Densidad de trabajo dada la velocidad de avance de la herramienta Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Densidad de la pieza de trabajo = Equivalente electroquímico*Eficiencia actual en decimal*Corriente eléctrica/(Velocidad de alimentación*Área de penetración)
ρ = e*ηe*I/(Vf*A)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Densidad de la pieza de trabajo - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad de la pieza de trabajo es la relación masa por unidad de volumen del material de la pieza de trabajo.
Equivalente electroquímico - (Medido en Kilogramo por Culombio) - El equivalente electroquímico es la masa de una sustancia producida en el electrodo durante la electrólisis por un culombio de carga.
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.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga eléctrica a través de un circuito, medida en amperios.
Velocidad de alimentación - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de avance es el avance dado contra una pieza de trabajo por unidad de tiempo.
Área de penetración - (Medido en Metro cuadrado) - El área de penetración es el área de penetración de los electrones.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Equivalente electroquímico: 2.894E-07 Kilogramo por Culombio --> 2.894E-07 Kilogramo por Culombio No se requiere conversión
Eficiencia actual en decimal: 0.9009 --> No se requiere conversión
Corriente eléctrica: 1000 Amperio --> 1000 Amperio No se requiere conversión
Velocidad de alimentación: 0.05 Milímetro/Segundo --> 5E-05 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Área de penetración: 7.6 Centímetro cuadrado --> 0.00076 Metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ρ = e*ηe*I/(Vf*A) --> 2.894E-07*0.9009*1000/(5E-05*0.00076)
Evaluar ... ...
ρ = 6861.0647368421
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6861.0647368421 Kilogramo por metro cúbico --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6861.0647368421 6861.065 Kilogramo por metro cúbico <-- Densidad de la pieza de trabajo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
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Verificada por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
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Actual en ECM Calculadoras

Eficiencia actual dada la brecha entre la herramienta y la superficie de trabajo
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Eficiencia actual dada la velocidad de avance de la herramienta
​ LaTeX ​ Vamos Eficiencia actual en decimal = Velocidad de alimentación*Densidad de la pieza de trabajo*Área de penetración/(Equivalente electroquímico*Corriente eléctrica)
Corriente suministrada dada la tasa de remoción de material volumétrico
​ LaTeX ​ Vamos Corriente eléctrica = Tasa de eliminación de metales*Densidad de la pieza de trabajo/(Equivalente electroquímico*Eficiencia actual en decimal)
Eficiencia actual dada la tasa de remoción volumétrica de material
​ LaTeX ​ Vamos Eficiencia actual en decimal = Tasa de eliminación de metales*Densidad de la pieza de trabajo/(Equivalente electroquímico*Corriente eléctrica)

Densidad de trabajo dada la velocidad de avance de la herramienta Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Densidad de la pieza de trabajo = Equivalente electroquímico*Eficiencia actual en decimal*Corriente eléctrica/(Velocidad de alimentación*Área de penetración)
ρ = e*ηe*I/(Vf*A)

Procesos que ocurren en la pieza de trabajo (ánodo) durante ECM

Las reacciones electroquímicas tienen lugar en el ánodo (pieza de trabajo) y el cátodo (herramienta), así como en el fluido electrolítico circundante. A medida que la corriente eléctrica se aplica a través del electrodo, los iones positivos se mueven hacia la herramienta y los iones negativos se mueven hacia la pieza de trabajo. A medida que los electrones cruzan el espacio entre la pieza de trabajo y la herramienta, los iones metálicos se desprenden de la pieza de trabajo.

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