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Die Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone ist die Wärmeerzeugungsrate im Bereich um die Kontaktregion des Spanwerkzeugs. Überprüfen Sie FAQs
Pf=(θfCρwpVcutacdcut)
Pf - Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone?θf - Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone?C - Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks?ρwp - Dichte des Werkstücks?Vcut - Schneidgeschwindigkeit?ac - Dicke des unverformten Spans?dcut - Schnitttiefe?

Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird aus:.

399.843Edit=(88.5Edit502Edit7200Edit2Edit0.25Edit2.5Edit)
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Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pf=(θfCρwpVcutacdcut)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pf=(88.5°C502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.25mm2.5mm)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pf=(88.5K502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.0002m0.0025m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pf=(88.5502720020.00020.0025)
Letzter Schritt Auswerten
Pf=399.843W

Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird Formel Elemente

Variablen
Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone
Die Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone ist die Wärmeerzeugungsrate im Bereich um die Kontaktregion des Spanwerkzeugs.
Symbol: Pf
Messung: LeistungEinheit: W
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.
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.
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.
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 Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone

​ge Rate der Wärmeerzeugung in der sekundären Verformungszone
Pf=Pc-Ps

Andere Formeln in der Kategorie Wärmeleitfähigkeit

​ge Rate der Wärmeleitung in das Werkstück bei gegebener Gesamtrate der Wärmeerzeugung
Φw=Pm-Φc-Φt
​ge Rate der Wärmeleitung in das Werkzeug bei gegebener Gesamtrate der Wärmeerzeugung
Φt=Pm-Φc-Φw

Wie wird Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird ausgewertet?

Der Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird-Evaluator verwendet Rate of Heat Generation in Secondary Shear Zone = (Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone*Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks*Dichte des Werkstücks*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe), um Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone, Die Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei einer gegebenen Durchschnittstemperatur erzeugt wird, ist definiert als die Wärmemenge, die erzeugt wird, wenn das Material die sekundäre Verformungsebene passiert auszuwerten. Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone wird durch das Symbol Pf gekennzeichnet.

Wie wird Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird zu verwenden, geben Sie Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone f), Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks (C), Dichte des Werkstücks wp), Schneidgeschwindigkeit (Vcut), Dicke des unverformten Spans (ac) & Schnitttiefe (dcut) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird?
Die Formel von Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird wird als Rate of Heat Generation in Secondary Shear Zone = (Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone*Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks*Dichte des Werkstücks*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 400 = (88.5*502*7200*2*0.00025*0.0025).
Wie berechnet man Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird?
Mit Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone f), Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks (C), Dichte des Werkstücks wp), Schneidgeschwindigkeit (Vcut), Dicke des unverformten Spans (ac) & Schnitttiefe (dcut) können wir Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird mithilfe der Formel - Rate of Heat Generation in Secondary Shear Zone = (Durchschnittlicher Temperaturanstieg des Chips in der sekundären Scherzone*Spezifische Wärmekapazität des Werkstücks*Dichte des Werkstücks*Schneidgeschwindigkeit*Dicke des unverformten Spans*Schnitttiefe) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Wärmeerzeugungsrate in der sekundären Scherzone-
  • Rate of Heat Generation in Secondary Shear Zone=Rate of Energy Consumption During Machining-Rate of Heat Generation in Primary Shear ZoneOpenImg
Kann Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird negativ sein?
NEIN, der in Leistung gemessene Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird verwendet?
Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmerate, die in der sekundären Scherzone bei gegebener Durchschnittstemperatur erzeugt wird gemessen werden kann.
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