Obszar dławika za pomocą równania Bernoulliego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obszar dławika wlewu = Masa odlewnicza/(Gęstość metalu*Czas nalewania*Współczynnik wydajności systemu wlewowego*sqrt(2*[g]*Efektywna metalowa główka formy))
Ac = Wc/(ρm*tpt*C*sqrt(2*[g]*H))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Obszar dławika wlewu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar dławika Sekcja wlewu to obszar w tej części wlewu, w którym jest on wypełniony metalem.
Masa odlewnicza - (Mierzone w Kilogram) - Masa odlewnicza to masa materiału użytego do wykonania odlewu.
Gęstość metalu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość metalu to masa na jednostkę objętości danego metalu w procesie odlewania.
Czas nalewania - (Mierzone w Drugi) - Czas zalewania to czas całkowitego wypełnienia formy.
Współczynnik wydajności systemu wlewowego - Współczynnik wydajności systemu wlewowego jest miarą tego, jak skutecznie system wlewowy rozprowadza stopiony metal do gniazda formy podczas odlewania.
Efektywna metalowa główka formy - (Mierzone w Metr) - Efektywna metalowa główka formy to wysokość stopionego metalu nad zbiornikiem odlewniczym w formie odlewniczej, krytyczna dla zapewnienia prawidłowego przepływu i wypełnienia wnęki formy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa odlewnicza: 5.27 Kilogram --> 5.27 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Gęstość metalu: 7850 Kilogram na metr sześcienny --> 7850 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Czas nalewania: 11 Drugi --> 11 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik wydajności systemu wlewowego: 0.75 --> Nie jest wymagana konwersja
Efektywna metalowa główka formy: 0.02 Centymetr --> 0.0002 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ac = Wc/(ρm*tpt*C*sqrt(2*[g]*H)) --> 5.27/(7850*11*0.75*sqrt(2*[g]*0.0002))
Ocenianie ... ...
Ac = 0.00129926181990826
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00129926181990826 Metr Kwadratowy -->12.9926181990826 Centymetr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.9926181990826 12.99262 Centymetr Kwadratowy <-- Obszar dławika wlewu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

Obszar ssania Kalkulatory

Gęstość stopionego metalu przy użyciu równania Bernoulliego
​ LaTeX ​ Iść Gęstość metalu = Masa odlewnicza/(Obszar dławika wlewu*Czas nalewania*Współczynnik wydajności systemu wlewowego*sqrt(2*[g]*Efektywna metalowa główka formy))
Obszar dławika za pomocą równania Bernoulliego
​ LaTeX ​ Iść Obszar dławika wlewu = Masa odlewnicza/(Gęstość metalu*Czas nalewania*Współczynnik wydajności systemu wlewowego*sqrt(2*[g]*Efektywna metalowa główka formy))
Czas zalewania za pomocą równania Bernoulliego
​ LaTeX ​ Iść Czas nalewania = Masa odlewnicza/(Gęstość metalu*Obszar dławika wlewu*Współczynnik wydajności systemu wlewowego*sqrt(2*[g]*Efektywna metalowa główka formy))
Odlewanie masy za pomocą równania Bernoulliego
​ LaTeX ​ Iść Masa odlewnicza = Obszar dławika wlewu*Gęstość metalu*Czas nalewania*Współczynnik wydajności systemu wlewowego*sqrt(2*[g]*Efektywna metalowa główka formy)

Obszar dławika za pomocą równania Bernoulliego Formułę

​LaTeX ​Iść
Obszar dławika wlewu = Masa odlewnicza/(Gęstość metalu*Czas nalewania*Współczynnik wydajności systemu wlewowego*sqrt(2*[g]*Efektywna metalowa główka formy))
Ac = Wc/(ρm*tpt*C*sqrt(2*[g]*H))

Co to jest obszar dławienia?

Obszar dławików to główny obszar kontrolny, który odmierza przepływ metalu do gniazda formy, dzięki czemu forma jest całkowicie wypełniona w obliczonym czasie zalewania. Zwykle obszar dławika znajduje się na dnie wlewu, a zatem pierwszym elementem zaprojektowanym w układzie wlewowym jest rozmiar wlewu i jego proporcje. Główną zaletą posiadania dna wlewu jako obszaru dławika jest to, że właściwa charakterystyka przepływu jest ustalana wcześnie w formie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!