Densité de matériau de travail donnée Taux d'enlèvement de matériau volumétrique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de la pièce = Efficacité actuelle en décimal*Équivalent électrochimique*Courant électrique/Taux d'enlèvement de métal
ρ = ηe*e*I/Zr
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Densité de la pièce - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de la pièce à usiner est le rapport masse par unité de volume du matériau de la pièce à usiner.
Efficacité actuelle en décimal - L'efficacité actuelle en décimal est le rapport entre la masse réelle d'une substance libérée d'un électrolyte par le passage du courant et la masse théorique libérée selon la loi de Faraday.
Équivalent électrochimique - (Mesuré en Kilogramme par coulomb) - L'équivalent électrochimique est la masse d'une substance produite à l'électrode lors de l'électrolyse par un coulomb de charge.
Courant électrique - (Mesuré en Ampère) - Le courant électrique est le débit de charge électrique à travers un circuit, mesuré en ampères.
Taux d'enlèvement de métal - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le taux d'enlèvement de métal (MRR) est la quantité de matière enlevée par unité de temps (généralement par minute) lors de l'exécution d'opérations d'usinage telles que l'utilisation d'un tour ou d'une fraiseuse.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Efficacité actuelle en décimal: 0.9009 --> Aucune conversion requise
Équivalent électrochimique: 2.894E-07 Kilogramme par coulomb --> 2.894E-07 Kilogramme par coulomb Aucune conversion requise
Courant électrique: 1000 Ampère --> 1000 Ampère Aucune conversion requise
Taux d'enlèvement de métal: 38 Millimètre cube par seconde --> 3.8E-08 Mètre cube par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρ = ηe*e*I/Zr --> 0.9009*2.894E-07*1000/3.8E-08
Évaluer ... ...
ρ = 6861.0647368421
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6861.0647368421 Kilogramme par mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6861.0647368421 6861.065 Kilogramme par mètre cube <-- Densité de la pièce
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Kumar Siddhant
Institut indien de technologie de l'information, de conception et de fabrication (IIITDM), Jabalpur
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Vérifié par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
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13 Taux d'enlèvement de matière Calculatrices

Équivalent électrochimique du travail donné Taux d'enlèvement de matière volumétrique
​ Aller Équivalent électrochimique = Taux d'enlèvement de métal*Densité de la pièce/(Efficacité actuelle en décimal*Courant électrique)
Densité de matériau de travail donnée Taux d'enlèvement de matériau volumétrique
​ Aller Densité de la pièce = Efficacité actuelle en décimal*Équivalent électrochimique*Courant électrique/Taux d'enlèvement de métal
Taux d'enlèvement de matière volumétrique
​ Aller Taux d'enlèvement de métal = Efficacité actuelle en décimal*Équivalent électrochimique*Courant électrique/Densité de la pièce
Taux d'enlèvement de matière dans ECM
​ Aller Taux d'enlèvement de matière = (Poids atomique du matériau*Courant électrique)/([Faraday]*Valence)
Valence du matériel de travail
​ Aller Valence = (Poids atomique du matériau*Courant électrique)/(Taux d'enlèvement de matière*[Faraday])
Poids atomique du matériau de travail
​ Aller Poids atomique du matériau = (Taux d'enlèvement de matière*Valence*[Faraday])/Courant électrique
Courant requis pour un MRR donné
​ Aller Courant électrique = (Taux d'enlèvement de matière*Valence*[Faraday])/Poids atomique du matériau
Métal enlevé par abrasion mécanique par unité de temps donné Taux total d'enlèvement de matière
​ Aller Taux d’enlèvement de métal dû à l’abrasion mécanique = Taux d'enlèvement de métal-Taux d’élimination du métal dû à l’électrolyse
Taux d'enlèvement de métal donné électrolytiquement Taux d'enlèvement de matière total
​ Aller Taux d’élimination du métal dû à l’électrolyse = Taux d'enlèvement de métal-Taux d’enlèvement de métal dû à l’abrasion mécanique
Taux d'enlèvement total de matière dans le broyage électrolytique
​ Aller Taux d'enlèvement de métal = Taux d’élimination du métal dû à l’électrolyse+Taux d’enlèvement de métal dû à l’abrasion mécanique
Zone de travail exposée à l'électrolyse compte tenu du taux volumétrique d'enlèvement de matière
​ Aller Zone de pénétration = Taux d'enlèvement de métal/Vitesse d'alimentation
Taux d'enlèvement de matière volumétrique en fonction de la vitesse d'avance de l'outil
​ Aller Taux d'enlèvement de métal = Vitesse d'alimentation*Zone de pénétration
Vitesse d'avance de l'outil donnée Taux d'enlèvement de matière volumétrique
​ Aller Vitesse d'alimentation = Taux d'enlèvement de métal/Zone de pénétration

Densité de matériau de travail donnée Taux d'enlèvement de matériau volumétrique Formule

Densité de la pièce = Efficacité actuelle en décimal*Équivalent électrochimique*Courant électrique/Taux d'enlèvement de métal
ρ = ηe*e*I/Zr

Processus qui se produisent au niveau de la pièce (anode) pendant l'ECM

Les réactions électrochimiques ont lieu au niveau de l'anode (pièce) et de la cathode (outil), ainsi que du fluide électrolytique environnant. Lorsque le courant électrique est appliqué à travers l'électrode, les ions positifs se déplacent vers l'outil et les ions négatifs se déplacent vers la pièce à usiner. Lorsque les électrons traversent l'espace entre la pièce et l'outil, les ions métalliques se détachent de la pièce.

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