Verjüngung durch seitliche Funken Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konus im EDM-Verfahren hergestellt = Empirische Konstante*Kleinerer Durchmesser^2
Tsd = KT*d^2
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Konus im EDM-Verfahren hergestellt - Die beim EDM erzeugte Konizität ist die Konizität, die durch seitliche Funken beim EDM erzeugt wird.
Empirische Konstante - Die empirische Konstante ist definiert als die Konstante, die zur Berechnung der Verjüngung verwendet wird, die beim Erodieren aufgrund von Seitenfunken entsteht.
Kleinerer Durchmesser - (Gemessen in Meter) - Der kleinere Durchmesser ist der kleinere aller Durchmesser eines bestimmten Objekts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Empirische Konstante: 0.1388 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kleinerer Durchmesser: 1.2 Meter --> 1.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Tsd = KT*d^2 --> 0.1388*1.2^2
Auswerten ... ...
Tsd = 0.199872
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.199872 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.199872 <-- Konus im EDM-Verfahren hergestellt
(Berechnung in 00.020 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
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institut für Ingenieurwesen und Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

9 Konusbildung Taschenrechner

Volumen des Kraters, der durch einen elektrischen Funken erzeugt wurde
​ Gehen Volumen des Kraters = (pi/12)*Tiefe der bearbeiteten Oberfläche*((Kleinerer Durchmesser^2)+(Größerer Durchmesser^2)+(Größerer Durchmesser*Kleinerer Durchmesser))
Empirische Konstante für Verjüngung
​ Gehen Empirische Konstante = (Größerer Durchmesser-Kleinerer Durchmesser)/(2*Tiefe der bearbeiteten Oberfläche*Kleinerer Durchmesser^2)
Tiefe der bearbeiteten Oberfläche
​ Gehen Tiefe der bearbeiteten Oberfläche = (Größerer Durchmesser-Kleinerer Durchmesser)/(2*Empirische Konstante*Kleinerer Durchmesser^2)
Oberer Lochdurchmesser
​ Gehen Größerer Durchmesser = 2*Tiefe der bearbeiteten Oberfläche*Empirische Konstante*Kleinerer Durchmesser^2+Kleinerer Durchmesser
Tiefe der bearbeiteten Oberfläche bei Verjüngung
​ Gehen Tiefe der bearbeiteten Oberfläche = (Größerer Durchmesser-Kleinerer Durchmesser)/(2*Konus im EDM-Verfahren hergestellt)
Kleiner Kraterdurchmesser bei Taper
​ Gehen Kleinerer Durchmesser = Größerer Durchmesser-2*Tiefe der bearbeiteten Oberfläche*Konus im EDM-Verfahren hergestellt
Größte Lochgröße bei Konizität
​ Gehen Größerer Durchmesser = 2*Tiefe der bearbeiteten Oberfläche*Konus im EDM-Verfahren hergestellt+Kleinerer Durchmesser
Kleinster Lochdurchmesser bei empirischer Konstante
​ Gehen Kleinerer Durchmesser = sqrt(Konus im EDM-Verfahren hergestellt/Empirische Konstante)
Verjüngung durch seitliche Funken
​ Gehen Konus im EDM-Verfahren hergestellt = Empirische Konstante*Kleinerer Durchmesser^2

Verjüngung durch seitliche Funken Formel

Konus im EDM-Verfahren hergestellt = Empirische Konstante*Kleinerer Durchmesser^2
Tsd = KT*d^2

Welche Faktoren beeinflussen die Oberflächenbeschaffenheit beim Erodieren?

Die Menge des entfernten Materials und die erzeugte Oberflächenbeschaffenheit hängen vom Strom im Funken ab. Es kann angenommen werden, dass das durch den Funken entfernte Material ein Krater ist. Die entfernte Menge hängt daher von der Kratertiefe ab, die direkt proportional zum Strom ist. Wenn also das entfernte Material zunimmt und gleichzeitig die Oberflächenbeschaffenheit abnimmt. Das Verringern des Stroms im Funken, aber das Erhöhen seiner Frequenz verbessert jedoch die Oberflächenbeschaffenheit angesichts der kleinen Kratergröße, aber gleichzeitig kann die Materialabtragsrate durch Erhöhen der Frequenz aufrechterhalten werden.

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