Fórmula Energia necessária para derreter o metal em LBM

Fx cópia de
LaTeX cópia de
Energia térmica é a forma de energia que é transferida entre sistemas com diferentes temperaturas. Ele flui do sistema mais quente para o mais frio até que o equilíbrio térmico seja alcançado. Verifique FAQs
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
Q - Energia termica?ρm - Densidade Metálica?V - Volume de Metal Derretido?c - Capacidade Específica de Calor?Tm - Temperatura de fusão do metal básico?θambient - Temperatura ambiente?Lfusion - Calor de fusão latente?R - Reflexividade do material?

Exemplo de Energia necessária para derreter o metal em LBM

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Energia necessária para derreter o metal em LBM com valores.

Esta é a aparência da equação Energia necessária para derreter o metal em LBM com unidades.

Esta é a aparência da equação Energia necessária para derreter o metal em LBM.

4199.9999Edit=10.08Edit0.04Edit(0.421Edit(1499.999Edit-55.02Edit)+4599.997Edit)1-0.5Edit
cópia de
Reiniciar
Compartilhar
Você está aqui -
HomeIcon Lar » Category Engenharia » Category Engenharia de Produção » Category Processos de usinagem não convencionais » fx Energia necessária para derreter o metal em LBM

Energia necessária para derreter o metal em LBM Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Energia necessária para derreter o metal em LBM?

Primeiro passo Considere a fórmula
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Q=10.08kg/m³0.04(0.421J/kg*°C(1499.999°C-55.02°C)+4599.997J/kg)1-0.5
Próxima Etapa Converter unidades
Q=10.08kg/m³0.04(0.421J/(kg*K)(1773.149K-328.17K)+4599.997J/kg)1-0.5
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Q=10.080.04(0.421(1773.149-328.17)+4599.997)1-0.5
Próxima Etapa Avalie
Q=4199.9998594176J
Último passo Resposta de arredondamento
Q=4199.9999J

Energia necessária para derreter o metal em LBM Fórmula Elementos

Variáveis
Energia termica
Energia térmica é a forma de energia que é transferida entre sistemas com diferentes temperaturas. Ele flui do sistema mais quente para o mais frio até que o equilíbrio térmico seja alcançado.
Símbolo: Q
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Densidade Metálica
Densidade do Metal é a massa por unidade de volume de um determinado metal.
Símbolo: ρm
Medição: DensidadeUnidade: kg/m³
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Volume de Metal Derretido
O Volume de Metal Derretido é definido como o volume do material removido durante o processo de Usinagem por Raio Laser.
Símbolo: V
Medição: VolumeUnidade:
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Capacidade Específica de Calor
Capacidade térmica específica é o calor necessário para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma determinada substância em uma determinada quantidade.
Símbolo: c
Medição: Capacidade térmica específicaUnidade: J/kg*°C
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura de fusão do metal básico
A temperatura de fusão do metal básico é a temperatura na qual sua fase muda de líquida para sólida.
Símbolo: Tm
Medição: TemperaturaUnidade: °C
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura ambiente
A temperatura ambiente refere-se à temperatura do ar de qualquer objeto ou ambiente onde o equipamento está armazenado. Num sentido mais geral, é a temperatura do ambiente circundante.
Símbolo: θambient
Medição: TemperaturaUnidade: °C
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Calor de fusão latente
O Calor Latente de Fusão é a quantidade de calor necessária para converter uma quantidade unitária de substância da fase sólida para a fase líquida - deixando a temperatura do sistema inalterada.
Símbolo: Lfusion
Medição: Calor latenteUnidade: J/kg
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Reflexividade do material
A refletividade do material é a proporção entre a quantidade de radiação refletida e o total de radiação incidente.
Símbolo: R
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas na categoria Requisitos de energia no LBM

​Ir Gravidade específica de determinado metal
s=Q(1-R)V(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2
​Ir Volume de Metal Derretido
V=Q(1-R)s(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2

Como avaliar Energia necessária para derreter o metal em LBM?

O avaliador Energia necessária para derreter o metal em LBM usa Heat Energy = (Densidade Metálica*Volume de Metal Derretido*(Capacidade Específica de Calor*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)+Calor de fusão latente))/(1-Reflexividade do material) para avaliar Energia termica, A energia necessária para derreter o metal na fórmula LBM é definida como a energia necessária para derreter o metal durante a execução do LBM. Energia termica é denotado pelo símbolo Q.

Como avaliar Energia necessária para derreter o metal em LBM usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Energia necessária para derreter o metal em LBM, insira Densidade Metálica m), Volume de Metal Derretido (V), Capacidade Específica de Calor (c), Temperatura de fusão do metal básico (Tm), Temperatura ambiente ambient), Calor de fusão latente (Lfusion) & Reflexividade do material (R) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Energia necessária para derreter o metal em LBM

Qual é a fórmula para encontrar Energia necessária para derreter o metal em LBM?
A fórmula de Energia necessária para derreter o metal em LBM é expressa como Heat Energy = (Densidade Metálica*Volume de Metal Derretido*(Capacidade Específica de Calor*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)+Calor de fusão latente))/(1-Reflexividade do material). Aqui está um exemplo: 4200 = (10.08*0.04*(0.421*(1773.149-328.17)+4599.997))/(1-0.5).
Como calcular Energia necessária para derreter o metal em LBM?
Com Densidade Metálica m), Volume de Metal Derretido (V), Capacidade Específica de Calor (c), Temperatura de fusão do metal básico (Tm), Temperatura ambiente ambient), Calor de fusão latente (Lfusion) & Reflexividade do material (R) podemos encontrar Energia necessária para derreter o metal em LBM usando a fórmula - Heat Energy = (Densidade Metálica*Volume de Metal Derretido*(Capacidade Específica de Calor*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)+Calor de fusão latente))/(1-Reflexividade do material).
O Energia necessária para derreter o metal em LBM pode ser negativo?
Não, o Energia necessária para derreter o metal em LBM, medido em Energia não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Energia necessária para derreter o metal em LBM?
Energia necessária para derreter o metal em LBM geralmente é medido usando Joule[J] para Energia. quilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] são as poucas outras unidades nas quais Energia necessária para derreter o metal em LBM pode ser medido.
Copied!