Espessura do material Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Grossura = (Constante Empírica*Energia do laser durante a taxa de corte)/(Energia de vaporização do material*Área do feixe de laser no ponto focal*Taxa de corte)
t = (A0*Pout)/(E*Abeam*Vc)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Grossura - (Medido em Metro) - Espessura refere-se à medição da distância através de um objeto ou material de uma superfície até a superfície oposta. Indica a espessura do objeto ou material.
Constante Empírica - A Constante Empírica é uma constante autodeterminada cujo valor é acessível na tabela de tais constantes. Esta constante é usada para calcular a concentração intrínseca de portadores.
Energia do laser durante a taxa de corte - (Medido em Watt) - A energia do laser durante a taxa de corte é a energia liberada do laser usado no LBM.
Energia de vaporização do material - (Medido em Watt por metro cúbico) - Energia de vaporização do material é a energia necessária para transformar o material em vapor.
Área do feixe de laser no ponto focal - (Medido em Metro quadrado) - A área do feixe de laser no ponto focal refere-se à área da seção transversal de um feixe de laser no ponto focal de uma lente ou espelho de foco.
Taxa de corte - (Medido em Metro por segundo) - Taxa de corte é a taxa na qual o corte ocorre em comprimento por tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante Empírica: 0.408 --> Nenhuma conversão necessária
Energia do laser durante a taxa de corte: 10.397 Watt --> 10.397 Watt Nenhuma conversão necessária
Energia de vaporização do material: 9.999998 Watt por milímetro cúbico --> 9999998000 Watt por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Área do feixe de laser no ponto focal: 2.099999 Milimetros Quadrados --> 2.099999E-06 Metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
Taxa de corte: 10.1 Milímetro por minuto --> 0.000168333333333333 Metro por segundo (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
t = (A0*Pout)/(E*Abeam*Vc) --> (0.408*10.397)/(9999998000*2.099999E-06*0.000168333333333333)
Avaliando ... ...
t = 1.19999402217406
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.19999402217406 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.19999402217406 1.199994 Metro <-- Grossura
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

Taxa de corte em LBM Calculadoras

Energia de Vaporização do Material
​ LaTeX ​ Vai Energia de vaporização do material = (Constante Empírica*Energia do laser durante a taxa de corte)/(Taxa de corte*Área do feixe de laser no ponto focal*Grossura)
Taxa de corte
​ LaTeX ​ Vai Taxa de corte = (Constante Empírica*Energia do laser durante a taxa de corte)/(Energia de vaporização do material*Área do feixe de laser no ponto focal*Grossura)
Incidente de energia do laser na superfície
​ LaTeX ​ Vai Energia do laser durante a taxa de corte = Taxa de corte*(Energia de vaporização do material*Área do feixe de laser no ponto focal*Grossura)/Constante Empírica
Dependente Constante do Material
​ LaTeX ​ Vai Constante Empírica = Taxa de corte*(Energia de vaporização do material*Área do feixe de laser no ponto focal*Grossura)/Energia do laser durante a taxa de corte

Espessura do material Fórmula

​LaTeX ​Vai
Grossura = (Constante Empírica*Energia do laser durante a taxa de corte)/(Energia de vaporização do material*Área do feixe de laser no ponto focal*Taxa de corte)
t = (A0*Pout)/(E*Abeam*Vc)

Como funciona a usinagem de feixe de laser?

A usinagem de feixe de laser (amplificação de luz por emissão estimulada de radiação) (LBM) utiliza a energia dos feixes de luz coerentes chamados laser (amplificação de luz por emissão estimulada de radiação). O princípio básico utilizado no LBM é que, sob condições adequadas, a energia luminosa de uma determinada frequência é usada para estimular os elétrons em um átomo a emitir luz adicional com exatamente as mesmas características da fonte de luz original.

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