Densità del materiale di lavoro dato il tasso volumetrico di rimozione del materiale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Densità del pezzo da lavorare = Efficienza attuale in decimale*Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica/Tasso di rimozione del metallo
ρ = ηe*e*I/Zr
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Densità del pezzo da lavorare - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del pezzo da lavorare è il rapporto massa per unità di volume del materiale del pezzo da lavorare.
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.
Equivalente elettrochimico - (Misurato in Chilogrammo per Coulomb) - L'equivalente elettrochimico è la massa di una sostanza prodotta all'elettrodo durante l'elettrolisi da un coulomb di carica.
Corrente elettrica - (Misurato in Ampere) - La corrente elettrica è la velocità del flusso di carica elettrica attraverso un circuito, misurata in ampere.
Tasso di rimozione del metallo - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La velocità di rimozione del metallo (MRR) è la quantità di materiale rimosso per unità di tempo (solitamente al minuto) durante l'esecuzione di operazioni di lavorazione come l'utilizzo di un tornio o di una fresatrice.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Efficienza attuale in decimale: 0.9009 --> Nessuna conversione richiesta
Equivalente elettrochimico: 2.894E-07 Chilogrammo per Coulomb --> 2.894E-07 Chilogrammo per Coulomb Nessuna conversione richiesta
Corrente elettrica: 1000 Ampere --> 1000 Ampere Nessuna conversione richiesta
Tasso di rimozione del metallo: 38 Millimetro cubo al secondo --> 3.8E-08 Metro cubo al secondo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ρ = ηe*e*I/Zr --> 0.9009*2.894E-07*1000/3.8E-08
Valutare ... ...
ρ = 6861.0647368421
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6861.0647368421 Chilogrammo per metro cubo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6861.0647368421 6861.065 Chilogrammo per metro cubo <-- Densità del pezzo da lavorare
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Kumar Siddhant
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione, progettazione e produzione (IIITDM), Jabalpur
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Verifier Image
Verificato da Parul Keshav
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Srinagar
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Tasso di rimozione materiale Calcolatrici

Equivalente elettrochimico di lavoro dato il tasso di asportazione volumetrica di materiale
​ LaTeX ​ Partire Equivalente elettrochimico = Tasso di rimozione del metallo*Densità del pezzo da lavorare/(Efficienza attuale in decimale*Corrente elettrica)
Densità del materiale di lavoro dato il tasso volumetrico di rimozione del materiale
​ LaTeX ​ Partire Densità del pezzo da lavorare = Efficienza attuale in decimale*Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica/Tasso di rimozione del metallo
Tasso di rimozione volumetrico del materiale
​ LaTeX ​ Partire Tasso di rimozione del metallo = Efficienza attuale in decimale*Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica/Densità del pezzo da lavorare
Tasso volumetrico di rimozione del materiale data la velocità di avanzamento dell'utensile
​ LaTeX ​ Partire Tasso di rimozione del metallo = Velocità di alimentazione*Area di penetrazione

Densità del materiale di lavoro dato il tasso volumetrico di rimozione del materiale Formula

​LaTeX ​Partire
Densità del pezzo da lavorare = Efficienza attuale in decimale*Equivalente elettrochimico*Corrente elettrica/Tasso di rimozione del metallo
ρ = ηe*e*I/Zr

Processi che avvengono sul pezzo in lavorazione (anodo) durante l'ECM

Le reazioni elettrochimiche avvengono sull'anodo (pezzo in lavorazione) e sul catodo (utensile), nonché sul fluido elettrolitico circostante. Quando la corrente elettrica viene applicata attraverso l'elettrodo, gli ioni positivi si muovono verso l'utensile e gli ioni negativi si muovono verso il pezzo in lavorazione. Quando gli elettroni attraversano lo spazio tra il pezzo e l'utensile, gli ioni metallici si staccano dal pezzo.

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