Сопротивление цепи Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Сопротивление цепи зарядки = -(Константа пропорциональности MRR*Напряжение в любое время t^2)/(2*Скорость удаления материала*ln(1-(Напряжение в любое время t/Напряжение источника питания)))
Rc = -(Kmrr*Vc^2)/(2*MRR*ln(1-(Vc/V0)))
В этой формуле используются 1 Функции, 5 Переменные
Используемые функции
ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
Используемые переменные
Сопротивление цепи зарядки - (Измеряется в ом) - Сопротивление цепи зарядки – это сопротивление цепи зарядки.
Константа пропорциональности MRR - Константа пропорциональности MRR — это константа пропорциональности, определенная для расчета MRR.
Напряжение в любое время t - (Измеряется в вольт) - Напряжение в любой момент времени t — это напряжение зарядки в цепи в любой момент времени.
Скорость удаления материала - (Измеряется в Килограмм / секунда ) - Скорость удаления материала — это скорость, с которой материал удаляется из обрабатываемого металла.
Напряжение источника питания - (Измеряется в вольт) - Напряжение источника питания — это напряжение, необходимое для зарядки данного устройства в течение определенного времени.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Константа пропорциональности MRR: 1.5 --> Конверсия не требуется
Напряжение в любое время t: 2 вольт --> 2 вольт Конверсия не требуется
Скорость удаления материала: 74690 грамм / секунду --> 74.69 Килограмм / секунда (Проверьте преобразование ​здесь)
Напряжение источника питания: 10 вольт --> 10 вольт Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Rc = -(Kmrr*Vc^2)/(2*MRR*ln(1-(Vc/V0))) --> -(1.5*2^2)/(2*74.69*ln(1-(2/10)))
Оценка ... ...
Rc = 0.180000808048918
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.180000808048918 ом --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.180000808048918 0.180001 ом <-- Сопротивление цепи зарядки
(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 Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

7 Скорость съема материала (MRR) Калькуляторы

Константа пропорциональности для MRR
​ Идти Константа пропорциональности MRR = -(Скорость удаления материала*(2*Сопротивление цепи зарядки*ln(1-(Напряжение в любое время t/Напряжение источника питания))))/Напряжение в любое время t^2
Скорость съема материала, MRR
​ Идти Скорость удаления материала = -(Константа пропорциональности MRR*Напряжение в любое время t^2)/(2*Сопротивление цепи зарядки*ln(1-(Напряжение в любое время t/Напряжение источника питания)))
Сопротивление цепи
​ Идти Сопротивление цепи зарядки = -(Константа пропорциональности MRR*Напряжение в любое время t^2)/(2*Скорость удаления материала*ln(1-(Напряжение в любое время t/Напряжение источника питания)))
Входной источник питания для достижения заданного MRR
​ Идти Напряжение источника питания = Напряжение в любое время t/(1-exp(-(Константа пропорциональности MRR*Напряжение в любое время t^2)/(2*Сопротивление цепи зарядки*Скорость удаления металла)))
Скорость удаления металла из объема кратера
​ Идти Скорость удаления металла = Объем кратера*Частота зарядки
Частота зарядки от объемной кратера
​ Идти Частота зарядки = Скорость удаления металла/Объем кратера
Объем кратера от МКАД
​ Идти Объем кратера = Скорость удаления металла/Частота зарядки

Сопротивление цепи формула

Сопротивление цепи зарядки = -(Константа пропорциональности MRR*Напряжение в любое время t^2)/(2*Скорость удаления материала*ln(1-(Напряжение в любое время t/Напряжение источника питания)))
Rc = -(Kmrr*Vc^2)/(2*MRR*ln(1-(Vc/V0)))

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 ранних электроэрозионных станках. 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!