Częstotliwość ładowania z krateru objętościowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość ładowania = Szybkość usuwania metalu/Objętość krateru
fc = Zw/V
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Częstotliwość ładowania - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość ładowania to częstotliwość, z jaką ładowany jest kondensator obwodu.
Szybkość usuwania metalu - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Szybkość usuwania metalu (MRR) to ilość materiału usuwanego w jednostce czasu (zwykle na minutę) podczas wykonywania operacji skrawania, takich jak użycie tokarki lub frezarki.
Objętość krateru - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Objętość krateru definiuje się jako objętość krateru utworzonego przez iskrę elektryczną podczas EDM.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość usuwania metalu: 80 Metr sześcienny na sekundę --> 80 Metr sześcienny na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Objętość krateru: 50000 Milimetr Kwadratowy --> 0.05 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
fc = Zw/V --> 80/0.05
Ocenianie ... ...
fc = 1600
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1600 Herc -->1600 Cykl/Sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1600 Cykl/Sekunda <-- Częstotliwość ładowania
(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 Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

7 Szybkość usuwania materiału (MRR) Kalkulatory

Szybkość usuwania materiału, MRR
​ Iść Szybkość usuwania materiału = -(Stała proporcjonalności MRR*Napięcie w dowolnym momencie t^2)/(2*Rezystancja obwodu ładowania*ln(1-(Napięcie w dowolnym momencie t/Napięcie zasilania)))
Stała proporcjonalności dla MRR
​ Iść Stała proporcjonalności MRR = -(Szybkość usuwania materiału*(2*Rezystancja obwodu ładowania*ln(1-(Napięcie w dowolnym momencie t/Napięcie zasilania))))/Napięcie w dowolnym momencie t^2
Rezystancja obwodu
​ Iść Rezystancja obwodu ładowania = -(Stała proporcjonalności MRR*Napięcie w dowolnym momencie t^2)/(2*Szybkość usuwania materiału*ln(1-(Napięcie w dowolnym momencie t/Napięcie zasilania)))
Zasilanie wejściowe w celu osiągnięcia danego MRR
​ Iść Napięcie zasilania = Napięcie w dowolnym momencie t/(1-exp(-(Stała proporcjonalności MRR*Napięcie w dowolnym momencie t^2)/(2*Rezystancja obwodu ładowania*Szybkość usuwania metalu)))
Częstotliwość ładowania z krateru objętościowego
​ Iść Częstotliwość ładowania = Szybkość usuwania metalu/Objętość krateru
Szybkość usuwania metalu z objętości krateru
​ Iść Szybkość usuwania metalu = Objętość krateru*Częstotliwość ładowania
Objętość krateru z MRR
​ Iść Objętość krateru = Szybkość usuwania metalu/Częstotliwość ładowania

Częstotliwość ładowania z krateru objętościowego Formułę

Częstotliwość ładowania = Szybkość usuwania metalu/Objętość krateru
fc = Zw/V

Jakie czynniki wpływają na wykończenie powierzchni podczas EDM?

Ilość usuniętego materiału i wytworzone wykończenie powierzchni zależą od prądu w iskry. Można przyjąć, że materiał usunięty przez iskrę jest kraterem. Ilość usuwana będzie zatem zależeć od głębokości krateru, która jest wprost proporcjonalna do prądu. Tak więc, gdy ilość usuwanego materiału rośnie, a jednocześnie maleje również wykończenie powierzchni. Jednak zmniejszenie prądu w iskry, ale zwiększenie jej częstotliwości, poprawi wykończenie powierzchni ze względu na mały rozmiar krateru, ale jednocześnie szybkość usuwania materiału można utrzymać poprzez zwiększenie częstotliwości.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!