Dwarsdoorsnede van Gap Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dwarsdoorsnedegebied van opening = (Specifieke weerstand van de elektrolyt*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak)/Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap
AGap = (re*h)/R
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Dwarsdoorsnedegebied van opening - (Gemeten in Plein Meter) - Het dwarsdoorsnedeoppervlak van de opening wordt gedefinieerd als het dwarsdoorsnedeoppervlak van de evenwichtsspleet dat nodig is om het gewenste elektrolytische effect tussen gereedschap en werkstuk te behouden.
Specifieke weerstand van de elektrolyt - (Gemeten in Ohm Meter) - Specifieke weerstand van de elektrolyt is de maatstaf voor hoe sterk deze de stroomstroom erdoor tegenwerkt.
Opening tussen gereedschap en werkoppervlak - (Gemeten in Meter) - De afstand tussen gereedschap en werkoppervlak is de afstand tussen gereedschap en werkoppervlak tijdens elektrochemische bewerking.
Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap - (Gemeten in Ohm) - De weerstand van de opening tussen werkstuk en gereedschap, vaak de "opening" genoemd in bewerkingsprocessen, hangt af van verschillende factoren, zoals het materiaal dat wordt bewerkt, het gereedschapsmateriaal en de geometrie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Specifieke weerstand van de elektrolyt: 3 Ohm Centimeter --> 0.03 Ohm Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Opening tussen gereedschap en werkoppervlak: 0.25 Millimeter --> 0.00025 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap: 0.012 Ohm --> 0.012 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
AGap = (re*h)/R --> (0.03*0.00025)/0.012
Evalueren ... ...
AGap = 0.000625
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000625 Plein Meter -->6.25 Plein Centimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.25 Plein Centimeter <-- Dwarsdoorsnedegebied van opening
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 400+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

14 Gat-weerstand Rekenmachines

Stroomsnelheid van elektrolyten van spleetweerstand ECM
​ Gaan Volumestroomsnelheid = (Elektrische stroom^2*Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap)/(Dichtheid van elektrolyt*Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt*(Kookpunt van elektrolyt-Aangename luchttemperatuur))
Dichtheid van elektrolyt
​ Gaan Dichtheid van elektrolyt = (Elektrische stroom^2*Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap)/(Volumestroomsnelheid*Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt*(Kookpunt van elektrolyt-Aangename luchttemperatuur))
Gapweerstand van elektrolytstroomsnelheid
​ Gaan Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap = (Volumestroomsnelheid*Dichtheid van elektrolyt*Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt*(Kookpunt van elektrolyt-Aangename luchttemperatuur))/Elektrische stroom^2
Specifieke weerstand van elektrolyt gegeven opening tussen gereedschap en werkoppervlak
​ Gaan Specifieke weerstand van de elektrolyt = Huidige efficiëntie in decimalen*Voedingsspanning*Elektrochemisch equivalent/(Opening tussen gereedschap en werkoppervlak*Dichtheid van het werkstuk*Voersnelheid)
Dichtheid van werkmateriaal gegeven Ruimte tussen gereedschap en werkoppervlak
​ Gaan Dichtheid van het werkstuk = Huidige efficiëntie in decimalen*Voedingsspanning*Elektrochemisch equivalent/(Specifieke weerstand van de elektrolyt*Voersnelheid*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak)
Toevoersnelheid gereedschap gegeven Ruimte tussen gereedschap en werkoppervlak
​ Gaan Voersnelheid = Huidige efficiëntie in decimalen*Voedingsspanning*Elektrochemisch equivalent/(Specifieke weerstand van de elektrolyt*Dichtheid van het werkstuk*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak)
Voedingsspanning gegeven Spleet tussen gereedschap en werkoppervlak
​ Gaan Voedingsspanning = Opening tussen gereedschap en werkoppervlak*Specifieke weerstand van de elektrolyt*Dichtheid van het werkstuk*Voersnelheid/(Huidige efficiëntie in decimalen*Elektrochemisch equivalent)
Kloof tussen gereedschap en werkoppervlak
​ Gaan Opening tussen gereedschap en werkoppervlak = Huidige efficiëntie in decimalen*Voedingsspanning*Elektrochemisch equivalent/(Specifieke weerstand van de elektrolyt*Dichtheid van het werkstuk*Voersnelheid)
Spleet tussen gereedschap en werkoppervlak gegeven voedingsstroom
​ Gaan Opening tussen gereedschap en werkoppervlak = Gebied van penetratie*Voedingsspanning/(Specifieke weerstand van de elektrolyt*Elektrische stroom)
Specifieke weerstand van elektrolyt gegeven voedingsstroom
​ Gaan Specifieke weerstand van de elektrolyt = Gebied van penetratie*Voedingsspanning/(Opening tussen gereedschap en werkoppervlak*Elektrische stroom)
Kloofweerstand tussen werk en gereedschap
​ Gaan Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap = (Specifieke weerstand van de elektrolyt*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak)/Dwarsdoorsnedegebied van opening
Specifieke weerstand van elektrolyt
​ Gaan Specifieke weerstand van de elektrolyt = (Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap*Dwarsdoorsnedegebied van opening)/Opening tussen gereedschap en werkoppervlak
Breedte van de evenwichtsopening
​ Gaan Opening tussen gereedschap en werkoppervlak = (Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap*Dwarsdoorsnedegebied van opening)/Specifieke weerstand van de elektrolyt
Dwarsdoorsnede van Gap
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied van opening = (Specifieke weerstand van de elektrolyt*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak)/Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap

Dwarsdoorsnede van Gap Formule

Dwarsdoorsnedegebied van opening = (Specifieke weerstand van de elektrolyt*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak)/Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap
AGap = (re*h)/R

Wat is de I-wet van Faraday inzake elektrolyse?

De eerste wet van de elektrolyse van Faraday stelt dat de chemische verandering die tijdens de elektrolyse ontstaat, evenredig is met de stroom die doorgelaten wordt en de elektrochemische equivalentie van het anodemateriaal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!