebungslufttemperatur?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Umgebungslufttemperatur-
  • Ambient Air Temperature=Boiling Point of Electrolyte-Heat Absorption of Electrolyte/(Maximum Volume Flow Rate*Density of Electrolyte*Specific Heat Capacity of Electrolyte)OpenImg
Kann Umgebungstemperatur während ECM negativ sein?
NEIN, der in Temperatur gemessene Umgebungstemperatur während ECM kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Umgebungstemperatur während ECM verwendet?
Umgebungstemperatur während ECM wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Umgebungstemperatur während ECM gemessen werden kann.
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