Formuła Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Gęstość przedmiotu obrabianego z odkształcenia wtórnego to stosunek masy na jednostkę objętości materiału przedmiotu obrabianego po odkształceniu wtórnym. Sprawdź FAQs
ρsec=PfCθfVcutacdcut
ρsec - Gęstość przedmiotu obrabianego na skutek odkształcenia wtórnego?Pf - Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania?C - Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego?θf - Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania?Vcut - Prędkość cięcia?ac - Nieodkształcona grubość wióra?dcut - Głębokość cięcia?

Przykład Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia wygląda jak.

7202.8271Edit=400Edit502Edit88.5Edit2Edit0.25Edit2.5Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ρsec=PfCθfVcutacdcut
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ρsec=400W502J/(kg*K)88.5°C2m/s0.25mm2.5mm
Następny krok Konwersja jednostek
ρsec=400W502J/(kg*K)88.5K2m/s0.0002m0.0025m
Następny krok Przygotuj się do oceny
ρsec=40050288.520.00020.0025
Następny krok Oceniać
ρsec=7202.82710964053kg/m³
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
ρsec=7202.8271kg/m³

Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia Formuła Elementy

Zmienne
Gęstość przedmiotu obrabianego na skutek odkształcenia wtórnego
Gęstość przedmiotu obrabianego z odkształcenia wtórnego to stosunek masy na jednostkę objętości materiału przedmiotu obrabianego po odkształceniu wtórnym.
Symbol: ρsec
Pomiar: GęstośćJednostka: kg/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania
Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania to szybkość wytwarzania ciepła w obszarze otaczającym obszar kontaktu narzędzia wiórowego.
Symbol: Pf
Pomiar: MocJednostka: W
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego
Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego to ilość ciepła na jednostkę masy wymagana do podniesienia temperatury o jeden stopień Celsjusza.
Symbol: C
Pomiar: Specyficzna pojemność cieplnaJednostka: J/(kg*K)
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania
Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania definiuje się jako wielkość wzrostu temperatury we wtórnej strefie ścinania.
Symbol: θf
Pomiar: Różnica temperaturJednostka: °C
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Prędkość cięcia
Prędkość skrawania definiuje się jako prędkość, z jaką materiał przemieszcza się względem narzędzia (zwykle mierzona w stopach na minutę).
Symbol: Vcut
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Nieodkształcona grubość wióra
Grubość wióra nieodkształconego podczas frezowania definiuje się jako odległość pomiędzy dwiema kolejnymi powierzchniami skrawanymi.
Symbol: ac
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Głębokość cięcia
Głębokość skrawania to trzeciorzędny ruch skrawania zapewniający niezbędną głębokość materiału wymaganego do usunięcia w procesie obróbki. Zwykle podaje się go w trzecim prostopadłym kierunku.
Symbol: dcut
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły w kategorii Wzrost temperatury

​Iść Średni wzrost temperatury materiału w strefie pierwotnego odkształcenia
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
​Iść Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury materiału pod pierwotną strefą ścinania
ρwp=(1-Γ)PsθavgCVcutacdcut

Jak ocenić Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?

Ewaluator Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia używa Density of Work Piece From Secondary Deformation = Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania/(Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania*Prędkość cięcia*Nieodkształcona grubość wióra*Głębokość cięcia) do oceny Gęstość przedmiotu obrabianego na skutek odkształcenia wtórnego, Gęstość materiału przy użyciu wzrostu średniej temperatury wióra z odkształcenia wtórnego jest definiowana jako stosunek masy utworzonego wióra do jednostki objętości wióra. Gęstość przedmiotu obrabianego na skutek odkształcenia wtórnego jest oznaczona symbolem ρsec.

Jak ocenić Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia, wpisz Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania (Pf), Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego (C), Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania f), Prędkość cięcia (Vcut), Nieodkształcona grubość wióra (ac) & Głębokość cięcia (dcut) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia

Jaki jest wzór na znalezienie Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?
Formuła Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia jest wyrażona jako Density of Work Piece From Secondary Deformation = Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania/(Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania*Prędkość cięcia*Nieodkształcona grubość wióra*Głębokość cięcia). Oto przykład: 7202.827 = 400/(502*88.5*2*0.00025*0.0025).
Jak obliczyć Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?
Dzięki Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania (Pf), Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego (C), Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania f), Prędkość cięcia (Vcut), Nieodkształcona grubość wióra (ac) & Głębokość cięcia (dcut) możemy znaleźć Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia za pomocą formuły - Density of Work Piece From Secondary Deformation = Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania/(Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania*Prędkość cięcia*Nieodkształcona grubość wióra*Głębokość cięcia).
Czy Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia może być ujemna?
NIE, Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia zmierzona w Gęstość Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?
Wartość Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Kilogram na metr sześcienny[kg/m³] dla wartości Gęstość. Kilogram na centymetr sześcienny[kg/m³], Gram na metr sześcienny[kg/m³], Gram na centymetr sześcienny[kg/m³] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia.
Copied!