Espesor máximo de viruta sin deformar dado constante para muela abrasiva Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Espesor máximo de viruta sin deformar en el rectificado = sqrt(Constante para muela abrasiva*Velocidad superficial de la pieza de trabajo en rectificado*(sqrt(Alimentación proporcionada por muela abrasiva))/Velocidad superficial de la muela abrasiva)
bgcMax = sqrt(k*uw*(sqrt(fin))/ug)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Espesor máximo de viruta sin deformar en el rectificado - (Medido en Metro) - El espesor máximo de viruta sin deformar en el rectificado es la capa más gruesa de material que un solo grano abrasivo en la muela pretende eliminar antes de romper el material y formar una viruta.
Constante para muela abrasiva - Constante para muela abrasiva es el valor constante para la muela abrasiva específica utilizada en la operación de rectificado. Esta constante depende de los diferentes parámetros de la muela.
Velocidad superficial de la pieza de trabajo en rectificado - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad superficial de la pieza de trabajo en el rectificado se refiere a la velocidad lineal de un punto en la circunferencia de la pieza de trabajo en relación con la muela.
Alimentación proporcionada por muela abrasiva - (Medido en Metro) - La alimentación proporcionada por la muela abrasiva se refiere al movimiento controlado de la muela abrasiva hacia la pieza de trabajo para lograr la profundidad de corte deseada o la eliminación de material.
Velocidad superficial de la muela abrasiva - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad superficial de la muela se refiere a la velocidad lineal de un punto en la circunferencia de la muela en relación con la pieza de trabajo durante la operación de rectificado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante para muela abrasiva: 2.54 --> No se requiere conversión
Velocidad superficial de la pieza de trabajo en rectificado: 100 Milímetro/Segundo --> 0.1 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Alimentación proporcionada por muela abrasiva: 2.0981 Milímetro --> 0.0020981 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad superficial de la muela abrasiva: 3975 Milímetro/Segundo --> 3.975 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
bgcMax = sqrt(k*uw*(sqrt(fin))/ug) --> sqrt(2.54*0.1*(sqrt(0.0020981))/3.975)
Evaluar ... ...
bgcMax = 0.054100943332036
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.054100943332036 Metro -->54.100943332036 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
54.100943332036 54.10094 Milímetro <-- Espesor máximo de viruta sin deformar en el rectificado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
¡Parul Keshav ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
¡Kumar Siddhant ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

18 Chip de molienda Calculadoras

Espesor máximo de viruta sin deformar dado constante para muela abrasiva
​ Vamos Espesor máximo de viruta sin deformar en el rectificado = sqrt(Constante para muela abrasiva*Velocidad superficial de la pieza de trabajo en rectificado*(sqrt(Alimentación proporcionada por muela abrasiva))/Velocidad superficial de la muela abrasiva)
Anchura de la ruta de rectificado dada Número de virutas producidas por vez
​ Vamos Ancho de la ruta de molienda = Número de chips producidos por unidad de tiempo/(Velocidad superficial de la muela abrasiva*Número de granos activos por área en la superficie de la rueda)
Número de viruta producida por unidad de tiempo en rectificado
​ Vamos Número de chips producidos por unidad de tiempo = Velocidad superficial de la muela abrasiva*Ancho de la ruta de molienda*Número de granos activos por área en la superficie de la rueda
Ángulo formado por la longitud de la viruta dada Alimentación
​ Vamos Ángulo formado por la longitud del chip = acos(1-(2*Alimentación proporcionada por muela abrasiva/Diámetro de la herramienta de muela abrasiva))
Penetración para ángulo dado realizado por longitud de viruta
​ Vamos Alimentación proporcionada por muela abrasiva = (1-cos(Ángulo formado por la longitud del chip))*Diámetro de la herramienta de muela abrasiva/2
Longitud promedio de Chip dado Volumen promedio de cada Chip
​ Vamos Longitud promedio de la viruta = (6*Volumen promedio de cada chip)/(Ancho máximo de viruta*Espesor máximo de viruta sin deformar)
Ancho máximo de viruta dado Volumen promedio de cada viruta
​ Vamos Ancho máximo de viruta = (6*Volumen promedio de cada chip)/(Espesor máximo de viruta sin deformar*Longitud promedio de la viruta)
Longitud media de viruta dada Alimentación
​ Vamos Longitud promedio de la viruta = sqrt(Alimentación proporcionada por muela abrasiva*Diámetro de la herramienta de muela abrasiva)
Espesor máximo de viruta sin deformar dado el volumen medio de cada viruta
​ Vamos Espesor máximo de viruta sin deformar = 6*Volumen promedio de cada chip/(Ancho máximo de viruta*Longitud promedio de la viruta)
Ángulo formado por la longitud de la viruta
​ Vamos Ángulo formado por la longitud del chip = asin(2*Longitud promedio de la viruta/Diámetro de la herramienta de muela abrasiva)
Volumen medio de cada chip
​ Vamos Volumen promedio de cada chip = Ancho máximo de viruta*Espesor máximo de viruta sin deformar*Longitud promedio de la viruta/6
Longitud media de la viruta
​ Vamos Longitud promedio de la viruta = Diámetro de la herramienta de muela abrasiva*sin(Ángulo formado por la longitud del chip)/2
Tasa de remoción de metal dado el número de astillas producidas y el volumen de cada astilla
​ Vamos Tasa de eliminación de material = Número de chips producidos por unidad de tiempo*Volumen promedio de cada viruta en la molienda
Volumen promedio de cada viruta dada la tasa de remoción de metal en la molienda
​ Vamos Volumen promedio de cada viruta en la molienda = Tasa de eliminación de material/Número de chips producidos por unidad de tiempo
Número de virutas producidas por tiempo dada la tasa de remoción de metal
​ Vamos Número de chips producidos por unidad de tiempo = Tasa de eliminación de material/Volumen promedio de cada viruta en la molienda
Entrada dada Diámetro de rueda y longitud media de viruta
​ Vamos Alimentación proporcionada por muela abrasiva = (Longitud promedio de la viruta^2)/Diámetro de la herramienta de muela abrasiva
Ancho máximo de viruta dado Espesor máximo de viruta sin deformar
​ Vamos Ancho máximo de viruta = Relación de aspecto del grano en la molienda*Espesor máximo de viruta sin deformar
Espesor máximo de viruta no deformada
​ Vamos Espesor máximo de viruta sin deformar = Ancho máximo de viruta/Relación de aspecto del grano en la molienda

Espesor máximo de viruta sin deformar dado constante para muela abrasiva Fórmula

Espesor máximo de viruta sin deformar en el rectificado = sqrt(Constante para muela abrasiva*Velocidad superficial de la pieza de trabajo en rectificado*(sqrt(Alimentación proporcionada por muela abrasiva))/Velocidad superficial de la muela abrasiva)
bgcMax = sqrt(k*uw*(sqrt(fin))/ug)

¿Con qué frecuencia se debe revestir una muela?

Las herramientas de acabado sin filo barnizan la cara de la rueda para producir una rueda sin filo. Para mantener una punta de diamante bien definida y afilada, gire la herramienta de un solo punto o de punta cónica 1/8 de vuelta a intervalos regulares. La frecuencia de estas rotaciones dependerá de la frecuencia con la que se vista, pero al menos una vez al día es una buena regla general.

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