Snelheid van warmtetransport per chip gegeven Totale snelheid van warmteopwekking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Snelheid van warmtetransport per chip = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Φc = Pm-Φw-Φt
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Snelheid van warmtetransport per chip - (Gemeten in Watt) - De snelheid van warmtetransport door chip wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die door de chip wordt getransporteerd.
Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal - (Gemeten in Watt) - De totale warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd als gevolg van wrijving en verstoringen
Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk - (Gemeten in Watt) - De snelheid van warmtegeleiding naar het werkstuk wordt gedefinieerd als de snelheid van de warmte die door geleiding naar het werkstuk wordt overgebracht.
Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap - (Gemeten in Watt) - De snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die tijdens het verspanen van metaal door geleiding naar het gereedschap wordt overgebracht.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal: 108 Watt --> 108 Watt Geen conversie vereist
Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk: 38 Watt --> 38 Watt Geen conversie vereist
Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap: 16 Watt --> 16 Watt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Φc = Pmwt --> 108-38-16
Evalueren ... ...
Φc = 54
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
54 Watt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
54 Watt <-- Snelheid van warmtetransport per chip
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kumar Siddhant
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

Warmtegeleidingssnelheid Rekenmachines

Snelheid van warmtegeleiding in gereedschap gegeven Totale snelheid van warmteontwikkeling
​ LaTeX ​ Gaan Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtetransport per chip-Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk
Snelheid van warmtegeleiding in werkstuk gegeven Totale snelheid van warmteontwikkeling
​ LaTeX ​ Gaan Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtetransport per chip-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Snelheid van warmtetransport per chip gegeven Totale snelheid van warmteopwekking
​ LaTeX ​ Gaan Snelheid van warmtetransport per chip = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Tarief van energieverbruik met behulp van snelheid van warmteontwikkeling tijdens machinale bewerking
​ LaTeX ​ Gaan Tarief van het energieverbruik tijdens de bewerking = Snelheid van warmteontwikkeling in de primaire afschuifzone+Snelheid van warmteontwikkeling in de secundaire afschuifzone

Snelheid van warmtetransport per chip gegeven Totale snelheid van warmteopwekking Formule

​LaTeX ​Gaan
Snelheid van warmtetransport per chip = Totale snelheid van warmteontwikkeling bij het verspanen van metaal-Snelheid van warmtegeleiding in het werkstuk-Snelheid van warmtegeleiding in het gereedschap
Φc = Pm-Φw-Φt

In welke zone wordt de maximale warmte gegenereerd tijdens het snijden?

De smalle zone die het afschuifvlak bij machinale bewerking omgeeft, wordt een primaire afschuifzone genoemd. Het gebied rond het contactgebied van de chip-tool wordt de secundaire vervormingszone genoemd. Deze zone bestaat uit een deel werkmateriaal (ongesneden spaan) en een deel van de spaan.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!