Schnittkraft bei gegebener Schubkraft und normalem Spanwinkel Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schnittkraft = (Kraft normal zur Scherkraft+Schubkraft bei der Bearbeitung*sin(Orthogonaler Spanwinkel))/cos(Orthogonaler Spanwinkel)
Fc = (FN+FT*sin(αo))/cos(αo)
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Schnittkraft - (Gemessen in Newton) - Die Schnittkraft ist die Kraft in Schnittrichtung, also in die gleiche Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit.
Kraft normal zur Scherkraft - (Gemessen in Newton) - Kraft normal zur Scherkraft Als Kraft kann die Kraft bezeichnet werden, die senkrecht zur Scherkraft steht.
Schubkraft bei der Bearbeitung - (Gemessen in Newton) - Schubkraft bei der Bearbeitung, die senkrecht zum Werkstück wirkt.
Orthogonaler Spanwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der orthogonale Spanwinkel ist der Ausrichtungswinkel der Spanfläche des Werkzeugs von der Referenzebene und wird beim orthogonalen Schneiden auf einer Normalebene gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraft normal zur Scherkraft: 7.32 Newton --> 7.32 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Schubkraft bei der Bearbeitung: 5 Newton --> 5 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Orthogonaler Spanwinkel: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fc = (FN+FT*sin(αo))/cos(αo) --> (7.32+5*sin(0.5235987755982))/cos(0.5235987755982)
Auswerten ... ...
Fc = 11.3391592868843
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11.3391592868843 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11.3391592868843 11.33916 Newton <-- Schnittkraft
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

6 Schnittkraft Taschenrechner

Schnittkraft für Schubspannung, Schnittbreite, Rohspandicke, Reibung, Span- und Achswinkel
​ Gehen Schnittkraft = ((Durchschnittliche Scherspannung auf der Scherebene*Schnittbreite*Ungeschnittene Spandicke)*cos(Reibungswinkel-Spanwinkel))/(cos(Scherwinkel+Reibungswinkel-Spanwinkel))
Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln
​ Gehen Schnittkraft = Kraft entlang der Scherkraft*cos(Reibungswinkel-Spanwinkel)/cos(Scherwinkel+Reibungswinkel-Spanwinkel)
Schnittkraft für Reibungskraft entlang der Werkzeugspanfläche und Schubkraft
​ Gehen Schnittkraft = (Reibungskraft bei der Bearbeitung-(Schubkraft bei der Bearbeitung*(cos(Orthogonaler Spanwinkel))))/(sin(Orthogonaler Spanwinkel))
Schnittkraft bei gegebener Schubkraft und normalem Spanwinkel
​ Gehen Schnittkraft = (Kraft normal zur Scherkraft+Schubkraft bei der Bearbeitung*sin(Orthogonaler Spanwinkel))/cos(Orthogonaler Spanwinkel)
Schnittkraft gegeben Scherkraft und Schubkraft
​ Gehen Schnittkraft = (Kraft entlang der Scherkraft+(Schubkraft bei der Bearbeitung*(sin(Scherwinkel))))/(cos(Scherwinkel))
Schnittkraft für gegebene resultierende Kraft im Handelskreis, Reibungswinkel und normalem Spanwinkel
​ Gehen Schnittkraft = Resultierende Kraft*(cos(Reibungswinkel-Spanwinkel))

Schnittkraft bei gegebener Schubkraft und normalem Spanwinkel Formel

Schnittkraft = (Kraft normal zur Scherkraft+Schubkraft bei der Bearbeitung*sin(Orthogonaler Spanwinkel))/cos(Orthogonaler Spanwinkel)
Fc = (FN+FT*sin(αo))/cos(αo)

Berechnung der auf das Werkstück wirkenden Schnittkraft.

Die Schnittkraft wirkt in Richtung der Schnittgeschwindigkeit. Hiermit wird die Normalkraft und die Schubkraft ermittelt, die auf das Werkstück wirken

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