Зарядное напряжение от энергии на искру Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Напряжение в любое время t Energydel/искра = sqrt((2*Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark)/Емкость Energydel/Искра)
Veds = sqrt((2*Peds)/Ceds)
В этой формуле используются 1 Функции, 3 Переменные
Используемые функции
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Напряжение в любое время t Energydel/искра - (Измеряется в вольт) - Напряжение в любой момент времени t Energydel/Spark — это зарядное напряжение в цепи в любой момент времени.
Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark - (Измеряется в Ватт) - Энергия, доставленная за искру в Energydel/spark, — это энергия, произведенная для EDM.
Емкость Energydel/Искра - (Измеряется в фарада) - Емкость, энергиядел/искра, представляет собой отношение количества электрического заряда, накопленного на проводнике, к разности электрических потенциалов.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark: 12 Ватт --> 12 Ватт Конверсия не требуется
Емкость Energydel/Искра: 6 фарада --> 6 фарада Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Veds = sqrt((2*Peds)/Ceds) --> sqrt((2*12)/6)
Оценка ... ...
Veds = 2
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2 вольт <-- Напряжение в любое время t Energydel/искра
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма создал этот калькулятор и еще 400+!
Verifier Image
Проверено Вайбхав Малани
Национальный технологический институт (NIT), Тиручирапалли
Вайбхав Малани проверил этот калькулятор и еще 200+!

5 Энергия, передаваемая на одну искру Калькуляторы

Зарядное напряжение от энергии на искру
​ Идти Напряжение в любое время t Energydel/искра = sqrt((2*Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark)/Емкость Energydel/Искра)
Энергия искры из глубины кратера
​ Идти Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark = (Глубина обработанной поверхности/Эмпирическая константа Energydel/искра)^(1/0.33)
Глубина кратера
​ Идти Глубина обработанной поверхности = Эмпирическая константа Energydel/искра*Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark^0.33
Емкость цепи от энергии на искру EDM
​ Идти Емкость Energydel/Искра = (2*Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark)/Напряжение в любое время t Energydel/искра^2
Энергия, отдаваемая за искру
​ Идти Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark = 0.5*Емкость Energydel/Искра*Напряжение в любое время t Energydel/искра^2

Зарядное напряжение от энергии на искру формула

Напряжение в любое время t Energydel/искра = sqrt((2*Энергия, поставляемая на каждую искру в Energydel/spark)/Емкость Energydel/Искра)
Veds = sqrt((2*Peds)/Ceds)

Как возникает искра при электроэрозионной обработке?

Типичная схема, используемая для подачи питания на электроэрозионный станок, называется схемой релаксации. Схема состоит из источника питания постоянного тока, который заряжает конденсатор C через сопротивление Rc. Первоначально, когда конденсатор находится в незаряженном состоянии, когда источник питания включен с напряжением Vo, сильный ток ic будет течь в цепи, как показано, для зарядки конденсатора. Схема релаксации, как описано выше, использовалась в схеме ранние электроэрозионные станки. Они ограничиваются низкой скоростью съема материала для чистовой обработки, что ограничивает их применение. Это можно объяснить тем фактом, что время, затрачиваемое на зарядку конденсатора, довольно велико, и в течение этого времени обработка фактически невозможна. Таким образом, скорость съема материала низкая.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!