Tension de charge pour une puissance maximale d'étincelle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension à tout moment pour la tension de charge = 0.72*Tension de l'alimentation Tension de charge
Vcv = 0.72*Vscv
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Tension à tout moment pour la tension de charge - (Mesuré en Volt) - La tension à tout moment pour la tension de charge correspond à la tension de charge dans le circuit à un moment donné.
Tension de l'alimentation Tension de charge - (Mesuré en Volt) - Tension d'alimentation La tension de charge est la tension nécessaire pour charger un appareil donné dans un délai donné.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de l'alimentation Tension de charge: 10.01 Volt --> 10.01 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vcv = 0.72*Vscv --> 0.72*10.01
Évaluer ... ...
Vcv = 7.2072
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7.2072 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7.2072 Volt <-- Tension à tout moment pour la tension de charge
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a créé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

8 Tension de charge Calculatrices

Résistance du circuit de charge à partir du temps écoulé
​ Aller Résistance de la tension de charge = -(Temps écoulé pour la tension de charge/(Capacité de tension de charge*ln(1-(Tension à tout moment pour la tension de charge/Tension de l'alimentation Tension de charge))))
Capacité du circuit de charge de l'EDM
​ Aller Capacité de tension de charge = -(Temps écoulé pour la tension de charge/(Résistance de la tension de charge*ln(1-(Tension à tout moment pour la tension de charge/Tension de l'alimentation Tension de charge))))
Tension d'alimentation pour EDM
​ Aller Tension de l'alimentation Tension de charge = Tension à tout moment pour la tension de charge/(1-exp(-Temps écoulé pour la tension de charge/(Résistance de la tension de charge*Capacité de tension de charge)))
Tension à tout moment t
​ Aller Tension à tout moment pour la tension de charge = Tension de l'alimentation Tension de charge*(1-exp(-Temps écoulé pour la tension de charge/(Résistance de la tension de charge*Capacité de tension de charge)))
Temps écoulé pendant la charge
​ Aller Temps écoulé pour la tension de charge = -Résistance de la tension de charge*Capacité de tension de charge*ln(1-(Tension à tout moment pour la tension de charge/Tension de l'alimentation Tension de charge))
Constante de temps pour le circuit de charge de l'EDM
​ Aller Constante de temps pour la tension de charge = Résistance de la tension de charge*Capacité de tension de charge
Tension de charge pour une puissance maximale d'étincelle
​ Aller Tension à tout moment pour la tension de charge = 0.72*Tension de l'alimentation Tension de charge
Alimentation pour une puissance maximale d'étincelle
​ Aller Tension de l'alimentation Tension de charge = Tension à tout moment pour la tension de charge/0.72

Tension de charge pour une puissance maximale d'étincelle Formule

Tension à tout moment pour la tension de charge = 0.72*Tension de l'alimentation Tension de charge
Vcv = 0.72*Vscv

Comment l'étincelle est produite dans l'usinage par décharge électrique?

Un circuit typique utilisé pour alimenter une machine EDM est appelé circuit de relaxation. Le circuit se compose d'une source d'alimentation CC, qui charge le condensateur «C» à travers une résistance «Rc». Initialement, lorsque le condensateur est à l'état non chargé, lorsque l'alimentation est sous tension avec une tension de Vo, un courant élevé, ic, circulera dans le circuit comme indiqué pour charger le condensateur. Le circuit de relaxation comme expliqué ci-dessus a été utilisé dans les premières machines d'électroérosion. Ils sont limités aux faibles taux d'enlèvement de matière pour une finition fine, ce qui limite son application. Ceci peut s'expliquer par le fait que le temps passé à charger le condensateur est assez important pendant lequel aucun usinage ne peut réellement avoir lieu. Ainsi, les taux d'enlèvement de matière sont faibles.

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