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L'efficienza corrente in decimale è il rapporto tra la massa effettiva di una sostanza liberata da un elettrolita mediante il passaggio di corrente e la massa teorica liberata secondo la legge di Faraday. Controlla FAQs
ηe=VfρAeI
ηe - Efficienza attuale in decimale?Vf - Velocità di alimentazione?ρ - Densità del pezzo da lavorare?A - Area di penetrazione?e - Equivalente elettrochimico?I - Corrente elettrica?

Esempio di Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile con Valori.

Ecco come appare l'equazione Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile con unità.

Ecco come appare l'equazione Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile.

0.9009Edit=0.05Edit6861.065Edit7.6Edit2.9E-7Edit1000Edit
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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Ingegneria di produzione » Category Lavorazione dei metalli » fx Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile

Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile?

Primo passo Considera la formula
ηe=VfρAeI
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
ηe=0.05mm/s6861.065kg/m³7.6cm²2.9E-7kg/C1000A
Passo successivo Converti unità
ηe=5E-5m/s6861.065kg/m³0.00082.9E-7kg/C1000A
Passo successivo Preparati a valutare
ηe=5E-56861.0650.00082.9E-71000
Passo successivo Valutare
ηe=0.90090003455425
Ultimo passo Risposta arrotondata
ηe=0.9009

Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile Formula Elementi

Variabili
Efficienza attuale in decimale
L'efficienza corrente in decimale è il rapporto tra la massa effettiva di una sostanza liberata da un elettrolita mediante il passaggio di corrente e la massa teorica liberata secondo la legge di Faraday.
Simbolo: ηe
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere inferiore a 1.
Velocità di alimentazione
La velocità di avanzamento è l'avanzamento fornito rispetto a un pezzo per unità di tempo.
Simbolo: Vf
Misurazione: VelocitàUnità: mm/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Densità del pezzo da lavorare
La densità del pezzo da lavorare è il rapporto massa per unità di volume del materiale del pezzo da lavorare.
Simbolo: ρ
Misurazione: DensitàUnità: kg/m³
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Area di penetrazione
L'area di penetrazione è l'area di penetrazione degli elettroni.
Simbolo: A
Misurazione: La zonaUnità: cm²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Equivalente elettrochimico
L'equivalente elettrochimico è la massa di una sostanza prodotta all'elettrodo durante l'elettrolisi da un coulomb di carica.
Simbolo: e
Misurazione: Equivalente elettrochimicoUnità: kg/C
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Corrente elettrica
La corrente elettrica è la velocità del flusso di carica elettrica attraverso un circuito, misurata in ampere.
Simbolo: I
Misurazione: Corrente elettricaUnità: A
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Altre formule per trovare Efficienza attuale in decimale

​va Efficienza attuale data il tasso di rimozione materiale volumetrico
ηe=ZrρeI
​va Efficienza attuale data la distanza tra utensile e superficie di lavoro
ηe=hreρVfVse

Altre formule nella categoria Corrente nell'ECM

​va Corrente fornita data la percentuale volumetrica di rimozione del materiale
I=Zrρeηe
​va Corrente fornita data la velocità di avanzamento utensile
I=VfρAeηe
​va Corrente fornita per l'elettrolisi
I=VsRe
​va Corrente fornita per l'elettrolisi data la resistività specifica dell'elettrolita
I=AVshre

Come valutare Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile?

Il valutatore Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile utilizza Current Efficiency in Decimal = Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione/(Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica) per valutare Efficienza attuale in decimale, L'efficienza corrente data dalla velocità di avanzamento utensile è un metodo per determinare il rapporto tra il metallo effettivamente rimosso a causa dell'elettrolisi e il valore calcolato del metallo rimosso durante l'ECM quando l'utensile si muove a una determinata velocità. Efficienza attuale in decimale è indicato dal simbolo ηe.

Come valutare Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile, inserisci Velocità di alimentazione (Vf), Densità del pezzo da lavorare (ρ), Area di penetrazione (A), Equivalente elettrochimico (e) & Corrente elettrica (I) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile

Qual è la formula per trovare Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile?
La formula di Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile è espressa come Current Efficiency in Decimal = Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione/(Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica). Ecco un esempio: 0.889046 = 5E-05*6861.065*0.00076/(2.894E-07*1000).
Come calcolare Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile?
Con Velocità di alimentazione (Vf), Densità del pezzo da lavorare (ρ), Area di penetrazione (A), Equivalente elettrochimico (e) & Corrente elettrica (I) possiamo trovare Efficienza attuale data la velocità di avanzamento utensile utilizzando la formula - Current Efficiency in Decimal = Velocità di alimentazione*Densità del pezzo da lavorare*Area di penetrazione/(Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica).
Quali sono gli altri modi per calcolare Efficienza attuale in decimale?
Ecco i diversi modi per calcolare Efficienza attuale in decimale-
  • 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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