Formule Énergie requise pour fondre le métal en LBM

Fx Copie
LaTeX Copie
L'énergie thermique est la forme d'énergie transférée entre des systèmes ayant des températures différentes. Il circule du système le plus chaud vers le système le plus froid jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit atteint. Vérifiez FAQs
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
Q - Énergie thermique?ρm - Densité du métal?V - Volume de métal fondu?c - La capacité thermique spécifique?Tm - Température de fusion du métal de base?θambient - Température ambiante?Lfusion - Chaleur latente de fusion?R - Réflectivité du matériau?

Exemple Énergie requise pour fondre le métal en LBM

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Énergie requise pour fondre le métal en LBM avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Énergie requise pour fondre le métal en LBM avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Énergie requise pour fondre le métal en LBM.

4199.9999Edit=10.08Edit0.04Edit(0.421Edit(1499.999Edit-55.02Edit)+4599.997Edit)1-0.5Edit
Tu es là -
HomeIcon Maison » Category Ingénierie » Category L'ingénierie de production » Category Processus d'usinage non conventionnels » fx Énergie requise pour fondre le métal en LBM

Énergie requise pour fondre le métal en LBM Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Énergie requise pour fondre le métal en LBM ?

Premier pas Considérez la formule
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Q=10.08kg/m³0.04(0.421J/kg*°C(1499.999°C-55.02°C)+4599.997J/kg)1-0.5
L'étape suivante Convertir des unités
Q=10.08kg/m³0.04(0.421J/(kg*K)(1773.149K-328.17K)+4599.997J/kg)1-0.5
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Q=10.080.04(0.421(1773.149-328.17)+4599.997)1-0.5
L'étape suivante Évaluer
Q=4199.9998594176J
Dernière étape Réponse arrondie
Q=4199.9999J

Énergie requise pour fondre le métal en LBM Formule Éléments

Variables
Énergie thermique
L'énergie thermique est la forme d'énergie transférée entre des systèmes ayant des températures différentes. Il circule du système le plus chaud vers le système le plus froid jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit atteint.
Symbole: Q
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité du métal
La densité du métal est la masse par unité de volume du métal donné.
Symbole: ρm
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Volume de métal fondu
Le volume de métal fondu est défini comme le volume de matériau retiré au cours du processus d’usinage par faisceau laser.
Symbole: V
La mesure: VolumeUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
La capacité thermique spécifique
La capacité thermique spécifique est la chaleur nécessaire pour élever la température de l'unité de masse d'une substance donnée d'une quantité donnée.
Symbole: c
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: J/kg*°C
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température de fusion du métal de base
La température de fusion du métal de base est la température à laquelle sa phase passe de liquide à solide.
Symbole: Tm
La mesure: TempératureUnité: °C
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température ambiante
La température ambiante fait référence à la température de l'air de tout objet ou environnement dans lequel l'équipement est stocké. Dans un sens plus général, il s'agit de la température du milieu environnant.
Symbole: θambient
La mesure: TempératureUnité: °C
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Chaleur latente de fusion
La chaleur latente de fusion est la quantité de chaleur nécessaire pour convertir une unité de substance de la phase solide à la phase liquide, sans modifier la température du système.
Symbole: Lfusion
La mesure: Chaleur latenteUnité: J/kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Réflectivité du matériau
La réflectivité matérielle est le rapport entre la quantité de rayonnement réfléchie et le rayonnement total incident.
Symbole: R
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Besoins énergétiques en LBM

​va Gravité spécifique du métal donné
s=Q(1-R)V(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2
​va Volume de métal fondu
V=Q(1-R)s(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2

Comment évaluer Énergie requise pour fondre le métal en LBM ?

L'évaluateur Énergie requise pour fondre le métal en LBM utilise Heat Energy = (Densité du métal*Volume de métal fondu*(La capacité thermique spécifique*(Température de fusion du métal de base-Température ambiante)+Chaleur latente de fusion))/(1-Réflectivité du matériau) pour évaluer Énergie thermique, L'énergie requise pour faire fondre le métal dans la formule LBM est définie comme l'énergie nécessaire pour faire fondre le métal lors de l'exécution du LBM. Énergie thermique est désigné par le symbole Q.

Comment évaluer Énergie requise pour fondre le métal en LBM à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Énergie requise pour fondre le métal en LBM, saisissez Densité du métal m), Volume de métal fondu (V), La capacité thermique spécifique (c), Température de fusion du métal de base (Tm), Température ambiante ambient), Chaleur latente de fusion (Lfusion) & Réflectivité du matériau (R) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Énergie requise pour fondre le métal en LBM

Quelle est la formule pour trouver Énergie requise pour fondre le métal en LBM ?
La formule de Énergie requise pour fondre le métal en LBM est exprimée sous la forme Heat Energy = (Densité du métal*Volume de métal fondu*(La capacité thermique spécifique*(Température de fusion du métal de base-Température ambiante)+Chaleur latente de fusion))/(1-Réflectivité du matériau). Voici un exemple : 4200 = (10.08*0.04*(0.421*(1773.149-328.17)+4599.997))/(1-0.5).
Comment calculer Énergie requise pour fondre le métal en LBM ?
Avec Densité du métal m), Volume de métal fondu (V), La capacité thermique spécifique (c), Température de fusion du métal de base (Tm), Température ambiante ambient), Chaleur latente de fusion (Lfusion) & Réflectivité du matériau (R), nous pouvons trouver Énergie requise pour fondre le métal en LBM en utilisant la formule - Heat Energy = (Densité du métal*Volume de métal fondu*(La capacité thermique spécifique*(Température de fusion du métal de base-Température ambiante)+Chaleur latente de fusion))/(1-Réflectivité du matériau).
Le Énergie requise pour fondre le métal en LBM peut-il être négatif ?
Non, le Énergie requise pour fondre le métal en LBM, mesuré dans Énergie ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Énergie requise pour fondre le métal en LBM ?
Énergie requise pour fondre le métal en LBM est généralement mesuré à l'aide de Joule[J] pour Énergie. Kilojoule[J], gigajoule[J], Mégajoule[J] sont les quelques autres unités dans lesquelles Énergie requise pour fondre le métal en LBM peut être mesuré.
Copied!