Larghezza del gap di equilibrio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro = (Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento*Area della sezione trasversale dello spazio vuoto)/Resistenza specifica dell'elettrolita
h = (R*Ag)/re
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro - (Misurato in Metro) - Lo spazio tra l'utensile e la superficie di lavoro è l'estensione della distanza tra l'utensile e la superficie di lavoro durante la lavorazione elettrochimica.
Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento - (Misurato in Ohm) - La resistenza dello spazio tra pezzo e utensile, spesso definito "spazio" nei processi di lavorazione, dipende da vari fattori come il materiale da lavorare, il materiale dell'utensile e la geometria.
Area della sezione trasversale dello spazio vuoto - (Misurato in Metro quadrato) - L'area della sezione trasversale dello spazio vuoto è definita come l'area della sezione trasversale dello spazio vuoto di equilibrio necessaria per mantenere l'effetto elettrolitico desiderato tra l'utensile e il pezzo in lavorazione.
Resistenza specifica dell'elettrolita - (Misurato in Ohm Metro) - La resistenza specifica dell'elettrolita è la misura di quanto fortemente si oppone al flusso di corrente che lo attraversa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento: 0.012 Ohm --> 0.012 Ohm Nessuna conversione richiesta
Area della sezione trasversale dello spazio vuoto: 6.25 Piazza Centimetro --> 0.000625 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza specifica dell'elettrolita: 3 Ohm Centimetro --> 0.03 Ohm Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
h = (R*Ag)/re --> (0.012*0.000625)/0.03
Valutare ... ...
h = 0.00025
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00025 Metro -->0.25 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.25 Millimetro <-- Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parul Keshav
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

Resistenza al divario Calcolatrici

Densità del materiale di lavoro data la distanza tra l'utensile e la superficie di lavoro
​ LaTeX ​ Partire Densità del pezzo da lavorare = Efficienza attuale in decimale*Tensione di alimentazione*Equivalente elettrochimico/(Resistenza specifica dell'elettrolita*Velocità di alimentazione*Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro)
Spazio tra l'utensile e la superficie di lavoro
​ LaTeX ​ Partire Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro = Efficienza attuale in decimale*Tensione di alimentazione*Equivalente elettrochimico/(Resistenza specifica dell'elettrolita*Densità del pezzo da lavorare*Velocità di alimentazione)
Spazio tra utensile e superficie di lavoro data la corrente di alimentazione
​ LaTeX ​ Partire Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro = Area di penetrazione*Tensione di alimentazione/(Resistenza specifica dell'elettrolita*Corrente elettrica)
Resistività specifica dell'elettrolita data la corrente di alimentazione
​ LaTeX ​ Partire Resistenza specifica dell'elettrolita = Area di penetrazione*Tensione di alimentazione/(Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Corrente elettrica)

Larghezza del gap di equilibrio Formula

​LaTeX ​Partire
Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro = (Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento*Area della sezione trasversale dello spazio vuoto)/Resistenza specifica dell'elettrolita
h = (R*Ag)/re

Qual è la legge I di Faraday dell'elettrolisi?

La prima legge dell'elettrolisi di Faraday afferma che il cambiamento chimico prodotto durante l'elettrolisi è proporzionale alla corrente passata e all'equivalenza elettrochimica del materiale dell'anodo.

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