Objętość krateru z MRR Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość krateru = Szybkość usuwania metalu/Częstotliwość ładowania
V = Zw/fc
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Objętość krateru - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Objętość krateru definiuje się jako objętość krateru utworzonego przez iskrę elektryczną podczas EDM.
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.
Częstotliwość ładowania - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość ładowania to częstotliwość, z jaką ładowany jest kondensator obwodu.
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
Częstotliwość ładowania: 1600 Cykl/Sekunda --> 1600 Herc (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = Zw/fc --> 80/1600
Ocenianie ... ...
V = 0.05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.05 Metr Kwadratowy -->50000 Milimetr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
50000 Milimetr Kwadratowy <-- Objętość krateru
(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

Objętość krateru z MRR Formułę

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

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!