Przewodność cieplna metalu nieszlachetnego przy danej szybkości chłodzenia (grube płyty) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przewodność cieplna = (Szybkość chłodzenia grubej płyty*Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)/(2*pi*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^2))
k = (R*Hnet)/(2*pi*((Tc-ta)^2))
Ta formuła używa 1 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Przewodność cieplna - (Mierzone w Wat na metr na K) - Przewodność cieplna to szybkość, z jaką ciepło przechodzi przez materiał, zdefiniowana jako przepływ ciepła w jednostce czasu na jednostkę powierzchni przy gradiencie temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Szybkość chłodzenia grubej płyty - (Mierzone w Kelwin / sekunda) - Szybkość chłodzenia grubej płyty to szybkość spadku temperatury konkretnego grubego arkusza materiału.
Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości - (Mierzone w Dżul / metr) - Ciepło dostarczone netto na jednostkę długości odnosi się do ilości energii cieplnej przekazywanej na jednostkę długości wzdłuż materiału lub ośrodka.
Temperatura dla szybkości chłodzenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura dla szybkości chłodzenia to temperatura, w której obliczana jest szybkość chłodzenia.
Temperatura otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia odnosi się do temperatury powietrza dowolnego obiektu lub środowiska, w którym przechowywany jest sprzęt. W bardziej ogólnym sensie jest to temperatura otoczenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość chłodzenia grubej płyty: 13.71165 Celsjusza na sekundę --> 13.71165 Kelwin / sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości: 1000 Dżul / milimetr --> 1000000 Dżul / metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura dla szybkości chłodzenia: 500 Celsjusz --> 773.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura otoczenia: 37 Celsjusz --> 310.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
k = (R*Hnet)/(2*pi*((Tc-ta)^2)) --> (13.71165*1000000)/(2*pi*((773.15-310.15)^2))
Ocenianie ... ...
k = 10.1800021245888
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10.1800021245888 Wat na metr na K --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.1800021245888 10.18 Wat na metr na K <-- Przewodność cieplna
(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!

13 Przepływ ciepła w złączach spawanych Kalkulatory

Maksymalna temperatura osiągnięta w dowolnym punkcie materiału
​ Iść Maksymalna temperatura osiągnięta w pewnej odległości = Temperatura otoczenia+(Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości*(Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego-Temperatura otoczenia))/((Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego-Temperatura otoczenia)*sqrt(2*pi*e)*Gęstość metalu*Grubość spoiwa*Specyficzna pojemność cieplna*Odległość od granicy fuzji+Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)
Pozycja temperatury szczytowej od granicy syntezy
​ Iść Odległość od granicy fuzji = ((Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego-Temperatura osiągnięta w pewnej odległości)*Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)/((Temperatura osiągnięta w pewnej odległości-Temperatura otoczenia)*(Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego-Temperatura otoczenia)*sqrt(2*pi*e)*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*Grubość spoiwa)
Ciepło netto dostarczane do obszaru spawania w celu podniesienia go do zadanej temperatury od granicy wtopienia
​ Iść Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości = ((Temperatura osiągnięta w pewnej odległości-Temperatura otoczenia)*(Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego-Temperatura otoczenia)*sqrt(2*pi*e)*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*Grubość spoiwa*Odległość od granicy fuzji)/(Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego-Temperatura osiągnięta w pewnej odległości)
Dostarczone ciepło netto w celu osiągnięcia zadanych szybkości chłodzenia dla cienkich płyt
​ Iść Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości = Grubość spoiwa/sqrt(Szybkość chłodzenia cienkiej płyty/(2*pi*Przewodność cieplna*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^3)))
Grubość metalu nieszlachetnego dla pożądanej szybkości chłodzenia
​ Iść Grubość = Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości*sqrt(Szybkość chłodzenia grubej płyty/(2*pi*Przewodność cieplna*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^3)))
Przewodność cieplna metalu nieszlachetnego przy danej szybkości chłodzenia (cienkie płyty)
​ Iść Przewodność cieplna = Szybkość chłodzenia cienkiej płyty/(2*pi*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*((Grubość spoiwa/Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)^2)*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^3))
Szybkość chłodzenia dla stosunkowo cienkich płyt
​ Iść Szybkość chłodzenia cienkiej płyty = 2*pi*Przewodność cieplna*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*((Grubość spoiwa/Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)^2)*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^3)
Grubość metalu nieszlachetnego przy użyciu względnego współczynnika grubości
​ Iść Grubość metalu nieszlachetnego = Względny współczynnik grubości blachy*sqrt(Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości/((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna))
Względny współczynnik grubości blachy
​ Iść Względny współczynnik grubości blachy = Grubość spoiwa*sqrt(((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)*Gęstość metalu*Specyficzna pojemność cieplna)/Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)
Dostarczone ciepło netto przy zastosowaniu współczynnika grubości względnej
​ Iść Dostarczone ciepło netto = ((Grubość spoiwa/Względny współczynnik grubości blachy)^2)*Gęstość elektrody*Specyficzna pojemność cieplna*(Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)
Przewodność cieplna metalu nieszlachetnego przy danej szybkości chłodzenia (grube płyty)
​ Iść Przewodność cieplna = (Szybkość chłodzenia grubej płyty*Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)/(2*pi*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^2))
Dostarczone ciepło netto w celu osiągnięcia zadanych szybkości chłodzenia dla grubych płyt
​ Iść Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości = (2*pi*Przewodność cieplna*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^2))/Szybkość chłodzenia grubej płyty
Szybkość chłodzenia dla stosunkowo grubych płyt
​ Iść Szybkość chłodzenia grubej płyty = (2*pi*Przewodność cieplna*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^2))/Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości

Przewodność cieplna metalu nieszlachetnego przy danej szybkości chłodzenia (grube płyty) Formułę

Przewodność cieplna = (Szybkość chłodzenia grubej płyty*Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości)/(2*pi*((Temperatura dla szybkości chłodzenia-Temperatura otoczenia)^2))
k = (R*Hnet)/(2*pi*((Tc-ta)^2))

Jak przebiega wymiana ciepła w pobliżu strefy wpływu ciepła?

Przenikanie ciepła w złączu spawanym jest złożonym zjawiskiem obejmującym trójwymiarowy ruch źródła ciepła. Ciepło ze strefy spawania jest przenoszone bardziej na inne części metalu nieszlachetnego za pomocą przewodzenia. Podobnie ciepło jest również tracone do otoczenia przez konwekcję z powierzchni, przy czym składnik promieniowania jest stosunkowo mały, z wyjątkiem obszaru w pobliżu jeziorka spawalniczego. W związku z tym analityczna obróbka strefy spoiny jest niezwykle trudna.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!