Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone wordt gedefinieerd als de hoeveelheid temperatuurstijging in de secundaire afschuifzone. Controleer FAQs
θf=PfCρwpVcutacdcut
θf - Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone?Pf - Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone?C - Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk?ρwp - Dichtheid van het werkstuk?Vcut - Snijsnelheid?ac - Onvervormde spaandikte?dcut - Diepte van de snede?

Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming-vergelijking eruit ziet als.

88.5347Edit=400Edit502Edit7200Edit2Edit0.25Edit2.5Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Productie Engineering » Category Metaalbewerking » fx Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming

Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming?

Eerste stap Overweeg de formule
θf=PfCρwpVcutacdcut
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
θf=400W502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.25mm2.5mm
Volgende stap Eenheden converteren
θf=400W502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.0002m0.0025m
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
θf=400502720020.00020.0025
Volgende stap Evalueer
θf=88.5347498893316K
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
θf=88.5347498893316°C
Laatste stap Afrondingsantwoord
θf=88.5347°C

Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming Formule Elementen

Variabelen
Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone
De gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone wordt gedefinieerd als de hoeveelheid temperatuurstijging in de secundaire afschuifzone.
Symbool: θf
Meting: Temperatuur verschilEenheid: °C
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone
De snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone is de snelheid van warmteontwikkeling in het gebied rond het contactgebied van het spaangereedschap.
Symbool: Pf
Meting: StroomEenheid: W
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk
De specifieke warmtecapaciteit van een werkstuk is de hoeveelheid warmte per massa-eenheid die nodig is om de temperatuur met één graad Celsius te verhogen.
Symbool: C
Meting: Specifieke warmte capaciteitEenheid: J/(kg*K)
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Dichtheid van het werkstuk
De dichtheid van het werkstuk is de verhouding massa per volume-eenheid van het materiaal van het werkstuk.
Symbool: ρwp
Meting: DikteEenheid: kg/m³
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Snijsnelheid
Snijsnelheid wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee het werkstuk beweegt ten opzichte van het gereedschap (meestal gemeten in voet per minuut).
Symbool: Vcut
Meting: SnelheidEenheid: m/s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Onvervormde spaandikte
Onvervormde spaandikte bij frezen wordt gedefinieerd als de afstand tussen twee opeenvolgende snijvlakken.
Symbool: ac
Meting: LengteEenheid: mm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Diepte van de snede
Snedediepte is de tertiaire snijbeweging die zorgt voor de noodzakelijke materiaaldiepte die moet worden verwijderd door machinale bewerking. Het wordt meestal gegeven in de derde loodrechte richting.
Symbool: dcut
Meting: LengteEenheid: mm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Andere formules om Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone te vinden

​Gan Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming binnen randvoorwaarde
θf=θmax1.13Rl0

Andere formules in de categorie Temperatuurstijging

​Gan Gemiddelde temperatuurstijging van materiaal onder primaire vervormingszone
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
​Gan Dichtheid van materiaal bij gebruik van gemiddelde temperatuur Stijging van materiaal onder primaire afschuifzone
ρwp=(1-Γ)PsθavgCVcutacdcut

Hoe Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming evalueren?

De beoordelaar van Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming gebruikt Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede) om de Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone, De gemiddelde temperatuurstijging van de chip uit de secundaire vervormingszone wordt gedefinieerd als de gemiddelde temperatuur van de chip in de secundaire vervormingszone, te evalueren. Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone wordt aangegeven met het symbool θf.

Hoe kan ik Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming te gebruiken, voert u Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone (Pf), Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk (C), Dichtheid van het werkstuk wp), Snijsnelheid (Vcut), Onvervormde spaandikte (ac) & Diepte van de snede (dcut) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming

Wat is de formule om Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming te vinden?
De formule van Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming wordt uitgedrukt als Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede). Hier is een voorbeeld: 88.5 = 400/(502*7200*2*0.00025*0.0025).
Hoe bereken je Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming?
Met Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone (Pf), Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk (C), Dichtheid van het werkstuk wp), Snijsnelheid (Vcut), Onvervormde spaandikte (ac) & Diepte van de snede (dcut) kunnen we Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming vinden met behulp van de formule - Average Temp Rise of Chip in Secondary Shear Zone = Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone/(Specifieke warmtecapaciteit van het werkstuk*Dichtheid van het werkstuk*Snijsnelheid*Onvervormde spaandikte*Diepte van de snede).
Wat zijn de andere manieren om Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Gemiddelde temperatuurstijging van de chip in de secundaire afschuifzone-
  • 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
te berekenen
Kan de Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming negatief zijn?
Nee, de Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming, gemeten in Temperatuur verschil kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming te meten?
Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming wordt meestal gemeten met de Graden Celsius[°C] voor Temperatuur verschil. Kelvin[°C], Graad Celsius[°C], Graad Fahrenheit[°C] zijn de weinige andere eenheden waarin Gemiddelde temperatuurstijging van chip door secundaire vervorming kan worden gemeten.
Copied!