Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Wydajność prądowa w systemie dziesiętnym to stosunek rzeczywistej masy substancji wydzielonej z elektrolitu w wyniku przepływu prądu do masy teoretycznej wydzielonej zgodnie z prawem Faradaya. Sprawdź FAQs
ηe=hreρVfVse
ηe - Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym?h - Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą?re - Specyficzna rezystancja elektrolitu?ρ - Gęstość przedmiotu obrabianego?Vf - Prędkość podawania?Vs - Napięcie zasilania?e - Odpowiednik elektrochemiczny?

Przykład Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą wygląda jak.

0.9008Edit=0.25Edit3Edit6861.065Edit0.05Edit9.869Edit2.9E-7Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria produkcji » Category Obróbka metali » fx Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą

Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ηe=hreρVfVse
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ηe=0.25mm3Ω*cm6861.065kg/m³0.05mm/s9.869V2.9E-7kg/C
Następny krok Konwersja jednostek
ηe=0.0002m0.03Ω*m6861.065kg/m³5E-5m/s9.869V2.9E-7kg/C
Następny krok Przygotuj się do oceny
ηe=0.00020.036861.0655E-59.8692.9E-7
Następny krok Oceniać
ηe=0.900847184852739
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
ηe=0.9008

Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą Formuła Elementy

Zmienne
Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym
Wydajność prądowa w systemie dziesiętnym to stosunek rzeczywistej masy substancji wydzielonej z elektrolitu w wyniku przepływu prądu do masy teoretycznej wydzielonej zgodnie z prawem Faradaya.
Symbol: ηe
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być mniejsza niż 1.
Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą
Szczelina między narzędziem a powierzchnią roboczą to odcinek odległości między narzędziem a powierzchnią roboczą podczas obróbki elektrochemicznej.
Symbol: h
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Specyficzna rezystancja elektrolitu
Opór właściwy elektrolitu jest miarą tego, jak mocno przeciwstawia się on przepływowi prądu przez niego.
Symbol: re
Pomiar: Oporność elektrycznaJednostka: Ω*cm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Gęstość przedmiotu obrabianego
Gęstość przedmiotu obrabianego to stosunek masy na jednostkę objętości materiału przedmiotu obrabianego.
Symbol: ρ
Pomiar: GęstośćJednostka: kg/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Prędkość podawania
Prędkość posuwu to posuw podawany obrabianemu przedmiotowi w jednostce czasu.
Symbol: Vf
Pomiar: PrędkośćJednostka: mm/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Napięcie zasilania
Napięcie zasilania to napięcie wymagane do naładowania danego urządzenia w określonym czasie.
Symbol: Vs
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Odpowiednik elektrochemiczny
Równoważnik elektrochemiczny to masa substancji wytworzonej na elektrodzie podczas elektrolizy przez jeden kulomb ładunku.
Symbol: e
Pomiar: Równoważnik elektrochemicznyJednostka: kg/C
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym

​Iść Bieżąca wydajność przy wolumetrycznej szybkości usuwania materiału
ηe=ZrρeI
​Iść Bieżąca wydajność przy danej prędkości posuwu narzędzia
ηe=VfρAeI

Inne formuły w kategorii Aktualny w ECM

​Iść Prąd dostarczany przy podanej szybkości usuwania materiału wolumetrycznego
I=Zrρeηe
​Iść Prąd dostarczany przy danej prędkości posuwu narzędzia
I=VfρAeηe

Jak ocenić Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą?

Ewaluator Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą używa Current Efficiency in Decimal = Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania/(Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny) do oceny Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym, Wydajność prądowa przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą jest metodą określania stosunku rzeczywistego metalu usuniętego w wyniku elektrolizy do obliczonej wartości metalu usuniętego podczas ECM. Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym jest oznaczona symbolem ηe.

Jak ocenić Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą, wpisz Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą (h), Specyficzna rezystancja elektrolitu (re), Gęstość przedmiotu obrabianego (ρ), Prędkość podawania (Vf), Napięcie zasilania (Vs) & Odpowiednik elektrochemiczny (e) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą

Jaki jest wzór na znalezienie Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą?
Formuła Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą jest wyrażona jako Current Efficiency in Decimal = Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania/(Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny). Oto przykład: 0.900756 = 0.00025*0.03*6861.065*5E-05/(9.869*2.894E-07).
Jak obliczyć Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą?
Dzięki Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą (h), Specyficzna rezystancja elektrolitu (re), Gęstość przedmiotu obrabianego (ρ), Prędkość podawania (Vf), Napięcie zasilania (Vs) & Odpowiednik elektrochemiczny (e) możemy znaleźć Aktualna wydajność przy danej przerwie między narzędziem a powierzchnią roboczą za pomocą formuły - Current Efficiency in Decimal = Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania/(Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny).
Jakie są inne sposoby obliczenia Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym?
Oto różne sposoby obliczania Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym-
  • Current Efficiency in Decimal=Metal Removal Rate*Work Piece Density/(Electrochemical Equivalent*Electric Current)OpenImg
  • Current Efficiency in Decimal=Feed Speed*Work Piece Density*Area of Penetration/(Electrochemical Equivalent*Electric Current)OpenImg
Copied!