Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo Fórmula

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El calor neto suministrado se refiere a la cantidad de energía térmica transferida a lo largo de un material o medio. Marque FAQs
Qnet=((tτ)2)ρQc(Tc-ta)
Qnet - Calor neto suministrado?t - Espesor del metal de aportación?τ - Factor de espesor relativo de la placa?ρ - Densidad del electrodo?Qc - Capacidad calorífica específica?Tc - Temperatura para la velocidad de enfriamiento?ta - Temperatura ambiente?

Ejemplo de Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo con Valores.

Así es como se ve la ecuación Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo con unidades.

Así es como se ve la ecuación Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo.

127006.5589Edit=((5Edit0.6166Edit)2)997Edit4.184Edit(500Edit-37Edit)
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Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo?

Primer paso Considere la fórmula
Qnet=((tτ)2)ρQc(Tc-ta)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Qnet=((5mm0.6166)2)997kg/m³4.184kJ/kg*K(500°C-37°C)
Próximo paso Convertir unidades
Qnet=((0.005m0.6166)2)997kg/m³4184J/(kg*K)(773.15K-310.15K)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Qnet=((0.0050.6166)2)9974184(773.15-310.15)
Próximo paso Evaluar
Qnet=127006.558939412J
Último paso Respuesta de redondeo
Qnet=127006.5589J

Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo Fórmula Elementos

variables
Calor neto suministrado
El calor neto suministrado se refiere a la cantidad de energía térmica transferida a lo largo de un material o medio.
Símbolo: Qnet
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Espesor del metal de aportación
El espesor del metal de aportación se refiere a la distancia entre dos superficies opuestas de una pieza de metal donde se coloca el metal de aportación.
Símbolo: t
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Factor de espesor relativo de la placa
El factor de espesor relativo de la placa es el factor que ayuda a decidir el espesor relativo de la placa.
Símbolo: τ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad del electrodo
La densidad del electrodo en soldadura se refiere a la masa por unidad de volumen del material del electrodo, es el material de relleno de la soldadura.
Símbolo: ρ
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad calorífica específica
La capacidad calorífica específica es el calor necesario para elevar la temperatura de la unidad de masa de una sustancia determinada en una cantidad determinada.
Símbolo: Qc
Medición: Capacidad calorífica específicaUnidad: kJ/kg*K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura para la velocidad de enfriamiento
La temperatura para la velocidad de enfriamiento es la temperatura a la que se calcula la velocidad de enfriamiento.
Símbolo: Tc
Medición: La temperaturaUnidad: °C
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente La temperatura ambiente se refiere a la temperatura del aire de cualquier objeto o ambiente donde se almacena el equipo. En un sentido más general, es la temperatura del entorno.
Símbolo: ta
Medición: La temperaturaUnidad: °C
Nota: El valor debe ser mayor que -273.15.

Otras fórmulas en la categoría Flujo de calor en juntas soldadas

​Ir Temperatura máxima alcanzada en cualquier punto del material
Tp=ta+Hnet(Tm-ta)(Tm-ta)2πeρmtQcy+Hnet
​Ir Posición de la temperatura máxima desde el límite de fusión
y=(Tm-Ty)Hnet(Ty-ta)(Tm-ta)2πeρQct

¿Cómo evaluar Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo?

El evaluador de Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo usa Net Heat Supplied = ((Espesor del metal de aportación/Factor de espesor relativo de la placa)^2)*Densidad del electrodo*Capacidad calorífica específica*(Temperatura para la velocidad de enfriamiento-Temperatura ambiente) para evaluar Calor neto suministrado, El calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo es el calor suministrado a la junta cuando se conoce el factor de espesor relativo. Calor neto suministrado se indica mediante el símbolo Qnet.

¿Cómo evaluar Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo, ingrese Espesor del metal de aportación (t), Factor de espesor relativo de la placa (τ), Densidad del electrodo (ρ), Capacidad calorífica específica (Qc), Temperatura para la velocidad de enfriamiento (Tc) & Temperatura ambiente (ta) y presione el botón calcular.

FAQs en Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo

¿Cuál es la fórmula para encontrar Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo?
La fórmula de Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo se expresa como Net Heat Supplied = ((Espesor del metal de aportación/Factor de espesor relativo de la placa)^2)*Densidad del electrodo*Capacidad calorífica específica*(Temperatura para la velocidad de enfriamiento-Temperatura ambiente). Aquí hay un ejemplo: 0.127007 = ((0.005/0.616582)^2)*997*4184*(773.15-310.15).
¿Cómo calcular Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo?
Con Espesor del metal de aportación (t), Factor de espesor relativo de la placa (τ), Densidad del electrodo (ρ), Capacidad calorífica específica (Qc), Temperatura para la velocidad de enfriamiento (Tc) & Temperatura ambiente (ta) podemos encontrar Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo usando la fórmula - Net Heat Supplied = ((Espesor del metal de aportación/Factor de espesor relativo de la placa)^2)*Densidad del electrodo*Capacidad calorífica específica*(Temperatura para la velocidad de enfriamiento-Temperatura ambiente).
¿Puede el Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo ser negativo?
No, el Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo, medido en Energía no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo?
Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo generalmente se mide usando Joule[J] para Energía. kilojulio[J], gigajulio[J], megajulio[J] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Calor neto suministrado utilizando el factor de espesor relativo.
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