Stroom vereist in ECM Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Elektrische stroom = sqrt((Volumestroomsnelheid*Dichtheid van elektrolyt*Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt*(Kookpunt van elektrolyt-Aangename luchttemperatuur))/Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap)
I = sqrt((q*ρe*ce*(θB-θo))/R)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Elektrische stroom - (Gemeten in Ampère) - Elektrische stroom is de stroomsnelheid van elektrische lading door een circuit, gemeten in ampère.
Volumestroomsnelheid - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Volumestroomsnelheid is het vloeistofvolume dat per tijdseenheid passeert.
Dichtheid van elektrolyt - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van elektrolyt toont de dichtheid van die elektrolyt in een specifiek bepaald gebied, dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - De specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt is de warmte die nodig is om de temperatuur van de eenheidsmassa van een bepaalde stof met een bepaalde hoeveelheid te verhogen.
Kookpunt van elektrolyt - (Gemeten in Kelvin) - Kookpunt van elektrolyt is de temperatuur waarbij een vloeistof begint te koken en in damp verandert.
Aangename luchttemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Omgevingsluchttemperatuur: de temperatuur van de lucht rondom een bepaald object of gebied.
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
Volumestroomsnelheid: 47990.86 Kubieke millimeter per seconde --> 4.799086E-05 Kubieke meter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Dichtheid van elektrolyt: 997 Kilogram per kubieke meter --> 997 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt: 4.18 Kilojoule per kilogram per K --> 4180 Joule per kilogram per K (Bekijk de conversie ​hier)
Kookpunt van elektrolyt: 368.15 Kelvin --> 368.15 Kelvin Geen conversie vereist
Aangename luchttemperatuur: 308.15 Kelvin --> 308.15 Kelvin Geen conversie vereist
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
I = sqrt((q*ρe*ce*(θBo))/R) --> sqrt((4.799086E-05*997*4180*(368.15-308.15))/0.012)
Evalueren ... ...
I = 999.999973539
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
999.999973539 Ampère --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
999.999973539 1000 Ampère <-- Elektrische stroom
(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!

15 Stroom in ECM Rekenmachines

Stroom vereist in ECM
​ Gaan Elektrische stroom = sqrt((Volumestroomsnelheid*Dichtheid van elektrolyt*Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt*(Kookpunt van elektrolyt-Aangename luchttemperatuur))/Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap)
Huidig rendement gegeven Kloof tussen gereedschap en werkoppervlak
​ Gaan Huidige efficiëntie in decimalen = Opening tussen gereedschap en werkoppervlak*Specifieke weerstand van de elektrolyt*Dichtheid van het werkstuk*Voersnelheid/(Voedingsspanning*Elektrochemisch equivalent)
Werkgebied blootgesteld aan elektrolyse gezien de invoersnelheid van het gereedschap
​ Gaan Gebied van penetratie = Elektrochemisch equivalent*Huidige efficiëntie in decimalen*Elektrische stroom/(Voersnelheid*Dichtheid van het werkstuk)
Elektrochemisch equivalent van werk gegeven invoersnelheid gereedschap
​ Gaan Elektrochemisch equivalent = Voersnelheid*Dichtheid van het werkstuk*Gebied van penetratie/(Huidige efficiëntie in decimalen*Elektrische stroom)
Huidige efficiëntie gegeven gereedschapsaanvoersnelheid
​ Gaan Huidige efficiëntie in decimalen = Voersnelheid*Dichtheid van het werkstuk*Gebied van penetratie/(Elektrochemisch equivalent*Elektrische stroom)
Stroom geleverd gegeven gereedschapsaanvoersnelheid
​ Gaan Elektrische stroom = Voersnelheid*Dichtheid van het werkstuk*Gebied van penetratie/(Elektrochemisch equivalent*Huidige efficiëntie in decimalen)
Toevoersnelheid gereedschap gegeven Stroom geleverd
​ Gaan Voersnelheid = Huidige efficiëntie in decimalen*Elektrochemisch equivalent*Elektrische stroom/(Dichtheid van het werkstuk*Gebied van penetratie)
Werkdichtheid gegeven gereedschapsaanvoersnelheid
​ Gaan Dichtheid van het werkstuk = Elektrochemisch equivalent*Huidige efficiëntie in decimalen*Elektrische stroom/(Voersnelheid*Gebied van penetratie)
Stroom geleverd voor elektrolyse gegeven specifieke soortelijke weerstand van elektrolyt
​ Gaan Elektrische stroom = Gebied van penetratie*Voedingsspanning/(Opening tussen gereedschap en werkoppervlak*Specifieke weerstand van de elektrolyt)
Werkgebied blootgesteld aan elektrolyse gegeven voedingsstroom
​ Gaan Gebied van penetratie = Specifieke weerstand van de elektrolyt*Opening tussen gereedschap en werkoppervlak*Elektrische stroom/Voedingsspanning
Huidige efficiëntie gegeven volumetrische materiaalverwijderingssnelheid
​ Gaan Huidige efficiëntie in decimalen = Metaalverwijderingssnelheid*Dichtheid van het werkstuk/(Elektrochemisch equivalent*Elektrische stroom)
Huidig geleverd gegeven volumetrische materiaalverwijderingssnelheid
​ Gaan Elektrische stroom = Metaalverwijderingssnelheid*Dichtheid van het werkstuk/(Elektrochemisch equivalent*Huidige efficiëntie in decimalen)
Weerstand door elektrolyt gegeven voedingsstroom en spanning
​ Gaan Ohmse weerstand = Voedingsspanning/Elektrische stroom
Voedingsspanning voor elektrolyse
​ Gaan Voedingsspanning = Elektrische stroom*Ohmse weerstand
Stroom geleverd voor elektrolyse
​ Gaan Elektrische stroom = Voedingsspanning/Ohmse weerstand

Stroom vereist in ECM Formule

Elektrische stroom = sqrt((Volumestroomsnelheid*Dichtheid van elektrolyt*Specifieke warmtecapaciteit van elektrolyt*(Kookpunt van elektrolyt-Aangename luchttemperatuur))/Weerstand van de kloof tussen werk en gereedschap)
I = sqrt((q*ρe*ce*(θB-θo))/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!