Grosor de la viruta sin cortar Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Grosor de la viruta sin cortar = Alimentar*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
t1 = f*cos(ψ)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Grosor de la viruta sin cortar - (Medido en Metro) - El espesor de la viruta sin cortar se refiere al espesor de la capa de material que cada filo elimina durante el encaje de un solo diente en operaciones de corte de metal.
Alimentar - (Medido en Metro por revolución) - El avance se refiere a la distancia lineal que recorre la herramienta de corte a lo largo de la superficie de la pieza de trabajo por cada revolución del husillo.
Ángulo del borde de corte lateral - (Medido en Radián) - El ángulo del filo lateral se refiere al ángulo formado entre el filo lateral de la herramienta y una línea perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Alimentar: 0.01225 Metro por revolución --> 0.01225 Metro por revolución No se requiere conversión
Ángulo del borde de corte lateral: 0.9625508278 Radián --> 0.9625508278 Radián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
t1 = f*cos(ψ) --> 0.01225*cos(0.9625508278)
Evaluar ... ...
t1 = 0.00699999919661256
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00699999919661256 Metro -->6.99999919661256 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6.99999919661256 6.999999 Milímetro <-- Grosor de la viruta sin cortar
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
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Verificada por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Rushi Shah ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

10+ Geometría del proceso de torneado Calculadoras

Ángulo de ataque lateral para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo de inclinación lateral = atan((tan(Ángulo de inclinación posterior)*cos(Ángulo del borde de corte lateral))/(sin(Ángulo del borde de corte lateral)))
Ángulo de ataque posterior para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo de inclinación posterior = atan(tan(Ángulo de inclinación lateral)*tan(Ángulo del borde de corte lateral))
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
Grosor de la viruta sin cortar
​ Vamos Grosor de la viruta sin cortar = Alimentar*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Alimentación de la máquina
​ Vamos Alimentar = Grosor de la viruta sin cortar/cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Fuerza de alimentación
​ Vamos Fuerza de alimentación = Fuerza de empuje*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Ángulo de corte lateral para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo del borde de corte lateral = acos(Profundidad del corte/Ancho de corte)
fuerza radial
​ Vamos Fuerza Radial = Fuerza de empuje*sin(Ángulo del borde de corte lateral)

Grosor de la viruta sin cortar Fórmula

Grosor de la viruta sin cortar = Alimentar*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
t1 = f*cos(ψ)

Importancia del espesor de la viruta sin cortar

1) Fuerzas de corte: El espesor de la viruta sin cortar influye directamente en las fuerzas de corte. Las virutas sin cortar más gruesas requieren fuerzas de corte mayores, mientras que las virutas sin cortar más delgadas requieren fuerzas más bajas. 2) Desgaste de la herramienta: Un mayor espesor de viruta sin cortar puede provocar un mayor desgaste de la herramienta debido a mayores fuerzas de corte y temperaturas. 3) Acabado superficial: El control adecuado del espesor de la viruta sin cortar contribuye a un mejor acabado superficial. Las virutas sin cortar demasiado gruesas o finas pueden provocar una mala calidad de la superficie. 4) Formación de virutas: El espesor de las virutas sin cortar afecta la mecánica de la formación de virutas, incluido el tipo de virutas producidas (por ejemplo, continuas, segmentadas o discontinuas). 5) Tasa de eliminación de material (MRR): el espesor de la viruta sin cortar es un factor clave en el cálculo de la tasa de eliminación de material, lo cual es importante para la eficiencia del mecanizado.

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