Resultierende Werkzeugkraft unter Verwendung der Scherkraft auf der Scherebene Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Resultierende Schnittkraft für Scherebene = Gesamtscherkraft nach Werkzeug/cos((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Normaler Arbeitsschwaden))
Fres = Fs/cos((ϕ+β-γne))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Resultierende Schnittkraft für Scherebene - (Gemessen in Newton) - Die resultierende Schnittkraft für die Scherebene ist die Gesamtkraft in Schnittrichtung, also in derselben Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit in der Scherebene.
Gesamtscherkraft nach Werkzeug - (Gemessen in Newton) - Die Gesamtscherkraft pro Werkzeug ist die resultierende Scherkraft, die vom Werkzeug auf das Werkstück ausgeübt wird.
Scherwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Scherwinkel ist die Neigung der Scherebene mit der horizontalen Achse am Bearbeitungspunkt.
Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche - (Gemessen in Bogenmaß) - Der mittlere Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche entspricht der maximalen statischen Reibungskraft zwischen der Werkzeugfläche und dem Werkstück.
Normaler Arbeitsschwaden - (Gemessen in Bogenmaß) - Der normale Arbeitsspanwinkel ist der Ausrichtungswinkel der Spanfläche des Werkzeugs von der Referenzebene und wird auf einer Normalebene gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtscherkraft nach Werkzeug: 971.22 Newton --> 971.22 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Scherwinkel: 11.406 Grad --> 0.199072254482436 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche: 52.43 Grad --> 0.915076126820455 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Normaler Arbeitsschwaden: 20 Grad --> 0.3490658503988 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fres = Fs/cos((ϕ+β-γne)) --> 971.22/cos((0.199072254482436+0.915076126820455-0.3490658503988))
Auswerten ... ...
Fres = 1346.43847320987
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1346.43847320987 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1346.43847320987 1346.438 Newton <-- Resultierende Schnittkraft für Scherebene
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav LinkedIn Logo
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya LinkedIn Logo
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Kräfte und Reibung Taschenrechner

Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung bei gegebener spezifischer Schneidenergie
​ LaTeX ​ Gehen Energieverbrauch während der Bearbeitung = Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen*Metallentfernungsrate
Spezifische Schnittenergie in der Zerspanung
​ LaTeX ​ Gehen Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Metallentfernungsrate
Schnittgeschwindigkeit anhand des Energieverbrauchs während der Bearbeitung
​ LaTeX ​ Gehen Schneidgeschwindigkeit = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Schnittkraft
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung
​ LaTeX ​ Gehen Energieverbrauch während der Bearbeitung = Schneidgeschwindigkeit*Schnittkraft

Resultierende Werkzeugkraft unter Verwendung der Scherkraft auf der Scherebene Formel

​LaTeX ​Gehen
Resultierende Schnittkraft für Scherebene = Gesamtscherkraft nach Werkzeug/cos((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Normaler Arbeitsschwaden))
Fres = Fs/cos((ϕ+β-γne))

Was ist die resultierende Schnittkraft?

Die resultierende Schneidkraft ist der Widerstand des Materials gegen das Eindringen des Schneidwerkzeugs. Die Kraftrichtungen und -amplituden unterscheiden sich in verschiedenen Schneidprozessen wie Drehen, Fräsen, Bohren usw., die in Fertigungsmaschinen ausgeführt werden - häufig CNC

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!