Odporność na szczelinę między pracą a narzędziem Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Opór szczeliny między pracą a narzędziem = (Specyficzna rezystancja elektrolitu*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)/Pole przekroju poprzecznego szczeliny
R = (re*h)/Ag
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Opór szczeliny między pracą a narzędziem - (Mierzone w Om) - Wytrzymałość szczeliny między materiałem obrabianym a narzędziem, często nazywana „przerwą” w procesach obróbki, zależy od różnych czynników, takich jak obrabiany materiał, materiał narzędzia i geometria.
Specyficzna rezystancja elektrolitu - (Mierzone w Om Metr) - Opór właściwy elektrolitu jest miarą tego, jak mocno przeciwstawia się on przepływowi prądu przez niego.
Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą - (Mierzone w Metr) - Szczelina między narzędziem a powierzchnią roboczą to odcinek odległości między narzędziem a powierzchnią roboczą podczas obróbki elektrochemicznej.
Pole przekroju poprzecznego szczeliny - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego szczeliny definiuje się jako pole przekroju poprzecznego szczeliny równowagowej, które jest wymagane do utrzymania pożądanego efektu elektrolitycznego pomiędzy narzędziem a przedmiotem obrabianym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Specyficzna rezystancja elektrolitu: 3 Om Centymetr --> 0.03 Om Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą: 0.25 Milimetr --> 0.00025 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Pole przekroju poprzecznego szczeliny: 6.25 Centymetr Kwadratowy --> 0.000625 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R = (re*h)/Ag --> (0.03*0.00025)/0.000625
Ocenianie ... ...
R = 0.012
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.012 Om --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.012 Om <-- Opór szczeliny między pracą a narzędziem
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

Odporność na szczelinę Kalkulatory

Gęstość obrabianego materiału Odstęp między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ LaTeX ​ Iść Gęstość przedmiotu obrabianego = Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Prędkość podawania*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)
Luka między narzędziem a powierzchnią roboczą
​ LaTeX ​ Iść Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą = Bieżąca wydajność w systemie dziesiętnym*Napięcie zasilania*Odpowiednik elektrochemiczny/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość podawania)
Luka między narzędziem a powierzchnią roboczą przy danym prądzie zasilania
​ LaTeX ​ Iść Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą = Obszar penetracji*Napięcie zasilania/(Specyficzna rezystancja elektrolitu*Prąd elektryczny)
Rezystywność właściwa elektrolitu przy danym prądzie zasilania
​ LaTeX ​ Iść Specyficzna rezystancja elektrolitu = Obszar penetracji*Napięcie zasilania/(Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą*Prąd elektryczny)

Odporność na szczelinę między pracą a narzędziem Formułę

​LaTeX ​Iść
Opór szczeliny między pracą a narzędziem = (Specyficzna rezystancja elektrolitu*Szczelina pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą)/Pole przekroju poprzecznego szczeliny
R = (re*h)/Ag

Jakie jest I prawo elektrolizy Faradaya?

Pierwsza zasada elektrolizy Faradaya mówi, że zmiana chemiczna zachodząca podczas elektrolizy jest proporcjonalna do przepływającego prądu i elektrochemicznej równoważności materiału anodowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!