Efficienza attuale data la distanza tra utensile e superficie di lavoro Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficienza attuale in decimale = Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Resistenza specifica dell'elettrolita*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di alimentazione/(Tensione di alimentazione*Equivalente elettrochimico)
ηe = h*re*ρ*Vf/(Vs*e)
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Efficienza attuale in decimale - L'efficienza di corrente in decimale è il rapporto tra la massa effettiva di una sostanza liberata da un elettrolita mediante il passaggio di corrente e la massa teorica liberata secondo la legge di Faraday.
Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro - (Misurato in metro) - Lo spazio tra l'utensile e la superficie di lavoro è l'estensione della distanza tra l'utensile e la superficie di lavoro durante la lavorazione elettrochimica.
Resistenza specifica dell'elettrolita - (Misurato in Ohm Metro) - La resistenza specifica dell'elettrolita è la misura di quanto fortemente si oppone al flusso di corrente che lo attraversa.
Densità del pezzo da lavorare - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del pezzo da lavorare è il rapporto massa per unità di volume del materiale del pezzo da lavorare.
Velocità di alimentazione - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di avanzamento è l'avanzamento fornito a un pezzo per unità di tempo.
Tensione di alimentazione - (Misurato in Volt) - La tensione di alimentazione è la tensione richiesta per caricare un determinato dispositivo entro un determinato tempo.
Equivalente elettrochimico - (Misurato in Chilogrammo per Coulomb) - L'equivalente elettrochimico è la massa di una sostanza prodotta all'elettrodo durante l'elettrolisi da un coulomb di carica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro: 0.25 Millimetro --> 0.00025 metro (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza specifica dell'elettrolita: 3 Ohm Centimetro --> 0.03 Ohm Metro (Controlla la conversione ​qui)
Densità del pezzo da lavorare: 6861.065 Chilogrammo per metro cubo --> 6861.065 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità di alimentazione: 0.05 Millimeter / Second --> 5E-05 Metro al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Tensione di alimentazione: 9.869 Volt --> 9.869 Volt Nessuna conversione richiesta
Equivalente elettrochimico: 2.894E-07 Chilogrammo per Coulomb --> 2.894E-07 Chilogrammo per Coulomb Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ηe = h*re*ρ*Vf/(Vs*e) --> 0.00025*0.03*6861.065*5E-05/(9.869*2.894E-07)
Valutare ... ...
ηe = 0.900847184852739
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.900847184852739 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.900847184852739 0.900847 <-- Efficienza attuale in decimale
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Kumar Siddhant
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione, progettazione e produzione (IIITDM), Jabalpur
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Verificato da Parul Keshav
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

15 Corrente nell'ECM Calcolatrici

Corrente Obbligatorio in ECM
​ Partire Corrente elettrica = sqrt((Portata volumetrica*Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita*(Punto di ebollizione dell'elettrolita-Temperatura dell'aria ambiente))/Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento)
Efficienza attuale data la distanza tra utensile e superficie di lavoro
​ Partire Efficienza attuale in decimale = Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Resistenza specifica dell'elettrolita*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di alimentazione/(Tensione di alimentazione*Equivalente elettrochimico)
Area di lavoro esposta all'elettrolisi data la velocità di avanzamento dell'utensile
​ Partire Area di penetrazione = Equivalente elettrochimico*Efficienza attuale in decimale*Corrente elettrica/(Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare)
Equivalente elettrochimico del lavoro data la velocità di avanzamento dell'utensile
​ Partire Equivalente elettrochimico = Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione/(Efficienza attuale in decimale*Corrente elettrica)
Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile
​ Partire Efficienza attuale in decimale = Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione/(Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica)
Densità di lavoro data la velocità di avanzamento utensile
​ Partire Densità del pezzo da lavorare = Equivalente elettrochimico*Efficienza attuale in decimale*Corrente elettrica/(Velocità di alimentazione*Area di penetrazione)
Corrente fornita data la velocità di avanzamento utensile
​ Partire Corrente elettrica = Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione/(Equivalente elettrochimico*Efficienza attuale in decimale)
Velocità di avanzamento utensile data la corrente fornita
​ Partire Velocità di alimentazione = Efficienza attuale in decimale*Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica/(Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione)
Corrente fornita per l'elettrolisi data la resistività specifica dell'elettrolita
​ Partire Corrente elettrica = Area di penetrazione*Tensione di alimentazione/(Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Resistenza specifica dell'elettrolita)
Area di lavoro esposta all'elettrolisi data la corrente di alimentazione
​ Partire Area di penetrazione = Resistenza specifica dell'elettrolita*Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Corrente elettrica/Tensione di alimentazione
Corrente fornita data la percentuale volumetrica di rimozione del materiale
​ Partire Corrente elettrica = Tasso di rimozione del metallo*Densità del pezzo da lavorare/(Equivalente elettrochimico*Efficienza attuale in decimale)
Efficienza attuale data il tasso di rimozione materiale volumetrico
​ Partire Efficienza attuale in decimale = Tasso di rimozione del metallo*Densità del pezzo da lavorare/(Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica)
Resistenza dovuta all'elettrolita data corrente e tensione di alimentazione
​ Partire Resistenza ohmica = Tensione di alimentazione/Corrente elettrica
Tensione di alimentazione per l'elettrolisi
​ Partire Tensione di alimentazione = Corrente elettrica*Resistenza ohmica
Corrente fornita per l'elettrolisi
​ Partire Corrente elettrica = Tensione di alimentazione/Resistenza ohmica

Efficienza attuale data la distanza tra utensile e superficie di lavoro Formula

Efficienza attuale in decimale = Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Resistenza specifica dell'elettrolita*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di alimentazione/(Tensione di alimentazione*Equivalente elettrochimico)
ηe = h*re*ρ*Vf/(Vs*e)

Elettrochimica dell'ECM

Il pezzo anodico in ECM viene sciolto secondo le leggi dell'elettrolisi di Faraday. Il materiale disciolto e altri sottoprodotti generati nel processo come fanghi e gas catodici vengono trasportati fuori dall'intercapedine dall'elettrolita che scorre.

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