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La eficiencia actual en decimal es la relación entre la masa real de una sustancia liberada de un electrolito por el paso de corriente y la masa teórica liberada según la ley de Faraday. Marque FAQs
ηe=VfρAeI
ηe - Eficiencia actual en decimal?Vf - Velocidad de alimentación?ρ - Densidad de la pieza de trabajo?A - Área de penetración?e - Equivalente electroquímico?I - Corriente eléctrica?

Ejemplo de Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta con Valores.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta con unidades.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta.

0.9009Edit=0.05Edit6861.065Edit7.6Edit2.9E-7Edit1000Edit
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Ingeniería de Producción » Category Mecanizado de metales » fx Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta

Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta?

Primer paso Considere la fórmula
ηe=VfρAeI
Próximo paso Valores sustitutos de variables
ηe=0.05mm/s6861.065kg/m³7.6cm²2.9E-7kg/C1000A
Próximo paso Convertir unidades
ηe=5E-5m/s6861.065kg/m³0.00082.9E-7kg/C1000A
Próximo paso Prepárese para evaluar
ηe=5E-56861.0650.00082.9E-71000
Próximo paso Evaluar
ηe=0.90090003455425
Último paso Respuesta de redondeo
ηe=0.9009

Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta Fórmula Elementos

variables
Eficiencia actual en decimal
La eficiencia actual en decimal es la relación entre la masa real de una sustancia liberada de un electrolito por el paso de corriente y la masa teórica liberada según la ley de Faraday.
Símbolo: ηe
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser menor que 1.
Velocidad de alimentación
La velocidad de avance es el avance dado contra una pieza de trabajo por unidad de tiempo.
Símbolo: Vf
Medición: VelocidadUnidad: mm/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad de la pieza de trabajo
La densidad de la pieza de trabajo es la relación masa por unidad de volumen del material de la pieza de trabajo.
Símbolo: ρ
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Área de penetración
El área de penetración es el área de penetración de los electrones.
Símbolo: A
Medición: ÁreaUnidad: cm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Equivalente electroquímico
El equivalente electroquímico es la masa de una sustancia producida en el electrodo durante la electrólisis por un culombio de carga.
Símbolo: e
Medición: Equivalente electroquímicoUnidad: kg/C
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Corriente eléctrica
La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga eléctrica a través de un circuito, medida en amperios.
Símbolo: I
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Eficiencia actual en decimal

​Ir Eficiencia actual dada la tasa de remoción volumétrica de material
ηe=ZrρeI
​Ir Eficiencia actual dada la brecha entre la herramienta y la superficie de trabajo
ηe=hreρVfVse

Otras fórmulas en la categoría Actual en ECM

​Ir Corriente suministrada dada la tasa de remoción de material volumétrico
I=Zrρeηe
​Ir Velocidad de avance de herramienta suministrada actual
I=VfρAeηe
​Ir Corriente suministrada para electrólisis
I=VsRe
​Ir Corriente suministrada para electrólisis dada la resistividad específica del electrolito
I=AVshre

¿Cómo evaluar Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta?

El evaluador de Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta usa Current Efficiency in Decimal = Velocidad de alimentación*Densidad de la pieza de trabajo*Área de penetración/(Equivalente electroquímico*Corriente eléctrica) para evaluar Eficiencia actual en decimal, La eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta es un método para determinar la relación entre el metal real eliminado debido a la electrólisis y el valor calculado del metal eliminado durante el ECM cuando la herramienta se mueve a una velocidad determinada. Eficiencia actual en decimal se indica mediante el símbolo ηe.

¿Cómo evaluar Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta, ingrese Velocidad de alimentación (Vf), Densidad de la pieza de trabajo (ρ), Área de penetración (A), Equivalente electroquímico (e) & Corriente eléctrica (I) y presione el botón calcular.

FAQs en Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta

¿Cuál es la fórmula para encontrar Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta?
La fórmula de Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta se expresa como Current Efficiency in Decimal = Velocidad de alimentación*Densidad de la pieza de trabajo*Área de penetración/(Equivalente electroquímico*Corriente eléctrica). Aquí hay un ejemplo: 0.889046 = 5E-05*6861.065*0.00076/(2.894E-07*1000).
¿Cómo calcular Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta?
Con Velocidad de alimentación (Vf), Densidad de la pieza de trabajo (ρ), Área de penetración (A), Equivalente electroquímico (e) & Corriente eléctrica (I) podemos encontrar Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta usando la fórmula - Current Efficiency in Decimal = Velocidad de alimentación*Densidad de la pieza de trabajo*Área de penetración/(Equivalente electroquímico*Corriente eléctrica).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Eficiencia actual en decimal?
Estas son las diferentes formas de calcular Eficiencia actual en decimal-
  • Current Efficiency in Decimal=Metal Removal Rate*Work Piece Density/(Electrochemical Equivalent*Electric Current)OpenImg
  • Current Efficiency in Decimal=Gap Between Tool And Work Surface*Specific Resistance of The Electrolyte*Work Piece Density*Feed Speed/(Supply Voltage*Electrochemical Equivalent)OpenImg
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