Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie Formel

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Wärmeenergie ist die Energieform, die zwischen Systemen mit unterschiedlichen Temperaturen übertragen wird. Sie fließt vom heißeren zum kühleren System, bis ein thermisches Gleichgewicht erreicht ist. Überprüfen Sie FAQs
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
Q - Wärmeenergie?ρm - Metalldichte?V - Volumen des geschmolzenen Metalls?c - Spezifische Wärmekapazität?Tm - Schmelztemperatur des unedlen Metalls?θambient - Umgebungstemperatur?Lfusion - Latente Schmelzwärme?R - Materialreflexion?

Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie Beispiel

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So sieht die Gleichung Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie aus:.

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Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Q=10.08kg/m³0.04(0.421J/kg*°C(1499.999°C-55.02°C)+4599.997J/kg)1-0.5
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Q=10.08kg/m³0.04(0.421J/(kg*K)(1773.149K-328.17K)+4599.997J/kg)1-0.5
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Q=10.080.04(0.421(1773.149-328.17)+4599.997)1-0.5
Nächster Schritt Auswerten
Q=4199.9998594176J
Letzter Schritt Rundungsantwort
Q=4199.9999J

Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie Formel Elemente

Variablen
Wärmeenergie
Wärmeenergie ist die Energieform, die zwischen Systemen mit unterschiedlichen Temperaturen übertragen wird. Sie fließt vom heißeren zum kühleren System, bis ein thermisches Gleichgewicht erreicht ist.
Symbol: Q
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Metalldichte
Die Metalldichte ist die Masse pro Volumeneinheit des gegebenen Metalls.
Symbol: ρm
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Volumen des geschmolzenen Metalls
Das Volumen des geschmolzenen Metalls ist definiert als das Volumen des Materials, das während des Prozesses der Laserstrahlbearbeitung entfernt wird.
Symbol: V
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Wärmekapazität
Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit eines bestimmten Stoffes um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Symbol: c
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/kg*°C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Schmelztemperatur des unedlen Metalls
Die Schmelztemperatur von unedlen Metallen ist die Temperatur, bei der sich der Aggregatzustand von flüssig zu fest ändert.
Symbol: Tm
Messung: TemperaturEinheit: °C
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Umgebungstemperatur
Unter Umgebungstemperatur versteht man die Lufttemperatur eines Objekts oder einer Umgebung, in der Geräte gelagert werden. Im allgemeineren Sinne ist es die Temperatur der umgebenden Umwelt.
Symbol: θambient
Messung: TemperaturEinheit: °C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Latente Schmelzwärme
Die latente Fusionswärme ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um eine Substanzeinheit von der festen Phase in die flüssige Phase umzuwandeln – wobei die Temperatur des Systems unverändert bleibt.
Symbol: Lfusion
Messung: Latente HitzeEinheit: J/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Materialreflexion
Das Materialreflexionsvermögen ist das Verhältnis der reflektierten Strahlungsmenge zur gesamten einfallenden Strahlung.
Symbol: R
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Energiebedarf in LBM

​ge Spezifisches Gewicht des gegebenen Metalls
s=Q(1-R)V(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2
​ge Volumen des geschmolzenen Metalls
V=Q(1-R)s(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2

Wie wird Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie ausgewertet?

Der Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie-Evaluator verwendet Heat Energy = (Metalldichte*Volumen des geschmolzenen Metalls*(Spezifische Wärmekapazität*(Schmelztemperatur des unedlen Metalls-Umgebungstemperatur)+Latente Schmelzwärme))/(1-Materialreflexion), um Wärmeenergie, Die zum Schmelzen von Metall in der LBM-Formel erforderliche Energie wird als die zum Schmelzen von Metall während der Durchführung von LBM erforderliche Energie definiert auszuwerten. Wärmeenergie wird durch das Symbol Q gekennzeichnet.

Wie wird Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie zu verwenden, geben Sie Metalldichte m), Volumen des geschmolzenen Metalls (V), Spezifische Wärmekapazität (c), Schmelztemperatur des unedlen Metalls (Tm), Umgebungstemperatur ambient), Latente Schmelzwärme (Lfusion) & Materialreflexion (R) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie

Wie lautet die Formel zum Finden von Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie?
Die Formel von Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie wird als Heat Energy = (Metalldichte*Volumen des geschmolzenen Metalls*(Spezifische Wärmekapazität*(Schmelztemperatur des unedlen Metalls-Umgebungstemperatur)+Latente Schmelzwärme))/(1-Materialreflexion) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4200 = (10.08*0.04*(0.421*(1773.149-328.17)+4599.997))/(1-0.5).
Wie berechnet man Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie?
Mit Metalldichte m), Volumen des geschmolzenen Metalls (V), Spezifische Wärmekapazität (c), Schmelztemperatur des unedlen Metalls (Tm), Umgebungstemperatur ambient), Latente Schmelzwärme (Lfusion) & Materialreflexion (R) können wir Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie mithilfe der Formel - Heat Energy = (Metalldichte*Volumen des geschmolzenen Metalls*(Spezifische Wärmekapazität*(Schmelztemperatur des unedlen Metalls-Umgebungstemperatur)+Latente Schmelzwärme))/(1-Materialreflexion) finden.
Kann Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie verwendet?
Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Zum Schmelzen von Metall in LBM erforderliche Energie gemessen werden kann.
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