Aufgabe:
Berechnung des spez. Leitwiderstandes von Messing (20% Zn), durch eine verkettete Funktion
Problem/Ansatz:
Leitwiderstand: R=l/A*rho
Legierung Messing besteht aus zwei Einzelmetallen, Kupfer und 20% Zink
rho, der spezifische Leitwiderstand ist abhängig von theta, der Temperatur....
es soll gelten: rhogesamt=rhoMessing=rohKupfer(rhoZink), dies ist eine verkettete Funktion
http://www.wichmann.dashosting.de/mathematische%20Basteleien/Integration.html unteres Beispiel
nach meiner Auffassung sind dies zwei Koordinatensysteme für Messing, einmal Kupfer und einmal Zink, wobei dessen Anteil 20% eigentlich in die Skalierung des Koordinatensystems für Zink einfließen müsste, das Koordinatensystem von Zink verschiebt sich im Koordinatensystem von Kupfer....., eigentlich müsste dies so sein, ist es jedoch nicht, wie meine Berechnungen zeigen werden, dies verstehe ich nicht und erbitte mir daher eine Beurteilung dieses Umstandes!
rhoKupfer und rhoZink sind Funktionen von theta
rho=delta R/(delta T*RK), delta R=Widerstandsänderung, delta T=Temperaturänderung, RK=Kaltwiderstand bei 20°C
rho(T)=rho(T0)*(1+alpha*(T-T0)), alpha=Temperaturkoeffizient Widerstand, y(x)=y0*(1+m*(x-x0))
y1(y2)=rho1(rho2) y1(y2)=y01*(1+alpha1*(y02*(1+alpha2*(x2-x02)))-x01), 1=Kupfer, 2=Zink
spezifische Leitwiderstände bei 20°C: rho1=0,0171, rho2=0,06, rhoMessing=0,0526315 jeweils in Ohm*mm2/m
alpha1=3,9*10-3*K-1 alpha2=4,2*10-3*K-1 alphaMessing=1,5*10-3*K-1
rhoMessing(80°C)=0,07893277
Berechnung des spezifischen Leitwiderstandes von Messing (20% Zink) bei 80°C über die verkettete Funktion:
T2=x2=(rho2(T)/rho2(T0)-1)*1/alpha2+T0 , T0=20°C=293,15*K
rho2(80°C)=0,1439538, daraus folgt: T2=626,3*K
rhoMessing=rhoKupfer(rhoZink)=0,0171*(1+3,9*10-3*K-1*(626,3*K-293,15*K))= 0.0393844635 ?
ist diese Gleichung richtig?
das unterer Ergebnis multipliziert mit dem Faktor 2 ergibt dann wie oben rhoMessing(80°C)
das Ergebnis verstehe ich nicht......!!!!! die 20% Zinkanteil werden nicht berücksichtigt im Rechenweg!!!???
Zink hat zwei Valenzelektronen....
Danke für die Antworten, Bert Wichmann!