Kernvolume Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Deel van De Kern = Drijfkracht/(9.81*(Dichtheid van kernmetaal-Dichtheid van kern))
Vc = Fb /(9.81*(ρcm-ρc))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Deel van De Kern - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume van The Core is de totale ruimte die het kernmateriaal in de gietvorm inneemt.
Drijfkracht - (Gemeten in Newton) - De drijvende kracht is de opwaartse kracht die door een vloeistof wordt uitgeoefend op een lichaam dat daarin is geplaatst.
Dichtheid van kernmetaal - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van kernmetaal is de massa per volume-eenheid van het gegeven kernmetaal bij gietprocessen.
Dichtheid van kern - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Kerndichtheid is de massa per volume-eenheid van het kernmateriaal dat wordt gebruikt bij gietprocessen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Drijfkracht: 1500 Newton --> 1500 Newton Geen conversie vereist
Dichtheid van kernmetaal: 80 Kilogram per kubieke centimeter --> 80000000 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dichtheid van kern: 29.01 Kilogram per kubieke centimeter --> 29010000 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vc = Fb /(9.81*(ρcmc)) --> 1500/(9.81*(80000000-29010000))
Evalueren ... ...
Vc = 2.99872913859107E-06
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.99872913859107E-06 Kubieke meter -->2.99872913859107 kubieke centimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.99872913859107 2.998729 kubieke centimeter <-- Deel van De Kern
(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 Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

13 Kernen - Kernafdrukken en Chaplets Rekenmachines

Drijfkracht op verticale kernen
​ Gaan Drijfkracht = (pi/4*(Diameter van kernafdruk^2-Diameter van cilinder^2)*Hoogte van kernafdruk*Dichtheid van kernmetaal-Deel van De Kern*Dichtheid van kern)*[g]
Drijfkracht op cilindrische kernen horizontaal geplaatst
​ Gaan Drijfkracht = pi/4*Diameter van cilinder^2*[g]*Cilinder Hoogte*(Dichtheid van kernmetaal-Dichtheid van kern)
Metallostatische krachten die werken op vormkolven
​ Gaan Metallostatische kracht = [g]*Dichtheid van kernmetaal*Geprojecteerd gebied in scheidingsvlak*Hoofd van gesmolten metaal
Dichtheid van kernmateriaal
​ Gaan Dichtheid van kern = Dichtheid van kernmetaal-Drijfkracht/(Deel van De Kern*[g])
Kernvolume
​ Gaan Deel van De Kern = Drijfkracht/(9.81*(Dichtheid van kernmetaal-Dichtheid van kern))
Dichtheid van gesmolten metaal
​ Gaan Dichtheid van kernmetaal = Drijfkracht/(Deel van De Kern*9.81)+Dichtheid van kern
Opwaartse kracht op kernen
​ Gaan Drijfkracht = 9.81*Deel van De Kern*(Dichtheid van kernmetaal-Dichtheid van kern)
Niet-ondersteunde belasting voor cores
​ Gaan Niet-ondersteunde belasting = Drijfkracht-Empirische constante*Kernafdrukgebied
Chaplet-gebied
​ Gaan Chaplet-gebied = 29*(Drijfkracht-Empirische constante*Kernafdrukgebied)
Drijvende kracht op kernen van Chaplet Area
​ Gaan Drijfkracht = Chaplet-gebied/29+Empirische constante*Kernafdrukgebied
Empirische relatie voor Max. Toegestane drijfkracht op een bepaald kernafdrukgebied
​ Gaan Drijfkracht = Empirische constante*Kernafdrukgebied
Empirische relatie voor minimaal kernafdrukgebied
​ Gaan Kernafdrukgebied = Drijfkracht/Empirische constante
Chaplet-gebied van niet-ondersteunde belasting
​ Gaan Chaplet-gebied = 29*Niet-ondersteunde belasting

Kernvolume Formule

Deel van De Kern = Drijfkracht/(9.81*(Dichtheid van kernmetaal-Dichtheid van kern))
Vc = Fb /(9.81*(ρcm-ρc))

Waarop moet u letten bij het ontwerpen van kernen voor vormen?

Het ontwerp van kernafdrukken is zodanig dat het gewicht van de kern voor het gieten en de opwaartse metallostatische druk van het gesmolten metaal na het gieten wordt verdragen. De kernprints moeten er ook voor zorgen dat de kern niet verschuift tijdens het binnendringen van het metaal in de vormholte.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!