Tensione di carica da energia per scintilla Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla = sqrt((2*Energia erogata per scintilla in Energydel/spark)/Capacità Energydel/Spark)
Veds = sqrt((2*Peds)/Ceds)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla - (Misurato in Volt) - La tensione in qualsiasi momento tenergydel/spark è la tensione di carica nel circuito in un dato momento.
Energia erogata per scintilla in Energydel/spark - (Misurato in Watt) - L'energia fornita per scintilla in Energydel/spark è l'energia prodotta per l'EDM.
Capacità Energydel/Spark - (Misurato in Farad) - La capacità energetica/scintilla è il rapporto tra la quantità di carica elettrica immagazzinata su un conduttore e la differenza di potenziale elettrico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia erogata per scintilla in Energydel/spark: 12 Watt --> 12 Watt Nessuna conversione richiesta
Capacità Energydel/Spark: 6 Farad --> 6 Farad Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Veds = sqrt((2*Peds)/Ceds) --> sqrt((2*12)/6)
Valutare ... ...
Veds = 2
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2 Volt <-- Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

5 Energia erogata per scintilla Calcolatrici

Tensione di carica da energia per scintilla
​ Partire Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla = sqrt((2*Energia erogata per scintilla in Energydel/spark)/Capacità Energydel/Spark)
Energia per scintilla dalla profondità del cratere
​ Partire Energia erogata per scintilla in Energydel/spark = (Profondità della superficie lavorata Energydel/spark/Energia/scintilla costante empirica)^(1/0.33)
Profondità del cratere
​ Partire Profondità della superficie lavorata Energydel/spark = Energia/scintilla costante empirica*Energia erogata per scintilla in Energydel/spark^0.33
Capacità del circuito da energia per scintilla EDM
​ Partire Capacità Energydel/Spark = (2*Energia erogata per scintilla in Energydel/spark)/Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla^2
Energia erogata per scintilla
​ Partire Energia erogata per scintilla in Energydel/spark = 0.5*Capacità Energydel/Spark*Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla^2

Tensione di carica da energia per scintilla Formula

Tensione in qualsiasi momento t Energydel/scintilla = sqrt((2*Energia erogata per scintilla in Energydel/spark)/Capacità Energydel/Spark)
Veds = sqrt((2*Peds)/Ceds)

Come viene prodotta la scintilla nella lavorazione a scarica elettrica?

Un tipico circuito utilizzato per fornire l'alimentazione a una macchina per elettroerosione è denominato circuito di rilassamento. Il circuito è costituito da una fonte di alimentazione CC, che carica il condensatore "C" attraverso una resistenza "Rc". Inizialmente quando il condensatore è nella condizione scarica, quando l'alimentazione è accesa con una tensione di Vo, una forte corrente, ic, scorrerà nel circuito come mostrato per caricare il condensatore.Il circuito di rilassamento come spiegato sopra è stato utilizzato nel prime macchine per elettroerosione. Sono limitati ai bassi tassi di rimozione del materiale per la finitura fine, che ne limita l'applicazione. Ciò può essere spiegato dal fatto che il tempo impiegato per caricare il condensatore è piuttosto lungo durante il quale non può effettivamente avvenire alcuna lavorazione. Pertanto, i tassi di rimozione del materiale sono bassi.

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