Posição do pico de temperatura do limite de fusão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Distância do limite de fusão = ((Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura alcançada a alguma distância)*Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)/((Temperatura alcançada a alguma distância-Temperatura ambiente)*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)*sqrt(2*pi*e)*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*Espessura do metal de adição)
y = ((Tm-Ty)*Hnet)/((Ty-ta)*(Tm-ta)*sqrt(2*pi*e)*ρ*Qc*t)
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funções, 8 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
e - Constante de Napier Valor considerado como 2.71828182845904523536028747135266249
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Distância do limite de fusão - (Medido em Metro) - Distância do limite de fusão refere-se à medição do espaço entre um ponto específico e o local onde dois materiais foram unidos através do processo de fusão.
Temperatura de fusão do metal básico - (Medido em Kelvin) - A temperatura de fusão do metal básico é a temperatura na qual sua fase muda de líquida para sólida.
Temperatura alcançada a alguma distância - (Medido em Kelvin) - Temperatura alcançada a alguma distância é a temperatura alcançada a uma distância y do limite de fusão.
Calor líquido fornecido por unidade de comprimento - (Medido em Joule / Metro) - O calor líquido fornecido por unidade de comprimento refere-se à quantidade de energia térmica transferida por unidade de comprimento ao longo de um material ou meio.
Temperatura ambiente - (Medido em Kelvin) - Temperatura ambiente A temperatura ambiente refere-se à temperatura do ar de qualquer objeto ou ambiente onde o equipamento está armazenado. Num sentido mais geral, é a temperatura do ambiente.
Densidade do eletrodo - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A Densidade do Eletrodo na soldagem refere-se à massa por unidade de volume do material do eletrodo, é o material de enchimento da solda.
Capacidade Específica de Calor - (Medido em Joule por quilograma por K) - Capacidade térmica específica é o calor necessário para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma determinada substância em uma determinada quantidade.
Espessura do metal de adição - (Medido em Metro) - A espessura do metal de adição refere-se à distância entre duas superfícies opostas de uma peça de metal onde o metal de adição é colocado.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura de fusão do metal básico: 1500 Celsius --> 1773.15 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura alcançada a alguma distância: 144.4892 Celsius --> 417.6392 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
Calor líquido fornecido por unidade de comprimento: 1000 Joule / Milímetro --> 1000000 Joule / Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura ambiente: 37 Celsius --> 310.15 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
Densidade do eletrodo: 997 Quilograma por Metro Cúbico --> 997 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Capacidade Específica de Calor: 4.184 Quilojoule por quilograma por K --> 4184 Joule por quilograma por K (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura do metal de adição: 5 Milímetro --> 0.005 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
y = ((Tm-Ty)*Hnet)/((Ty-ta)*(Tm-ta)*sqrt(2*pi*e)*ρ*Qc*t) --> ((1773.15-417.6392)*1000000)/((417.6392-310.15)*(1773.15-310.15)*sqrt(2*pi*e)*997*4184*0.005)
Avaliando ... ...
y = 0.0999999566617208
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0999999566617208 Metro -->99.9999566617208 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
99.9999566617208 99.99996 Milímetro <-- Distância do limite de fusão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
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Verificado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

13 Fluxo de calor em juntas soldadas Calculadoras

Temperatura de pico atingida em qualquer ponto do material
​ Vai Temperatura máxima atingida a alguma distância = Temperatura ambiente+(Calor líquido fornecido por unidade de comprimento*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente))/((Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)*sqrt(2*pi*e)*Densidade do Metal*Espessura do metal de adição*Capacidade Específica de Calor*Distância do limite de fusão+Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)
Posição do pico de temperatura do limite de fusão
​ Vai Distância do limite de fusão = ((Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura alcançada a alguma distância)*Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)/((Temperatura alcançada a alguma distância-Temperatura ambiente)*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)*sqrt(2*pi*e)*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*Espessura do metal de adição)
Calor líquido fornecido à área de solda para aumentá-la até uma determinada temperatura do limite de fusão
​ Vai Calor líquido fornecido por unidade de comprimento = ((Temperatura alcançada a alguma distância-Temperatura ambiente)*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)*sqrt(2*pi*e)*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*Espessura do metal de adição*Distância do limite de fusão)/(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura alcançada a alguma distância)
Calor líquido fornecido para atingir determinadas taxas de resfriamento para placas finas
​ Vai Calor líquido fornecido por unidade de comprimento = Espessura do metal de adição/sqrt(Taxa de resfriamento de placa fina/(2*pi*Condutividade térmica*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^3)))
Espessura do metal base para taxa de resfriamento desejada
​ Vai Grossura = Calor líquido fornecido por unidade de comprimento*sqrt(Taxa de resfriamento de placa espessa/(2*pi*Condutividade térmica*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^3)))
Condutividade térmica do metal base usando determinada taxa de resfriamento (placas finas)
​ Vai Condutividade térmica = Taxa de resfriamento de placa fina/(2*pi*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*((Espessura do metal de adição/Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)^2)*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^3))
Taxa de resfriamento para placas relativamente finas
​ Vai Taxa de resfriamento de placa fina = 2*pi*Condutividade térmica*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*((Espessura do metal de adição/Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)^2)*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^3)
Fator relativo de espessura da placa
​ Vai Fator relativo de espessura da placa = Espessura do metal de adição*sqrt(((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)*Densidade do Metal*Capacidade Específica de Calor)/Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)
Espessura do Metal Base usando o Fator de Espessura Relativa
​ Vai Espessura do Metal Base = Fator relativo de espessura da placa*sqrt(Calor líquido fornecido por unidade de comprimento/((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor))
Calor líquido fornecido usando fator de espessura relativo
​ Vai Calor líquido fornecido = ((Espessura do metal de adição/Fator relativo de espessura da placa)^2)*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*(Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)
Condutividade térmica do metal base usando determinada taxa de resfriamento (placas grossas)
​ Vai Condutividade térmica = (Taxa de resfriamento de placa espessa*Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)/(2*pi*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^2))
Calor líquido fornecido para atingir determinadas taxas de resfriamento para placas espessas
​ Vai Calor líquido fornecido por unidade de comprimento = (2*pi*Condutividade térmica*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^2))/Taxa de resfriamento de placa espessa
Taxa de resfriamento para placas relativamente grossas
​ Vai Taxa de resfriamento de placa espessa = (2*pi*Condutividade térmica*((Temperatura para taxa de resfriamento-Temperatura ambiente)^2))/Calor líquido fornecido por unidade de comprimento

Posição do pico de temperatura do limite de fusão Fórmula

Distância do limite de fusão = ((Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura alcançada a alguma distância)*Calor líquido fornecido por unidade de comprimento)/((Temperatura alcançada a alguma distância-Temperatura ambiente)*(Temperatura de fusão do metal básico-Temperatura ambiente)*sqrt(2*pi*e)*Densidade do eletrodo*Capacidade Específica de Calor*Espessura do metal de adição)
y = ((Tm-Ty)*Hnet)/((Ty-ta)*(Tm-ta)*sqrt(2*pi*e)*ρ*Qc*t)

Por que é importante calcular a temperatura máxima atingida na Zona afetada pelo calor?

O pico de temperatura atingido em qualquer ponto do material é outro parâmetro importante que precisa ser calculado. Isso ajudaria a identificar que tipo de transformações metalúrgicas são prováveis de ocorrer na zona afetada pelo calor (ZAC).

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