Résistance du circuit Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance du circuit de charge = -(Constante de proportionnalité du MRR*Tension à tout moment t^2)/(2*Taux d'enlèvement de matière*ln(1-(Tension à tout moment t/Tension d'alimentation)))
Rc = -(Kmrr*Vc^2)/(2*MRR*ln(1-(Vc/V0)))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Résistance du circuit de charge - (Mesuré en Ohm) - La résistance du circuit de charge est la résistance du circuit de charge.
Constante de proportionnalité du MRR - La constante de proportionnalité du MRR est une constante de proportionnalité définie pour calculer le MRR.
Tension à tout moment t - (Mesuré en Volt) - Tension à tout moment t est la tension de charge dans le circuit à un moment donné.
Taux d'enlèvement de matière - (Mesuré en Kilogramme / seconde) - Le taux d'enlèvement de matière est la vitesse à laquelle la matière est retirée du métal de travail.
Tension d'alimentation - (Mesuré en Volt) - La tension d'alimentation est la tension nécessaire pour charger un appareil donné dans un délai donné.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante de proportionnalité du MRR: 1.5 --> Aucune conversion requise
Tension à tout moment t: 2 Volt --> 2 Volt Aucune conversion requise
Taux d'enlèvement de matière: 74690 gramme / seconde --> 74.69 Kilogramme / seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Tension d'alimentation: 10 Volt --> 10 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rc = -(Kmrr*Vc^2)/(2*MRR*ln(1-(Vc/V0))) --> -(1.5*2^2)/(2*74.69*ln(1-(2/10)))
Évaluer ... ...
Rc = 0.180000808048918
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.180000808048918 Ohm --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.180000808048918 0.180001 Ohm <-- Résistance du circuit 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!

7 Taux d'enlèvement de matière (MRR) Calculatrices

Constante de proportionnalité pour MRR
​ Aller Constante de proportionnalité du MRR = -(Taux d'enlèvement de matière*(2*Résistance du circuit de charge*ln(1-(Tension à tout moment t/Tension d'alimentation))))/Tension à tout moment t^2
Taux d'enlèvement de matière, MRR
​ Aller Taux d'enlèvement de matière = -(Constante de proportionnalité du MRR*Tension à tout moment t^2)/(2*Résistance du circuit de charge*ln(1-(Tension à tout moment t/Tension d'alimentation)))
Résistance du circuit
​ Aller Résistance du circuit de charge = -(Constante de proportionnalité du MRR*Tension à tout moment t^2)/(2*Taux d'enlèvement de matière*ln(1-(Tension à tout moment t/Tension d'alimentation)))
Alimentation d'entrée pour obtenir un MRR donné
​ Aller Tension d'alimentation = Tension à tout moment t/(1-exp(-(Constante de proportionnalité du MRR*Tension à tout moment t^2)/(2*Résistance du circuit de charge*Taux d'enlèvement de métal)))
Taux d'enlèvement de métal du volume du cratère
​ Aller Taux d'enlèvement de métal = Volume du cratère*Fréquence de charge
Fréquence de charge du cratère de volume
​ Aller Fréquence de charge = Taux d'enlèvement de métal/Volume du cratère
Volume du cratère du MRR
​ Aller Volume du cratère = Taux d'enlèvement de métal/Fréquence de charge

Résistance du circuit Formule

Résistance du circuit de charge = -(Constante de proportionnalité du MRR*Tension à tout moment t^2)/(2*Taux d'enlèvement de matière*ln(1-(Tension à tout moment t/Tension d'alimentation)))
Rc = -(Kmrr*Vc^2)/(2*MRR*ln(1-(Vc/V0)))

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 fort courant, 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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!