Netto warmte geleverd aan verbinding Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Vereiste warmte per volume-eenheid = Efficiëntie van warmteoverdracht*Elektrodepotentiaal*Elektrische stroom/(Smeltefficiëntie*Reissnelheid van de elektrode*Gebied)
hv = α*EP*I/(ß*v*A)
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
Vereiste warmte per volume-eenheid - (Gemeten in Joule per kubieke meter) - Benodigde warmte per volume-eenheid is de warmte die nodig is om voor een bepaald doel te worden geleverd per volume-eenheid materiaal.
Efficiëntie van warmteoverdracht - Warmteoverdrachtsefficiëntie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijke warmteoverdracht en de theoretische warmteoverdracht.
Elektrodepotentiaal - (Gemeten in Volt) - Elektrodepotentiaal is de elektromotorische kracht van een galvanische cel opgebouwd uit een standaard referentie-elektrode en een andere te karakteriseren elektrode.
Elektrische stroom - (Gemeten in Ampère) - Elektrische stroom is de tijdsnelheid van de lading door een dwarsdoorsnede.
Smeltefficiëntie - Smeltefficiëntie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de warmte die nodig is om te smelten en de daadwerkelijke warmteoverdracht.
Reissnelheid van de elektrode - (Gemeten in Meter per seconde) - Voortgangssnelheid van de elektrode is de snelheid waarmee een elektrode zich voortbeweegt tijdens booglassen.
Gebied - (Gemeten in Plein Meter) - Oppervlakte is de hoeveelheid tweedimensionale ruimte die een object inneemt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Efficiëntie van warmteoverdracht: 0.95 --> Geen conversie vereist
Elektrodepotentiaal: 20.22 Volt --> 20.22 Volt Geen conversie vereist
Elektrische stroom: 0.9577 Ampère --> 0.9577 Ampère Geen conversie vereist
Smeltefficiëntie: 0.4 --> Geen conversie vereist
Reissnelheid van de elektrode: 5.5 Millimeter/Seconde --> 0.0055 Meter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Gebied: 50 Plein Meter --> 50 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
hv = α*EP*I/(ß*v*A) --> 0.95*20.22*0.9577/(0.4*0.0055*50)
Evalueren ... ...
hv = 167.240539090909
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
167.240539090909 Joule per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
167.240539090909 167.2405 Joule per kubieke meter <-- Vereiste warmte per volume-eenheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 400+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

Warmte-inbreng bij lassen Rekenmachines

Totale warmte die wordt gegenereerd bij weerstandslassen
​ LaTeX ​ Gaan Warmte gegenereerd = Constant om rekening te houden met warmteverliezen*Invoerstroom^2*Weerstand*Tijd
Vermogen gegeven Elektrisch potentiaalverschil en weerstand
​ LaTeX ​ Gaan Stroom = (Elektrisch potentiaalverschil^2)/Weerstand voor macht
Vermogen gegeven elektrische stroom en weerstand
​ LaTeX ​ Gaan Stroom = Elektrische stroom^2*Elektrische weerstand
Vermogen gegeven Elektrisch potentiaalverschil en elektrische stroom
​ LaTeX ​ Gaan Stroom = Spanning*Elektrische stroom

Netto warmte geleverd aan verbinding Formule

​LaTeX ​Gaan
Vereiste warmte per volume-eenheid = Efficiëntie van warmteoverdracht*Elektrodepotentiaal*Elektrische stroom/(Smeltefficiëntie*Reissnelheid van de elektrode*Gebied)
hv = α*EP*I/(ß*v*A)

Hoe krijg ik de netto warmte die aan de voeg wordt geleverd?

De netto warmte die aan de gewrichtsformule wordt geleverd, wordt verkregen door rekening te houden met de warmteoverdrachtsefficiëntie en het smeltrendement van de voeg. Van de warmte die vrijkomt uit de elektrode, kan niet alles worden gebruikt om te smelten, aangezien een deel ervan door het basismetaal weg van de verbinding zou worden geleid zoals gereflecteerd in de door warmte beïnvloede zone. De werkelijke warmte die in het omringende metaal wordt verdeeld, is afhankelijk van het lasproces en de procesparameters, inclusief het ontwerp van de verbinding.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!