Strom erforderlich im ECM Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektrischer Strom = sqrt((Volumenstrom*Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*(Siedepunkt des Elektrolyten-Umgebungslufttemperatur))/Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)
I = sqrt((q*ρe*ce*(θB-θo))/R)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Elektrischer Strom - (Gemessen in Ampere) - Elektrischer Strom ist die Flussrate elektrischer Ladung durch einen Stromkreis, gemessen in Ampere.
Volumenstrom - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Volumenstrom ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durchströmt.
Dichte des Elektrolyten - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Elektrolytdichte zeigt die Dichte des Elektrolyten in einem bestimmten Bereich. Sie wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts angegeben.
Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität eines Elektrolyten ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer bestimmten Substanz um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Siedepunkt des Elektrolyten - (Gemessen in Kelvin) - Der Siedepunkt von Elektrolyten ist die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zu sieden beginnt und sich in Dampf verwandelt.
Umgebungslufttemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Umgebungslufttemperatur bezeichnet die Temperatur der Luft, die ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich umgibt.
Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand des Spalts zwischen Werkstück und Werkzeug, bei Bearbeitungsprozessen oft als „Spalt“ bezeichnet, hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise dem zu bearbeitenden Material, dem Werkzeugmaterial und der Geometrie.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumenstrom: 47990.86 Kubikmillimeter pro Sekunde --> 4.799086E-05 Kubikmeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dichte des Elektrolyten: 997 Kilogramm pro Kubikmeter --> 997 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten: 4.18 Kilojoule pro Kilogramm pro K --> 4180 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Siedepunkt des Elektrolyten: 368.15 Kelvin --> 368.15 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Umgebungslufttemperatur: 308.15 Kelvin --> 308.15 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug: 0.012 Ohm --> 0.012 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
I = sqrt((q*ρe*ce*(θBo))/R) --> sqrt((4.799086E-05*997*4180*(368.15-308.15))/0.012)
Auswerten ... ...
I = 999.999973539
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
999.999973539 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
999.999973539 1000 Ampere <-- Elektrischer Strom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

15 Aktuell in ECM Taschenrechner

Strom erforderlich im ECM
​ Gehen Elektrischer Strom = sqrt((Volumenstrom*Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*(Siedepunkt des Elektrolyten-Umgebungslufttemperatur))/Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)
Stromausbeute bei gegebenem Abstand zwischen Werkzeug und Arbeitsfläche
​ Gehen Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen = Abstand zwischen Werkzeug und Arbeitsfläche*Spezifischer Widerstand des Elektrolyten*Werkstückdichte*Vorschubgeschwindigkeit/(Versorgungsspannung*Elektrochemisches Äquivalent)
Arbeitsbereich, der bei gegebener Werkzeugvorschubgeschwindigkeit der Elektrolyse ausgesetzt ist
​ Gehen Eindringbereich = Elektrochemisches Äquivalent*Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen*Elektrischer Strom/(Vorschubgeschwindigkeit*Werkstückdichte)
Elektrochemisches Äquivalent der Arbeit bei gegebener Werkzeugvorschubgeschwindigkeit
​ Gehen Elektrochemisches Äquivalent = Vorschubgeschwindigkeit*Werkstückdichte*Eindringbereich/(Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen*Elektrischer Strom)
Aktuelle Effizienz bei gegebener Werkzeugvorschubgeschwindigkeit
​ Gehen Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen = Vorschubgeschwindigkeit*Werkstückdichte*Eindringbereich/(Elektrochemisches Äquivalent*Elektrischer Strom)
Gelieferter Strom bei gegebener Werkzeugvorschubgeschwindigkeit
​ Gehen Elektrischer Strom = Vorschubgeschwindigkeit*Werkstückdichte*Eindringbereich/(Elektrochemisches Äquivalent*Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen)
Werkzeugvorschubgeschwindigkeit bei gegebenem zugeführtem Strom
​ Gehen Vorschubgeschwindigkeit = Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen*Elektrochemisches Äquivalent*Elektrischer Strom/(Werkstückdichte*Eindringbereich)
Arbeitsdichte bei gegebener Werkzeugvorschubgeschwindigkeit
​ Gehen Werkstückdichte = Elektrochemisches Äquivalent*Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen*Elektrischer Strom/(Vorschubgeschwindigkeit*Eindringbereich)
Für die Elektrolyse zugeführter Strom bei gegebenem spezifischem Widerstand des Elektrolyten
​ Gehen Elektrischer Strom = Eindringbereich*Versorgungsspannung/(Abstand zwischen Werkzeug und Arbeitsfläche*Spezifischer Widerstand des Elektrolyten)
Arbeitsbereich, der bei gegebenem Versorgungsstrom der Elektrolyse ausgesetzt ist
​ Gehen Eindringbereich = Spezifischer Widerstand des Elektrolyten*Abstand zwischen Werkzeug und Arbeitsfläche*Elektrischer Strom/Versorgungsspannung
Gelieferter Strom bei gegebener volumetrischer Materialentfernungsrate
​ Gehen Elektrischer Strom = Metallentfernungsrate*Werkstückdichte/(Elektrochemisches Äquivalent*Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen)
Stromeffizienz bei volumetrischer Materialabtragsrate
​ Gehen Aktuelle Effizienz in Dezimalzahlen = Metallentfernungsrate*Werkstückdichte/(Elektrochemisches Äquivalent*Elektrischer Strom)
Widerstand aufgrund des Elektrolyten bei gegebenem Versorgungsstrom und Spannung
​ Gehen Ohmscher Widerstand = Versorgungsspannung/Elektrischer Strom
Versorgungsspannung für die Elektrolyse
​ Gehen Versorgungsspannung = Elektrischer Strom*Ohmscher Widerstand
Stromversorgung für die Elektrolyse
​ Gehen Elektrischer Strom = Versorgungsspannung/Ohmscher Widerstand

Strom erforderlich im ECM Formel

Elektrischer Strom = sqrt((Volumenstrom*Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten*(Siedepunkt des Elektrolyten-Umgebungslufttemperatur))/Widerstand der Lücke zwischen Werkstück und Werkzeug)
I = sqrt((q*ρe*ce*(θB-θo))/R)

Was ist Faradays I-Gesetz der Elektrolyse?

Das erste Gesetz der Faradayschen Elektrolyse besagt, dass die während der Elektrolyse erzeugte chemische Änderung proportional zum durchgelassenen Strom und zur elektrochemischen Äquivalenz des Anodenmaterials ist.

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