Diámetro de grano de la muela abrasiva Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro de grano de la muela = 0.0254/Tamaño de grano (en mm)
dg = 0.0254/d
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Diámetro de grano de la muela - (Medido en Metro) - El diámetro de grano de la muela abrasiva se define como el diámetro real del grano de la muela abrasiva utilizada en la operación de rectificado.
Tamaño de grano (en mm) - (Medido en Metro) - El tamaño de grano (en mm) es el tamaño promedio de los granos en metal/aleación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tamaño de grano (en mm): 3730 Milímetro --> 3.73 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
dg = 0.0254/d --> 0.0254/3.73
Evaluar ... ...
dg = 0.00680965147453083
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00680965147453083 Metro -->6.80965147453083 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6.80965147453083 6.809651 Milímetro <-- Diámetro de grano de la muela
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
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Verificada por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
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19 Rueda Calculadoras

Diámetro de la rueda dado avance y velocidad de avance de la máquina
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = El parámetro de eliminación de ruedas.*Diámetro de la pieza/(((Velocidad de avance de la máquina hacia la pieza de trabajo/La velocidad de alimentación)-1)*Parámetro de eliminación de piezas de trabajo)
Velocidad superficial de la rueda dada constante para muela abrasiva
​ Vamos La velocidad superficial de la rueda. = (Constante para una muela particular*Velocidad superficial de la pieza de trabajo*sqrt(Alimentar))/(Espesor máximo de viruta sin deformar antes del mecanizado^2)
Constante para muela dado máximo espesor de viruta sin deformar
​ Vamos Constante para una muela particular = (Espesor máximo de viruta sin deformar antes del mecanizado^2)*La velocidad superficial de la rueda./(Velocidad superficial de la pieza de trabajo*sqrt(Alimentar))
Velocidad superficial de la rueda dado el número de chips producidos por tiempo
​ Vamos Velocidad superficial de la rueda para un número determinado de virutas = La cantidad de chips producidos por unidad de tiempo/(Ancho de la ruta de rectificado*Número de granos activos por área)
Constante para muela
​ Vamos Constante para una muela particular = 6/(Número de granos activos por área*Relación de aspecto del grano*sqrt(El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva))
Diámetro de la rueda dado el diámetro de la rueda equivalente
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = Diámetro de rueda equivalente*Diámetro de la pieza/(Diámetro de la pieza-Diámetro de rueda equivalente)
Diámetro de la rueda dada Constante para muela abrasiva
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = (6/(Número de granos activos por área*Relación de aspecto del grano*Constante para una muela particular))^2
Diámetro de rueda equivalente
​ Vamos Diámetro de rueda equivalente = El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva/(1+(El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva/Diámetro de la pieza))
Diámetro de la rueda para la longitud media dada de la viruta
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = 2*La longitud del chip/sin(Ángulo formado por la longitud de la viruta)
Diámetro de la rueda para una entrada determinada
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = 2*Alimentar/(1-cos(Ángulo formado por la longitud de la viruta))
Velocidad de alimentación de la máquina dada Velocidad de alimentación en Rectificado
​ Vamos Velocidad de avance de la máquina hacia la pieza de trabajo = La velocidad de alimentación+(El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva/2)
Diámetro de la rueda dada Velocidad de alimentación en Rectificado
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = 2*(Velocidad de avance de la máquina hacia la pieza de trabajo-La velocidad de alimentación)
Velocidad de avance en molienda
​ Vamos La velocidad de alimentación = Velocidad de avance de la máquina hacia la pieza de trabajo-(El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva/2)
Estructura de la rueda Número dado Porcentaje Volumen del material Bond en la rueda
​ Vamos Número de estructura de rueda = (El porcentaje de volumen de material aglutinante en la molienda.+8-(1.33*El número de dureza de la rueda.))/2.2
Dureza de la rueda Número dado Porcentaje Volumen del material Bond en la rueda
​ Vamos El número de dureza de la rueda. = (El porcentaje de volumen de material aglutinante en la molienda.+8-(2.2*Número de estructura de rueda))/1.33
Umbral de fuerza de empuje dado el parámetro de extracción de la rueda
​ Vamos Fuerza de empuje umbral = Fuerza de empuje-(Tasa de eliminación de ruedas/El parámetro de eliminación de ruedas.)
Fuerza de empuje dado el parámetro de extracción de la rueda
​ Vamos Fuerza de empuje = (Tasa de eliminación de ruedas/El parámetro de eliminación de ruedas.)+Fuerza de empuje umbral
Diámetro de rueda dado Longitud promedio de viruta y alimentación
​ Vamos El diámetro de la muela de la herramienta abrasiva = (La longitud del chip)^2/Alimentar
Diámetro de grano de la muela abrasiva
​ Vamos Diámetro de grano de la muela = 0.0254/Tamaño de grano (en mm)

Diámetro de grano de la muela abrasiva Fórmula

Diámetro de grano de la muela = 0.0254/Tamaño de grano (en mm)
dg = 0.0254/d

¿Qué se entiende por grano o tamaño de grano?

El número de grano es la designación del tamaño de grano abrasivo, que refleja el número de aberturas más pequeñas por pulgada lineal en la pantalla a través de las cuales pasará el grano, estas pueden variar del No. 4 al No. 2500. El tamaño de partícula (Dv50) puede varían desde varios milímetros hasta menos de 2 micrones.

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