Caudal de electrolito Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Caudal del electrolito = (pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)*Espaciado de espacios^3)/(6*Viscosidad dinámica*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado))
Q = (pi*(P1-Patm)*h^3)/(6*μv*ln(R0/R1))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 7 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Caudal del electrolito - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El caudal del electrolito es el caudal del electrolito utilizado en la electroerosión.
Presión en el orificio de lavado - (Medido en Pascal) - La presión en el orificio de lavado es la presión en el orificio durante el mecanizado por electroerosión.
Presión atmosférica - (Medido en Pascal) - La presión atmosférica, también conocida como presión barométrica, es la presión dentro de la atmósfera de la Tierra.
Espaciado de espacios - (Medido en Metro) - El espacio entre espacios es el ancho de la distancia entre el electrodo y el trabajo durante la electroerosión.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se aplica una fuerza externa.
Radio de los electrodos - (Medido en Metro) - El radio de los electrodos se define como el radio del electrodo utilizado para el mecanizado no convencional por electroerosión.
Radio del orificio de lavado - (Medido en Metro) - El radio del orificio de descarga es el radio del orificio de descarga en electroerosión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión en el orificio de lavado: 11 Newton/centímetro cuadrado --> 110000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Presión atmosférica: 10 Newton/centímetro cuadrado --> 100000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Espaciado de espacios: 2 Centímetro --> 0.02 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Radio de los electrodos: 5 Centímetro --> 0.05 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Radio del orificio de lavado: 4 Centímetro --> 0.04 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q = (pi*(P1-Patm)*h^3)/(6*μv*ln(R0/R1)) --> (pi*(110000-100000)*0.02^3)/(6*1.02*ln(0.05/0.04))
Evaluar ... ...
Q = 0.184036555810365
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.184036555810365 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.184036555810365 0.184037 Metro cúbico por segundo <-- Caudal del electrolito
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha creado esta calculadora y 400+ más calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

7 Tasa de flujo del electrolito Calculadoras

Espaciado de huecos
​ Vamos Espaciado de espacios = ((Caudal del electrolito*(6*Viscosidad dinámica*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado)))/(pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)))^(1/3)
Radio del orificio de lavado
​ Vamos Radio del orificio de lavado = Radio de los electrodos/exp((pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)*Espaciado de espacios^3)/(Caudal del electrolito*6*Viscosidad dinámica))
Radio de electrodo
​ Vamos Radio de los electrodos = Radio del orificio de lavado*exp((pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)*Espaciado de espacios^3)/(Caudal del electrolito*6*Viscosidad dinámica))
Presión en el electrolito de caudal del orificio de lavado
​ Vamos Presión en el orificio de lavado = Presión atmosférica+((Caudal del electrolito*6*Viscosidad dinámica*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado))/(pi*Espaciado de espacios^3))
Viscosidad dinámica del electrolito
​ Vamos Viscosidad dinámica = (pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)*Espaciado de espacios^3)/(6*Caudal del electrolito*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado))
Caudal de electrolito
​ Vamos Caudal del electrolito = (pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)*Espaciado de espacios^3)/(6*Viscosidad dinámica*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado))
Presión atmosférica
​ Vamos Presión atmosférica = Presión en el orificio de lavado-((Caudal del electrolito*6*Viscosidad dinámica*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado))/(pi*Espaciado de espacios^3))

Caudal de electrolito Fórmula

Caudal del electrolito = (pi*(Presión en el orificio de lavado-Presión atmosférica)*Espaciado de espacios^3)/(6*Viscosidad dinámica*ln(Radio de los electrodos/Radio del orificio de lavado))
Q = (pi*(P1-Patm)*h^3)/(6*μv*ln(R0/R1))

¿Qué significa el término lavado en el mecanizado por descarga eléctrica?

El lavado se refiere al método en el que el fluido dieléctrico fluye entre la herramienta y el espacio de trabajo. La eficiencia del mecanizado depende en mayor medida de la eficiencia del lavado. Los restos de desgaste presentes en el espacio de chispas deben eliminarse lo antes posible. Con un lavado deficiente, existe la posibilidad de que las partículas mecanizadas se acumulen en el espacio, lo que resultará en un cortocircuito y una menor tasa de eliminación de material. Los problemas con un lavado inadecuado son: desgaste desigual y significativo de la herramienta que afecta la precisión y el acabado de la superficie; tasas de remoción reducidas debido a condiciones de mecanizado inestables y arcos alrededor de regiones con alta concentración de escombros. Se observa durante un estudio experimental que hay una tasa de descarga dieléctrica óptima de aproximadamente 13 ml / s durante el mecanizado de acero para herramientas AISI O1, donde la densidad de grietas y el espesor promedio de la capa refundida son mínimos.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!