Gęstość elektrolitu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gęstość elektrolitu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Wskaźnik przepływu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
ρe = (I^2*R)/(q*ce*(θB-θo))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Gęstość elektrolitu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość elektrolitu pokazuje gęstość tego elektrolitu w określonym obszarze. Przyjmuje się to jako masę na jednostkę objętości danego obiektu.
Prąd elektryczny - (Mierzone w Amper) - Prąd elektryczny to natężenie przepływu ładunku elektrycznego przez obwód, mierzone w amperach.
Opór szczeliny między pracą a narzędziem - (Mierzone w Om) - Opór szczeliny między materiałem obrabianym a narzędziem, często nazywany „przerwą” w procesach obróbki, zależy od różnych czynników, takich jak obrabiany materiał, materiał narzędzia i geometria.
Wskaźnik przepływu - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Objętościowe natężenie przepływu to objętość płynu przepływającego w jednostce czasu.
Ciepło właściwe elektrolitu - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe elektrolitu to ciepło potrzebne do podniesienia temperatury masy jednostkowej danej substancji o zadaną ilość.
Temperatura wrzenia elektrolitu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura wrzenia elektrolitu to temperatura, w której ciecz zaczyna wrzeć i zamienia się w parę.
Temperatura otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powietrza otoczenia to temperatura, w której rozpoczyna się proces ubijania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prąd elektryczny: 1000 Amper --> 1000 Amper Nie jest wymagana konwersja
Opór szczeliny między pracą a narzędziem: 0.012 Om --> 0.012 Om Nie jest wymagana konwersja
Wskaźnik przepływu: 47990.86 Milimetr sześcienny na sekundę --> 4.799086E-05 Metr sześcienny na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Ciepło właściwe elektrolitu: 4.18 Kilodżul na kilogram na K --> 4180 Dżul na kilogram na K (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura wrzenia elektrolitu: 368.15 kelwin --> 368.15 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura otoczenia: 308.15 kelwin --> 308.15 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρe = (I^2*R)/(q*ce*(θBo)) --> (1000^2*0.012)/(4.799086E-05*4180*(368.15-308.15))
Ocenianie ... ...
ρe = 997.000052763237
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
997.000052763237 Kilogram na metr sześcienny --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
997.000052763237 997.0001 Kilogram na metr sześcienny <-- Gęstość elektrolitu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

14 Odporność na szczelinę Kalkulatory

Oporność właściwa elektrolitu przy danej szczelinie między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ Iść Specyficzna rezystancja elektrolitu = Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny/(Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania)
Prędkość posuwu narzędzia przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ Iść Prędkość podawania = Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)
Gęstość obrabianego materiału Odstęp między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ Iść Gęstość przedmiotu obrabianego = Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Prędkość podawania*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)
Napięcie zasilania podane Odstęp między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ Iść Napięcie zasilania = Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania/(Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Odpowiednik elektrochemiczny)
Luka między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ Iść Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą = Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania)
Natężenie przepływu elektrolitów z ECM rezystancji przerwy
​ Iść Wskaźnik przepływu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
Gęstość elektrolitu
​ Iść Gęstość elektrolitu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Wskaźnik przepływu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
Rezystancja szczeliny od natężenia przepływu elektrolitu
​ Iść Opór szczeliny między pracą a narzędziem = (Wskaźnik przepływu*Gęstość elektrolitu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))/Prąd elektryczny^2
Luka między narzędziem a powierzchnią roboczą przy danym prądzie zasilania
​ Iść Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą = Obszar penetracji*Napięcie zasilania/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Prąd elektryczny)
Rezystywność właściwa elektrolitu przy danym prądzie zasilania
​ Iść Specyficzna rezystancja elektrolitu = Obszar penetracji*Napięcie zasilania/(Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Prąd elektryczny)
Odporność na szczelinę między pracą a narzędziem
​ Iść Opór szczeliny między pracą a narzędziem = (Specyficzna rezystancja elektrolitu*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)/Pole przekroju poprzecznego szczeliny
Pole przekroju poprzecznego szczeliny
​ Iść Pole przekroju poprzecznego szczeliny = (Specyficzna rezystancja elektrolitu*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)/Opór szczeliny między pracą a narzędziem
Specyficzna oporność elektrolitu
​ Iść Specyficzna rezystancja elektrolitu = (Opór szczeliny między pracą a narzędziem*Pole przekroju poprzecznego szczeliny)/Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą
Szerokość przerwy równowagi
​ Iść Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą = (Opór szczeliny między pracą a narzędziem*Pole przekroju poprzecznego szczeliny)/Specyficzna rezystancja elektrolitu

Gęstość elektrolitu Formułę

Gęstość elektrolitu = (Prąd elektryczny^2*Opór szczeliny między pracą a narzędziem)/(Wskaźnik przepływu*Ciepło właściwe elektrolitu*(Temperatura wrzenia elektrolitu-Temperatura otoczenia))
ρe = (I^2*R)/(q*ce*(θB-θo))

Jakie jest I prawo elektrolizy Faradaya?

Pierwsza zasada elektrolizy Faradaya mówi, że zmiana chemiczna zachodząca podczas elektrolizy jest proporcjonalna do przepływającego prądu i elektrochemicznej równoważności materiału anodowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!