Normale Kraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Normale Kraft = Zentripetalkraft*sin(Theta)+Tangentialkraft*cos(Theta)
Fn = Fc*sin(θ)+Pt*cos(θ)
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
Normale Kraft - (Gemessen in Newton) - Normalkraft ist die Kraft, die normal zur Scherkraft ist.
Zentripetalkraft - (Gemessen in Newton) - Eine Zentripetalkraft ist eine Kraft, die einen Körper dazu bringt, einem gekrümmten Pfad zu folgen. Seine Richtung ist immer orthogonal zur Bewegung des Körpers und zum festen Punkt des augenblicklichen Krümmungszentrums des Pfades.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Figur definiert werden kann, die durch zwei Strahlen gebildet wird, die sich an einem gemeinsamen Endpunkt treffen.
Tangentialkraft - (Gemessen in Newton) - Die Tangentialkraft ist die Kraft, die auf einen sich bewegenden Körper in Richtung einer Tangente an die gekrümmte Bahn des Körpers wirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zentripetalkraft: 1200 Newton --> 1200 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Theta: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Tangentialkraft: 25 Newton --> 25 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fn = Fc*sin(θ)+Pt*cos(θ) --> 1200*sin(0.5235987755982)+25*cos(0.5235987755982)
Auswerten ... ...
Fn = 621.650635094611
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
621.650635094611 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
621.650635094611 621.6506 Newton <-- Normale Kraft
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

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Minimale Gesamtkosten
​ Gehen Gesamte Mindestkosten = (Minimale Kosten/((Werkzeugkosten/Maschinenkosten+Werkzeugwechselzeit)*(1/Anzahl der Umdrehungen-1))^Anzahl der Umdrehungen)
Winkel der Scherebene
​ Gehen Scherwinkelmetall = arctan((Chip-Verhältnis*cos(Rechenwinkel))/(1-Chip-Verhältnis*sin(Rechenwinkel)))
Scherwinkel
​ Gehen Scherwinkelmetall = atan(Breite*cos(Theta)/(1-Breite*sin(Theta)))
Maximale Produktionsrate
​ Gehen Maximale Produktionsrate = Kosten für die Metallzerspanung/(((1/Anzahl der Umdrehungen-1)*Werkzeugwechselzeit)^Anzahl der Umdrehungen)
Normale Kraft
​ Gehen Normale Kraft = Zentripetalkraft*sin(Theta)+Tangentialkraft*cos(Theta)
Scherkraft
​ Gehen Scherkraft = Zentripetalkraft*cos(Theta)-Tangentialkraft*sin(Theta)
Scherbelastung in der Bearbeitung
​ Gehen Scherdehnungsbearbeitung = tan(Scherwinkelebene-Rechenwinkel)+cos(Scherwinkelebene)
Scherbeanspruchung
​ Gehen Scherbelastung = tan(Scherwinkelmetall)+cot(Scherwinkelmetall-Rechenwinkel)
Volumenentfernungsrate
​ Gehen Volumetrische Entfernungsrate = Atomares Gewicht*Aktueller Wert/(Materialdichte*Wertigkeit*96500)
Biegezugabe
​ Gehen Biegezugabe = Unterlegter Winkel in Radianten*(Radius+Dehnungsfaktor*Stangendicke des Metalls)
Elektroentladungsbearbeitung
​ Gehen Elektroerosionsbearbeitung = Stromspannung*(1-e^(-Zeit/(Widerstand*Kapazität)))
Spitze bis Talhöhe
​ Gehen Höhe = Füttern/(tan(Winkel A)+cot(Winkel B))
Extrusion und Drahtziehen
​ Gehen Extrusion und Drahtziehen = Dehnungsfaktor beim Zeichenvorgang*ln(Flächenverhältnis)
Bloße Streckgrenze
​ Gehen Scherstreckgrenze = Breite*Füttern*cosec(Scherwinkel)
Massenentfernungsrate
​ Gehen Massenentfernungsrate = Gewicht*Aktuelle Größe/(Wertigkeit*96500)
Schnittgeschwindigkeit bei gegebener Winkelgeschwindigkeit
​ Gehen Schneidgeschwindigkeit = pi*Durchmesser*Winkelgeschwindigkeit
Spezifischer Stromverbrauch
​ Gehen Spezifischer Stromverbrauch = Macht/(Breite*Füttern)
Maximale Gewinnrate
​ Gehen Maximale Gewinnrate = 1/(Füttern*Drehgeschwindigkeit)
Scherdehnung bei tangentialer Verschiebung und Originallänge
​ Gehen Scherbelastung = Tangentialverschiebung/Anfangslänge
Spitze-zu-Tal-Höhe bei Vorschub und Radius
​ Gehen Gipfel-zu-Tal-Höhe = (Füttern^2)/8*Radius

Normale Kraft Formel

Normale Kraft = Zentripetalkraft*sin(Theta)+Tangentialkraft*cos(Theta)
Fn = Fc*sin(θ)+Pt*cos(θ)

Welche Bedeutung hat der Scherwinkel?

Wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, führt ein höherer Scherwinkel zu einer kleineren Scherebenenfläche. Da die Scherfestigkeit über diesen Bereich angewendet wird, nimmt die zur Bildung des Chips erforderliche Scherkraft ab, wenn der Bereich der Scherebene verringert wird. Dies erleichtert tendenziell die Durchführung der Bearbeitung und senkt auch die Schnittenergie und die Schnitttemperatur.

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