Gesamtscherkraft nach Werkzeug Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtscherkraft nach Werkzeug = (Schnittkraft*cos(Scherwinkel))+(Schubkraft*sin(Scherwinkel))
Fs = (Fc*cos(ϕ))+(Ft*sin(ϕ))
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
Gesamtscherkraft nach Werkzeug - (Gemessen in Newton) - Die Gesamtscherkraft pro Werkzeug ist die resultierende Scherkraft, die vom Werkzeug auf das Werkstück ausgeübt wird.
Schnittkraft - (Gemessen in Newton) - Schnittkraft ist die Kraft in Schnittrichtung, die gleiche Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit.
Scherwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Scherwinkel ist die Neigung der Scherebene mit der horizontalen Achse am Bearbeitungspunkt.
Schubkraft - (Gemessen in Newton) - Die Schubkraft wirkt in radialer Richtung, dh in Richtung senkrecht zur Mantelfläche. Es kann aufgrund der Reaktion zwischen Werkzeug und Werkstück berücksichtigt werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schnittkraft: 901 Newton --> 901 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Scherwinkel: 11.406 Grad --> 0.199072254482436 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Schubkraft: 450 Newton --> 450 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fs = (Fc*cos(ϕ))+(Ft*sin(ϕ)) --> (901*cos(0.199072254482436))+(450*sin(0.199072254482436))
Auswerten ... ...
Fs = 972.197670900927
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
972.197670900927 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
972.197670900927 972.1977 Newton <-- Gesamtscherkraft nach Werkzeug
(Berechnung in 00.004 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!

9 Scheren Taschenrechner

Schnittverhältnis für gegebenen Scherwinkel des kontinuierlichen Spans
​ Gehen Schnittverhältnis = tan(Scherwinkel)/(cos(Funktionierender normaler Rechen)+(tan(Scherwinkel)*sin(Funktionierender normaler Rechen)))
Scherwinkel der kontinuierlichen Spanbildung
​ Gehen Scherwinkel = atan((Schnittverhältnis*cos(Funktionierender normaler Rechen))/(1-(Schnittverhältnis*sin(Funktionierender normaler Rechen))))
Scherkraft auf Scherebene
​ Gehen Scherkraft = Resultierende Schnittkraft*cos((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Funktionierender normaler Rechen))
Gesamtscherkraft nach Werkzeug
​ Gehen Gesamtscherkraft nach Werkzeug = (Schnittkraft*cos(Scherwinkel))+(Schubkraft*sin(Scherwinkel))
Scherkraft auf der Scherebene unter Verwendung der Scherfestigkeit
​ Gehen Gesamtscherkraft nach Werkzeug = Scherfestigkeit des Materials*Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips/sin(Scherwinkel)
Bereich der Scherung
​ Gehen Bereich der Scherung = Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips/sin(Scherwinkel)
Scherfestigkeit bei gegebenem Reibungskoeffizienten beim Metallschneiden
​ Gehen Scherfestigkeit des Materials = Reibungskoeffizient*Fließdruck von weicherem Material
Scherfestigkeit des Materials auf Scherebene
​ Gehen Scherfestigkeit des Materials = Gesamtscherkraft nach Werkzeug/Bereich der Scherung
Scherfestigkeit des Materials bei der Gesamtreibungskraft beim Metallschneiden
​ Gehen Scherfestigkeit des Materials = Gesamtreibungskraft nach Werkzeug/Kontaktbereich

Gesamtscherkraft nach Werkzeug Formel

Gesamtscherkraft nach Werkzeug = (Schnittkraft*cos(Scherwinkel))+(Schubkraft*sin(Scherwinkel))
Fs = (Fc*cos(ϕ))+(Ft*sin(ϕ))

Was ist die Bedeutung des Scherwinkels?

Der Scherwinkel ist bei der Spanbildung von grundlegender Bedeutung. Je kleiner der Scherwinkel ist, desto größer sind die Dehnung, die Bearbeitungskräfte und der Leistungsbedarf. In der Geometrie des Werkzeugs gibt es nichts, was den Scherwinkel vorschreibt.

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