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El aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria se define como la cantidad de aumento de temperatura en la zona de corte secundaria. Marque FAQs
θf=PfCρwpVcutacdcut
θf - Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria?Pf - Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria?C - Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo?ρwp - Densidad de la pieza de trabajo?Vcut - Velocidad cortante?ac - Espesor de viruta no deformada?dcut - Profundidad del corte?

Ejemplo de Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria con Valores.

Así es como se ve la ecuación Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria con unidades.

Así es como se ve la ecuación Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria.

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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Ingeniería de Producción » Category Mecanizado de metales » fx Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria

Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria?

Primer paso Considere la fórmula
θf=PfCρwpVcutacdcut
Próximo paso Valores sustitutos de variables
θf=400W502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.25mm2.5mm
Próximo paso Convertir unidades
θf=400W502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.0002m0.0025m
Próximo paso Prepárese para evaluar
θf=400502720020.00020.0025
Próximo paso Evaluar
θf=88.5347498893316K
Próximo paso Convertir a unidad de salida
θf=88.5347498893316°C
Último paso Respuesta de redondeo
θf=88.5347°C

Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria Fórmula Elementos

variables
Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria
El aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria se define como la cantidad de aumento de temperatura en la zona de corte secundaria.
Símbolo: θf
Medición: Diferencia de temperaturaUnidad: °C
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria
La tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria es la tasa de generación de calor en el área que rodea la región de contacto de la herramienta con chip.
Símbolo: Pf
Medición: EnergíaUnidad: W
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo
La capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo es la cantidad de calor por unidad de masa necesaria para elevar la temperatura en un grado Celsius.
Símbolo: C
Medición: Capacidad calorífica específicaUnidad: J/(kg*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad de la pieza de trabajo
La densidad de la pieza de trabajo es la relación masa por unidad de volumen del material de la pieza de trabajo.
Símbolo: ρwp
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Velocidad cortante
La velocidad de corte se define como la velocidad a la que se mueve el trabajo con respecto a la herramienta (generalmente medida en pies por minuto).
Símbolo: Vcut
Medición: VelocidadUnidad: m/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Espesor de viruta no deformada
El espesor de viruta no deformada en fresado se define como la distancia entre dos superficies de corte consecutivas.
Símbolo: ac
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Profundidad del corte
La profundidad de corte es el movimiento de corte terciario que proporciona la profundidad necesaria del material que se debe eliminar mediante mecanizado. Generalmente se da en la tercera dirección perpendicular.
Símbolo: dcut
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria

​Ir Aumento de temperatura promedio de viruta debido a la deformación secundaria dentro de la condición de límite
θf=θmax1.13Rl0

Otras fórmulas en la categoría Aumento de la temperatura

​Ir Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
​Ir Densidad del material utilizando el aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria
ρwp=(1-Γ)PsθavgCVcutacdcut

¿Cómo evaluar Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria?

El evaluador de Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria usa Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone = Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria/(Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo*Densidad de la pieza de trabajo*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte) para evaluar Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria, El aumento de temperatura promedio de la viruta desde la zona de deformación secundaria se define como el promedio de la temperatura de la viruta en la zona de deformación secundaria. Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria se indica mediante el símbolo θf.

¿Cómo evaluar Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria, ingrese Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria (Pf), Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo (C), Densidad de la pieza de trabajo wp), Velocidad cortante (Vcut), Espesor de viruta no deformada (ac) & Profundidad del corte (dcut) y presione el botón calcular.

FAQs en Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria

¿Cuál es la fórmula para encontrar Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria?
La fórmula de Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria se expresa como Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone = Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria/(Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo*Densidad de la pieza de trabajo*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte). Aquí hay un ejemplo: 88.5 = 400/(502*7200*2*0.00025*0.0025).
¿Cómo calcular Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria?
Con Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria (Pf), Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo (C), Densidad de la pieza de trabajo wp), Velocidad cortante (Vcut), Espesor de viruta no deformada (ac) & Profundidad del corte (dcut) podemos encontrar Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria usando la fórmula - Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone = Tasa de generación de calor en la zona de corte secundaria/(Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo*Densidad de la pieza de trabajo*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria?
Estas son las diferentes formas de calcular Aumento de temperatura promedio de la viruta en la zona de corte secundaria-
  • Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone=Max Temp in Chip in Secondary Deformation Zone/(1.13*sqrt(Thermal Number/Length of Heat Source Per Chip Thickness))OpenImg
¿Puede el Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria ser negativo?
No, el Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria, medido en Diferencia de temperatura no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria?
Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria generalmente se mide usando Grado Celsius[°C] para Diferencia de temperatura. Kelvin[°C], Grado centígrado[°C], Grado Fahrenheit[°C] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Aumento de temperatura promedio del chip por deformación secundaria.
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