Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reibungskoeffizient = Scherfestigkeit des Materials/Fließdruck von weicherem Material
μ = τ/σy
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Reibungskoeffizient - Der Reibungskoeffizient (μ) ist das Verhältnis, das die Kraft definiert, die der Bewegung eines Körpers in Bezug auf einen anderen Körper in Kontakt damit widersteht.
Scherfestigkeit des Materials - (Gemessen in Pascal) - Die Scherfestigkeit des Materials ist die maximale Menge an Scherspannung, die vom Material toleriert werden kann, bevor es durch den Schermodus versagt.
Fließdruck von weicherem Material - (Gemessen in Pascal) - Der Fließdruck von weicherem Material ist die Größe der Spannung, bei der ein Objekt aufhört, elastisch zu sein und sich in plastisch umwandelt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Scherfestigkeit des Materials: 426.9 Newton / Quadratmillimeter --> 426900000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Fließdruck von weicherem Material: 328.38 Newton / Quadratmillimeter --> 328380000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
μ = τ/σy --> 426900000/328380000
Auswerten ... ...
μ = 1.30001827151471
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.30001827151471 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.30001827151471 1.300018 <-- Reibungskoeffizient
(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

13 Kräfte und Reibung Taschenrechner

Normale Beanspruchung durch Werkzeug
​ Gehen Normaler Stress = sin(Scherwinkel)*Resultierende Schnittkraft*sin((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Funktionierender normaler Rechen))/Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips
Resultierende Werkzeugkraft unter Verwendung der Scherkraft auf der Scherebene
​ Gehen Resultierende Schnittkraft = Gesamtscherkraft nach Werkzeug/cos((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Funktionierender normaler Rechen))
Normalkraft auf der Scherebene des Werkzeugs
​ Gehen Normalkraft auf der Scherebene = Resultierende Schnittkraft*sin((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Funktionierender normaler Rechen))
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung bei gegebener spezifischer Schneidenergie
​ Gehen Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung = Spezifische Schnittenergie in der Bearbeitung*Metallentfernungsrate
Spezifische Schnittenergie in der Zerspanung
​ Gehen Spezifische Schnittenergie in der Bearbeitung = Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung/Metallentfernungsrate
Bearbeitungsleistung mit Gesamteffizienz
​ Gehen Bearbeitungsleistung = Gesamtbearbeitungseffizienz*Für die Bearbeitung verfügbare elektrische Energie
Pflügen Kraft mit Kraft, die zum Entfernen des Chips erforderlich ist
​ Gehen Pflügende Kraft = Resultierende Schnittkraft-Zum Entfernen des Chips ist Kraft erforderlich
Fließdruck gegebener Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung
​ Gehen Fließdruck von weicherem Material = Scherfestigkeit des Materials/Reibungskoeffizient
Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung
​ Gehen Reibungskoeffizient = Scherfestigkeit des Materials/Fließdruck von weicherem Material
Schnittgeschwindigkeit anhand des Energieverbrauchs während der Bearbeitung
​ Gehen Schneidgeschwindigkeit = Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung/Schnittkraft
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung
​ Gehen Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung = Schneidgeschwindigkeit*Schnittkraft
Kontaktfläche bei gegebener Gesamtreibungskraft beim Metallschneiden
​ Gehen Kontaktbereich = Gesamtreibungskraft nach Werkzeug/Scherfestigkeit des Materials
Gesamtreibungskraft beim Zerspanen
​ Gehen Gesamtreibungskraft nach Werkzeug = Scherfestigkeit des Materials*Kontaktbereich

Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung Formel

Reibungskoeffizient = Scherfestigkeit des Materials/Fließdruck von weicherem Material
μ = τ/σy

Was ist der Reibungskoeffizient?

Das Verhältnis der Tangentialkraft, die benötigt wird, um eine gleichmäßige Relativbewegung zwischen zwei Kontaktflächen zu starten oder aufrechtzuerhalten, zu der senkrechten Kraft, die sie in Kontakt hält, wobei das Verhältnis normalerweise zum Starten größer ist als zum Bewegen der Reibung.

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