Velocidad de avance de la herramienta dada la corriente suministrada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de alimentación = Eficiencia actual en decimal*Equivalente electroquímico*Corriente eléctrica/(Densidad de la pieza de trabajo*Área de penetración)
Vf = ηe*e*I/(ρ*A)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
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.
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.
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.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga eléctrica a través de un circuito, medida en amperios.
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.
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
Eficiencia actual en decimal: 0.9009 --> No se requiere conversión
Equivalente electroquímico: 2.894E-07 Kilogramo por Culombio --> 2.894E-07 Kilogramo por Culombio No se requiere conversión
Corriente eléctrica: 1000 Amperio --> 1000 Amperio No se requiere conversión
Densidad de la pieza de trabajo: 6861.065 Kilogramo por metro cúbico --> 6861.065 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
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
Vf = ηe*e*I/(ρ*A) --> 0.9009*2.894E-07*1000/(6861.065*0.00076)
Evaluar ... ...
Vf = 4.99999980822373E-05
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.99999980822373E-05 Metro por Segundo -->0.0499999980822373 Milímetro/Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.0499999980822373 0.05 Milímetro/Segundo <-- Velocidad de alimentación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
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Verifier Image
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
​ LaTeX ​ Vamos Eficiencia actual en decimal = Espacio entre la herramienta y la superficie de trabajo*Resistencia específica del electrolito*Densidad de la pieza de trabajo*Velocidad de alimentación/(Voltaje de suministro*Equivalente electroquímico)
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)

Velocidad de avance de la herramienta dada la corriente suministrada Fórmula

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

Vida de la herramienta en ECM

No hay contacto mecánico entre la pieza de trabajo y la herramienta. El electrolito de movimiento rápido elimina el material agotado mientras está en solución antes de que pueda ser plateado en la herramienta. Por tanto, no hay desgaste de la herramienta ni chapado del material de la pieza de trabajo en la herramienta, de modo que una herramienta puede producir una gran cantidad de componentes durante su vida útil.

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