Fórmula Gravidade específica de determinado metal

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A gravidade específica do material é uma unidade adimensional definida como a razão entre a densidade do material e a densidade da água a uma temperatura especificada. Verifique FAQs
s=Q(1-R)V(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2
s - Gravidade Específica do Material?Q - Energia termica?R - Reflexividade do material?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?

Exemplo de Gravidade específica de determinado metal

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Gravidade específica de determinado metal com valores.

Esta é a aparência da equação Gravidade específica de determinado metal com unidades.

Esta é a aparência da equação Gravidade específica de determinado metal.

2.4Edit=4200Edit(1-0.5Edit)0.04Edit(0.421Edit(1499.999Edit-55.02Edit)+4599.997Edit)4.2
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Gravidade específica de determinado metal Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Gravidade específica de determinado metal?

Primeiro passo Considere a fórmula
s=Q(1-R)V(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
s=4200J(1-0.5)0.04(0.421J/kg*°C(1499.999°C-55.02°C)+4599.997J/kg)4.2
Próxima Etapa Converter unidades
s=4200J(1-0.5)0.04(0.421J/(kg*K)(1773.149K-328.17K)+4599.997J/kg)4.2
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
s=4200(1-0.5)0.04(0.421(1773.149-328.17)+4599.997)4.2
Próxima Etapa Avalie
s=2.4000000803328
Último passo Resposta de arredondamento
s=2.4

Gravidade específica de determinado metal Fórmula Elementos

Variáveis
Gravidade Específica do Material
A gravidade específica do material é uma unidade adimensional definida como a razão entre a densidade do material e a densidade da água a uma temperatura especificada.
Símbolo: s
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
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.
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.
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.

Outras fórmulas na categoria Requisitos de energia no LBM

​Ir Energia necessária para derreter o metal em LBM
Q=ρmV(c(Tm-θambient)+Lfusion)1-R
​Ir Volume de Metal Derretido
V=Q(1-R)s(c(Tm-θambient)+Lfusion)4.2

Como avaliar Gravidade específica de determinado metal?

O avaliador Gravidade específica de determinado metal usa Specific Gravity of Material = (Energia termica*(1-Reflexividade do material))/(Volume de Metal Derretido*(Capacidade Específica de Calor*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)+Calor de fusão latente)*4.2) para avaliar Gravidade Específica do Material, A fórmula da gravidade específica de um determinado metal é definida como a razão entre a densidade do material e a densidade da água. Gravidade Específica do Material é denotado pelo símbolo s.

Como avaliar Gravidade específica de determinado metal usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Gravidade específica de determinado metal, insira Energia termica (Q), Reflexividade do material (R), 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) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Gravidade específica de determinado metal

Qual é a fórmula para encontrar Gravidade específica de determinado metal?
A fórmula de Gravidade específica de determinado metal é expressa como Specific Gravity of Material = (Energia termica*(1-Reflexividade do material))/(Volume de Metal Derretido*(Capacidade Específica de Calor*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)+Calor de fusão latente)*4.2). Aqui está um exemplo: 2.4 = (4200*(1-0.5))/(0.04*(0.421*(1773.149-328.17)+4599.997)*4.2).
Como calcular Gravidade específica de determinado metal?
Com Energia termica (Q), Reflexividade do material (R), 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) podemos encontrar Gravidade específica de determinado metal usando a fórmula - Specific Gravity of Material = (Energia termica*(1-Reflexividade do material))/(Volume de Metal Derretido*(Capacidade Específica de Calor*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)+Calor de fusão latente)*4.2).
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