Schnittkraft bei gegebenem Energieverbrauch während der Bearbeitung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schnittkraft = Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung/Schneidgeschwindigkeit
Fc = Pm/Vcutting
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Schnittkraft - (Gemessen in Newton) - Schnittkraft ist die Kraft in Schnittrichtung, die gleiche Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit.
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung - (Gemessen in Watt) - Die Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit von der Maschine auf das Werkstück übertragen oder umgewandelt wird.
Schneidgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Schnittgeschwindigkeit ist definiert als die Geschwindigkeit, mit der sich das Werkstück in Bezug auf das Werkzeug bewegt (normalerweise in Fuß pro Minute gemessen).
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung: 1800 Watt --> 1800 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Schneidgeschwindigkeit: 2 Meter pro Sekunde --> 2 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fc = Pm/Vcutting --> 1800/2
Auswerten ... ...
Fc = 900
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
900 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
900 Newton <-- Schnittkraft
(Berechnung in 00.007 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!

21 Schnittkraft und Oberflächenrauheit Taschenrechner

Anteil der Fläche, in der metallischer Kontakt bei gegebener Reibungskraft auftritt
​ Gehen Anteil der metallischen Kontaktfläche = ((Reibungskraft/Echter Kontaktbereich)-Scherfestigkeit der weicheren Schmierstoffschicht)/(Scherfestigkeit von weicherem Metall-Scherfestigkeit der weicheren Schmierstoffschicht)
Reibungskraft, die erforderlich ist, um die Verbindung zwischen den Oberflächen kontinuierlich zu scheren
​ Gehen Reibungskraft = Echter Kontaktbereich*((Anteil der metallischen Kontaktfläche*Scherfestigkeit von weicherem Metall)+((1-Anteil der metallischen Kontaktfläche)*Scherfestigkeit der weicheren Schmierstoffschicht))
Scherfestigkeit der weicheren Schmiermittelschicht bei gegebener Reibungskraft
​ Gehen Scherfestigkeit der weicheren Schmierstoffschicht = ((Reibungskraft/Echter Kontaktbereich)-(Anteil der metallischen Kontaktfläche*Scherfestigkeit von weicherem Metall))/(1-Anteil der metallischen Kontaktfläche)
Kontaktfläche gegeben Reibungskraft
​ Gehen Echter Kontaktbereich = Reibungskraft/((Anteil der metallischen Kontaktfläche*Scherfestigkeit von weicherem Metall)+((1-Anteil der metallischen Kontaktfläche)*Scherfestigkeit der weicheren Schmierstoffschicht))
Scherfestigkeit von weicheren Metallen bei gegebener Reibungskraft
​ Gehen Scherfestigkeit von weicherem Metall = ((Reibungskraft/Echter Kontaktbereich)-(1-Anteil der metallischen Kontaktfläche)*Scherfestigkeit der weicheren Schmierstoffschicht)/Anteil der metallischen Kontaktfläche
Arbeitshauptschneidkante Angegebener Winkel Rauheitswert
​ Gehen Arbeitshauptschneidewinkel = (acot((Füttern/(4*Rauheitswert))-cot(Funktionierende Nebenschneide)))
Arbeits-Nebenschneide Angegebener Winkel Rauheitswert
​ Gehen Funktionierende Nebenschneide = (acot((Füttern/(4*Rauheitswert))-cot(Arbeitshauptschneidewinkel)))
Rauheitswert
​ Gehen Rauheitswert = Füttern/(4*(cot(Arbeitshauptschneidewinkel)+cot(Funktionierende Nebenschneide)))
Futter gegeben Rauheitswert
​ Gehen Füttern = 4*(cot(Arbeitshauptschneidewinkel)+cot(Funktionierende Nebenschneide))*Rauheitswert
Rotationsfrequenz des Fräsers bei gegebenem Rauheitswert
​ Gehen Rotationsfrequenz des Fräsers = sqrt(0.0642/(Rauheitswert*Durchmesser des Fräsers))*Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubgeschwindigkeit angegeben Rauheitswert
​ Gehen Vorschubgeschwindigkeit = sqrt(Rauheitswert*Durchmesser des Fräsers/0.0642)*Rotationsfrequenz des Fräsers
Durchmesser des Fräsers angegebener Rauheitswert
​ Gehen Durchmesser des Fräsers = (0.0642*(Vorschubgeschwindigkeit)^2)/(Rauheitswert*(Rotationsfrequenz des Fräsers)^2)
Rauheitswert bei Vorschubgeschwindigkeit
​ Gehen Rauheitswert = (0.0642*(Vorschubgeschwindigkeit)^2)/(Durchmesser des Fräsers*(Rotationsfrequenz des Fräsers)^2)
Schnittkraft bei spezifischer Schnittenergie bei der Bearbeitung
​ Gehen Schnittkraft = Spezifische Schnittenergie in der Bearbeitung*Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips
Resultierende Schnittkraft unter Verwendung der zum Entfernen des Spans erforderlichen Kraft
​ Gehen Resultierende Schnittkraft = Zum Entfernen des Chips ist Kraft erforderlich+Pflügende Kraft
Zum Entfernen des Spans erforderliche Kraft, die auf die Werkzeugfläche wirkt
​ Gehen Zum Entfernen des Chips ist Kraft erforderlich = Resultierende Schnittkraft-Pflügende Kraft
Schnittkraft bei gegebenem Energieverbrauch während der Bearbeitung
​ Gehen Schnittkraft = Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung/Schneidgeschwindigkeit
Vorschub vorgegebener Rauheitswert und Eckenradius
​ Gehen Füttern = (Rauheitswert*Eckenradius des Werkzeugs/0.0321)^(1/2)
Rauheitswert bei gegebenem Eckenradius
​ Gehen Rauheitswert = 0.0321*(Füttern)^2/Eckenradius des Werkzeugs
Eckenradius gegeben Rauheitswert
​ Gehen Eckenradius des Werkzeugs = 0.0321*(Füttern)^2/Rauheitswert
Rauheitswert des Werkzeugs
​ Gehen Rauheitswert = 0.0321*(Füttern)^2/Eckenradius des Werkzeugs

Schnittkraft bei gegebenem Energieverbrauch während der Bearbeitung Formel

Schnittkraft = Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung/Schneidgeschwindigkeit
Fc = Pm/Vcutting

Wie hoch ist der Energieverbrauch während der Bearbeitung?

Die Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung (Leistung) ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit von der Maschine auf das Werkstück übertragen oder umgewandelt wird. Es ist dasselbe wie Leistung, da Leistung die Geschwindigkeit ist, mit der Energie bewegt oder verbraucht wird

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