Ángulo de ataque lateral para corte ortogonal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ángulo de inclinación lateral = atan((tan(Ángulo de inclinación posterior)*cos(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal))/(sin(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)))
αs = atan((tan(αb)*cos(ψs))/(sin(ψs)))
Esta fórmula usa 4 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
tan - La tangente de un ángulo es una razón trigonométrica entre la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo., tan(Angle)
atan - La tangente inversa se utiliza para calcular el ángulo aplicando la razón tangente del ángulo, que es el lado opuesto dividido por el lado adyacente del triángulo rectángulo., atan(Number)
Variables utilizadas
Ángulo de inclinación lateral - (Medido en Radián) - El ángulo de inclinación lateral es un ángulo entre la cara de la herramienta y una línea paralela a la base de la herramienta y medido en un plano perpendicular a la base en el borde de corte lateral.
Ángulo de inclinación posterior - (Medido en Radián) - El ángulo de inclinación posterior en el sistema ASA es el ángulo entre la superficie superior de la herramienta de corte y una línea perpendicular a la superficie mecanizada. Desempeña un papel crucial en la reducción de los parámetros de rendimiento.
Ángulo del filo lateral para corte ortogonal - (Medido en Radián) - El ángulo del filo lateral para corte ortogonal se define como el ángulo entre el filo lateral y el lado del vástago de la herramienta de corte. A menudo se le conoce como ángulo de avance.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ángulo de inclinación posterior: 32 Grado --> 0.55850536063808 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Ángulo del filo lateral para corte ortogonal: 55.1501 Grado --> 0.962550827803944 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
αs = atan((tan(αb)*cos(ψs))/(sin(ψs))) --> atan((tan(0.55850536063808)*cos(0.962550827803944))/(sin(0.962550827803944)))
Evaluar ... ...
αs = 0.410396842768344
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.410396842768344 Radián -->23.5140070161246 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
23.5140070161246 23.51401 Grado <-- Ángulo de inclinación lateral
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

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Ángulo de ataque lateral para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo de inclinación lateral = atan((tan(Ángulo de inclinación posterior)*cos(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal))/(sin(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)))
Ángulo de ataque posterior para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo de inclinación posterior = atan(tan(Ángulo de inclinación lateral)*tan(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal))
Ángulo de corte lateral para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo del filo lateral para corte ortogonal = acos(Profundidad del corte/Ancho de corte en mecanizado)
Grosor de la viruta sin cortar
​ Vamos Grosor de la viruta sin cortar = Alimentar*cos(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)
Alimentación de la máquina
​ Vamos Alimentar = Grosor de la viruta sin cortar/cos(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)
Fuerza de alimentación
​ Vamos Fuerza de alimentación = Fuerza de empuje*cos(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)
Número de revolución de trabajos por unidad de tiempo
​ Vamos Número de revoluciones = Velocidad cortante/(pi*Diámetro inicial de la pieza de trabajo)
Diámetro inicial del trabajo en torneado
​ Vamos Diámetro inicial de la pieza de trabajo = Velocidad cortante/(pi*Número de revoluciones)
Velocidad cortante
​ Vamos Velocidad cortante = pi*Diámetro inicial de la pieza de trabajo*Número de revoluciones
fuerza radial
​ Vamos Fuerza Radial = Fuerza de empuje*sin(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)

Ángulo de ataque lateral para corte ortogonal Fórmula

Ángulo de inclinación lateral = atan((tan(Ángulo de inclinación posterior)*cos(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal))/(sin(Ángulo del filo lateral para corte ortogonal)))
αs = atan((tan(αb)*cos(ψs))/(sin(ψs)))

¿Qué es la geometría de la herramienta de corte de un solo punto?

En una herramienta de un solo punto, hay varios ángulos. Cada ángulo tiene un propósito definido. Se compone de ángulo de inclinación posterior, ángulo de inclinación lateral, ángulo de alivio final, etc.

¿Qué es el ángulo de inclinación lateral para el corte ortogonal?

El ángulo de inclinación lateral para el corte ortogonal se denomina α s. La inclinación lateral es negativa si la pendiente está hacia el borde de corte. También guía la dirección de la viruta lejos del trabajo y la cantidad de curvatura de una viruta depende del ángulo.

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