Zone de cisaillement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone de cisaillement = Zone transversale de puce non coupée/sin(Angle de cisaillement)
As = Ac/sin(ϕ)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
Variables utilisées
Zone de cisaillement - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de cisaillement est définie comme la zone de la section qui résiste efficacement à la déformation par cisaillement.
Zone transversale de puce non coupée - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de coupe transversale du copeau non coupé est la zone délimitée par la surface extérieure de la pièce et la ligne de coupe suivie par le bord de coupe en un seul point. Il est calculé pour un passage.
Angle de cisaillement - (Mesuré en Radian) - L'angle de cisaillement est l'inclinaison du plan de cisaillement avec l'axe horizontal au point d'usinage.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Zone transversale de puce non coupée: 0.45 Millimètre carré --> 4.5E-07 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Angle de cisaillement: 11.406 Degré --> 0.199072254482436 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
As = Ac/sin(ϕ) --> 4.5E-07/sin(0.199072254482436)
Évaluer ... ...
As = 2.27548551683342E-06
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.27548551683342E-06 Mètre carré -->2.27548551683342 Millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2.27548551683342 2.275486 Millimètre carré <-- Zone de cisaillement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
Parul Keshav a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

9 Tondre Calculatrices

Rapport de coupe pour un angle de cisaillement donné du copeau continu
​ Aller Rapport de coupe = tan(Angle de cisaillement)/(cos(Râteau normal de travail)+(tan(Angle de cisaillement)*sin(Râteau normal de travail)))
Angle de cisaillement de la formation continue de copeaux
​ Aller Angle de cisaillement = atan((Rapport de coupe*cos(Râteau normal de travail))/(1-(Rapport de coupe*sin(Râteau normal de travail))))
Force de cisaillement totale par outil
​ Aller Force de cisaillement totale par outil = (Force de coupe*cos(Angle de cisaillement))+(Force de poussée*sin(Angle de cisaillement))
Force de cisaillement sur le plan de cisaillement
​ Aller Force de cisaillement = Force de coupe résultante*cos((Angle de cisaillement+Angle de frottement moyen sur la face de l'outil-Râteau normal de travail))
Force de cisaillement sur le plan de cisaillement à l'aide de la force de cisaillement
​ Aller Force de cisaillement totale par outil = Résistance au cisaillement du matériau*Zone transversale de puce non coupée/sin(Angle de cisaillement)
Zone de cisaillement
​ Aller Zone de cisaillement = Zone transversale de puce non coupée/sin(Angle de cisaillement)
Résistance au cisaillement donnée Coefficient de frottement dans la coupe des métaux
​ Aller Résistance au cisaillement du matériau = Coefficient de friction*Pression d'élasticité d'un matériau plus souple
Résistance au cisaillement du matériau sur le plan de cisaillement
​ Aller Résistance au cisaillement du matériau = Force de cisaillement totale par outil/Zone de cisaillement
Résistance au cisaillement du matériau donné Force de frottement totale dans la coupe des métaux
​ Aller Résistance au cisaillement du matériau = Force de friction totale par outil/Zone de contact

Zone de cisaillement Formule

Zone de cisaillement = Zone transversale de puce non coupée/sin(Angle de cisaillement)
As = Ac/sin(ϕ)

Quel est l'angle de cisaillement significatif?

L'angle de cisaillement est d'une importance fondamentale dans la formation des copeaux. Plus l'angle de cisaillement est petit, plus la déformation, les forces d'usinage et les besoins en puissance sont importants. Il n'y a rien dans la géométrie de l'outil qui dicte l'angle de cisaillement.

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