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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. Marque FAQs
C=(1-Γ)PsρwpθavgVcutacdcut
C - Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo?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?θavg - Aumento de temperatura promedio?Vcut - Velocidad cortante?ac - Espesor de viruta no deformada?dcut - Profundidad del corte?

Ejemplo de Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria con Valores.

Así es como se ve la ecuación Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria con unidades.

Así es como se ve la ecuación Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria.

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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Ingeniería de Producción » Category Mecanizado de metales » fx Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria

Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria Solución

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

Primer paso Considere la fórmula
C=(1-Γ)PsρwpθavgVcutacdcut
Próximo paso Valores sustitutos de variables
C=(1-0.1)1380W7200kg/m³274.9°C2m/s0.25mm2.5mm
Próximo paso Convertir unidades
C=(1-0.1)1380W7200kg/m³274.9K2m/s0.0002m0.0025m
Próximo paso Prepárese para evaluar
C=(1-0.1)13807200274.920.00020.0025
Próximo paso Evaluar
C=502.000727537286J/(kg*K)
Último paso Respuesta de redondeo
C=502.0007J/(kg*K)

Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria Fórmula Elementos

variables
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.
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.
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.
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 Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo

​Ir Calor específico utilizando el aumento de temperatura promedio de la viruta a partir de la deformación secundaria
C=PfθfρwpVcutacdcut

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 Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria?

El evaluador de Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria usa Specific Heat Capacity of Workpiece = ((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*Aumento de temperatura promedio*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte) para evaluar Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo, Calor específico dado El aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de cizallamiento primario se define como la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia en 1 kelvin. Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo se indica mediante el símbolo C.

¿Cómo evaluar Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte 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), Aumento de temperatura promedio avg), Velocidad cortante (Vcut), Espesor de viruta no deformada (ac) & Profundidad del corte (dcut) y presione el botón calcular.

FAQs en Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria

¿Cuál es la fórmula para encontrar Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria?
La fórmula de Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria se expresa como Specific Heat Capacity of Workpiece = ((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*Aumento de temperatura promedio*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte). Aquí hay un ejemplo: 501.8037 = ((1-0.1)*1380)/(7200*274.9*2*0.00025*0.0025).
¿Cómo calcular Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte 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), Aumento de temperatura promedio avg), Velocidad cortante (Vcut), Espesor de viruta no deformada (ac) & Profundidad del corte (dcut) podemos encontrar Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria usando la fórmula - Specific Heat Capacity of Workpiece = ((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*Aumento de temperatura promedio*Velocidad cortante*Espesor de viruta no deformada*Profundidad del corte).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo?
Estas son las diferentes formas de calcular Capacidad calorífica específica de la pieza de trabajo-
  • Specific Heat Capacity of Workpiece=Rate of Heat Generation in Secondary Shear Zone/(Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone*Density of Work Piece*Cutting Speed*Undeformed Chip Thickness*Depth of Cut)OpenImg
¿Puede el Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria ser negativo?
No, el Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria, medido en Capacidad calorífica específica no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria?
Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria generalmente se mide usando Joule por kilogramo por K[J/(kg*K)] para Capacidad calorífica específica. Joule por kilogramo por Celsius[J/(kg*K)], Kilojulio por kilogramo por K[J/(kg*K)], Kilojulio por kilogramo por Celsius[J/(kg*K)] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Calor específico dado Aumento de temperatura promedio del material bajo la zona de corte primaria.
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