Stała czasowa dla obwodu ładowania EDM Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała czasowa napięcia ładowania = Rezystancja napięcia ładowania*Pojemność napięcia ładowania
𝜏cv = Rcv*Cv
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stała czasowa napięcia ładowania - (Mierzone w Drugi) - Stała czasowa odpowiedzi napięcia ładowania reprezentuje czas, jaki upłynął, aby reakcja systemu spadła do zera, jeśli spadek napięcia systemu w dalszym ciągu przebiegał z początkową szybkością.
Rezystancja napięcia ładowania - (Mierzone w Om) - Rezystancja napięcia ładowania, to rezystancja obwodu ładowania.
Pojemność napięcia ładowania - (Mierzone w Farad) - Pojemność napięcia ładowania to stosunek ilości ładunku elektrycznego zgromadzonego w przewodniku do różnicy potencjałów elektrycznych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rezystancja napięcia ładowania: 1.8 Om --> 1.8 Om Nie jest wymagana konwersja
Pojemność napięcia ładowania: 5 Farad --> 5 Farad Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
𝜏cv = Rcv*Cv --> 1.8*5
Ocenianie ... ...
𝜏cv = 9
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9 Drugi <-- Stała czasowa napięcia 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 Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

8 Napięcie ładowania Kalkulatory

Rezystancja obwodu ładowania od upływu czasu
​ Iść Rezystancja napięcia ładowania = -(Czas, jaki upłynął dla napięcia ładowania/(Pojemność napięcia ładowania*ln(1-(Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania/Napięcie napięcia ładowania zasilacza))))
Pojemność obwodu ładowania EDM
​ Iść Pojemność napięcia ładowania = -(Czas, jaki upłynął dla napięcia ładowania/(Rezystancja napięcia ładowania*ln(1-(Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania/Napięcie napięcia ładowania zasilacza))))
Napięcie w dowolnym momencie t
​ Iść Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania = Napięcie napięcia ładowania zasilacza*(1-exp(-Czas, jaki upłynął dla napięcia ładowania/(Rezystancja napięcia ładowania*Pojemność napięcia ładowania)))
Napięcie zasilania dla EDM
​ Iść Napięcie napięcia ładowania zasilacza = Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania/(1-exp(-Czas, jaki upłynął dla napięcia ładowania/(Rezystancja napięcia ładowania*Pojemność napięcia ładowania)))
Czas, który upłynął podczas ładowania
​ Iść Czas, jaki upłynął dla napięcia ładowania = -Rezystancja napięcia ładowania*Pojemność napięcia ładowania*ln(1-(Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania/Napięcie napięcia ładowania zasilacza))
Stała czasowa dla obwodu ładowania EDM
​ Iść Stała czasowa napięcia ładowania = Rezystancja napięcia ładowania*Pojemność napięcia ładowania
Napięcie ładowania dla maksymalnej mocy iskry
​ Iść Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania = 0.72*Napięcie napięcia ładowania zasilacza
Zasilacz dla maksymalnej mocy iskry
​ Iść Napięcie napięcia ładowania zasilacza = Napięcie w dowolnym momencie dla napięcia ładowania/0.72

Stała czasowa dla obwodu ładowania EDM Formułę

Stała czasowa napięcia ładowania = Rezystancja napięcia ładowania*Pojemność napięcia ładowania
𝜏cv = Rcv*Cv

Jak powstaje iskra podczas obróbki elektroerozyjnej?

Typowy obwód używany do dostarczania mocy do maszyny EDM jest nazywany obwodem relaksacyjnym. Obwód składa się ze źródła prądu stałego, które ładuje kondensator „C” w poprzek rezystancji „Rc”. Początkowo, gdy kondensator jest w stanie nienaładowanym, gdy zasilacz jest zasilany napięciem Vo, w obwodzie będzie płynął silny prąd ic, jak pokazano w celu ładowania kondensatora. Obwód relaksacyjny, jak wyjaśniono powyżej, został użyty w wczesne maszyny EDM. Ograniczają się one do niskich szybkości usuwania materiału w celu uzyskania dokładnego wykończenia, co ogranicza ich zastosowanie. Można to wytłumaczyć faktem, że czas spędzony na ładowaniu kondensatora jest dość duży, w którym to czasie żadna obróbka nie może się odbyć. W związku z tym szybkości usuwania materiału są niskie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!