Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria Fórmula

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El aumento de temperatura promedio se define como la cantidad real de aumento de temperatura. Marque FAQs
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
θavg - Aumento de temperatura promedio?Γ - Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo?Ps - Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria?ρwp - Densidad de la pieza de trabajo?C - Capacidad calorífica específica 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 material bajo la zona de deformación primaria

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria con Valores.

Así es como se ve la ecuación Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria con unidades.

Así es como se ve la ecuación Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria.

274.9004Edit=(1-0.1Edit)1380Edit7200Edit502Edit2Edit0.25Edit2.5Edit
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Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria?

Primer paso Considere la fórmula
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
Próximo paso Valores sustitutos de variables
θavg=(1-0.1)1380W7200kg/m³502J/(kg*K)2m/s0.25mm2.5mm
Próximo paso Convertir unidades
θavg=(1-0.1)1380W7200kg/m³502J/(kg*K)2m/s0.0002m0.0025m
Próximo paso Prepárese para evaluar
θavg=(1-0.1)1380720050220.00020.0025
Próximo paso Evaluar
θavg=274.900398406375K
Próximo paso Convertir a unidad de salida
θavg=274.900398406375°C
Último paso Respuesta de redondeo
θavg=274.9004°C

Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria Fórmula Elementos

variables
Aumento de temperatura promedio
El aumento de temperatura promedio se define como la cantidad real de aumento de temperatura.
Símbolo: θavg
Medición: Diferencia de temperaturaUnidad: °C
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo
La fracción de calor conducida hacia la pieza de trabajo se define como una porción de la muestra que se conduce a la pieza de trabajo, por lo que esta porción no causará un aumento de temperatura en la viruta.
Símbolo: Γ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria
La tasa de generación de calor en la zona de corte primaria es la tasa de transferencia de calor en la zona estrecha que rodea el plano de corte en el mecanizado.
Símbolo: Ps
Medición: EnergíaUnidad: W
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.
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.
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 en la categoría Aumento de la temperatura

​Ir Densidad del material utilizando el aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria
ρwp=(1-Γ)PsθavgCVcutacdcut
​Ir Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria
C=(1-Γ)PsρwpθavgVcutacdcut

¿Cómo evaluar Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria?

El evaluador de Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria usa Average Temperature Rise = ((1-Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo)*Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria)/(Densidad de la pieza de trabajo*Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte) para evaluar Aumento de temperatura promedio, El aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria se define como la cantidad real de aumento de temperatura cuando se encuentra bajo la zona de deformación primaria. Aumento de temperatura promedio se indica mediante el símbolo θavg.

¿Cómo evaluar Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria, ingrese Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo (Γ), Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria (Ps), Densidad de la pieza de trabajo wp), Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo (C), 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 material bajo la zona de deformación primaria

¿Cuál es la fórmula para encontrar Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria?
La fórmula de Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria se expresa como Average Temperature Rise = ((1-Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo)*Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria)/(Densidad de la pieza de trabajo*Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte). Aquí hay un ejemplo: 274.7925 = ((1-0.1)*1380)/(7200*502*2*0.00025*0.0025).
¿Cómo calcular Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria?
Con Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo (Γ), Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria (Ps), Densidad de la pieza de trabajo wp), Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo (C), Velocidad cortante (Vcut), Espesor de viruta no deformada (ac) & Profundidad del corte (dcut) podemos encontrar Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria usando la fórmula - Average Temperature Rise = ((1-Fracción de calor conducida a la pieza de trabajo)*Tasa de generación de calor en la zona de corte primaria)/(Densidad de la pieza de trabajo*Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte).
¿Puede el Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria ser negativo?
No, el Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria, medido en Diferencia de temperatura no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria?
Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de deformación primaria 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 material bajo la zona de deformación primaria.
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