Force normale sur le plan de cisaillement de l'outil Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force normale sur le plan de cisaillement = Force de coupe résultante*sin((Angle de cisaillement+Angle de frottement moyen sur la face de l'outil-Râteau normal de travail))
Fns = Fr*sin((ϕ+β-γne))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 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
Force normale sur le plan de cisaillement - (Mesuré en Newton) - La force normale sur le plan de cisaillement est la force agissant perpendiculairement au plan de cisaillement.
Force de coupe résultante - (Mesuré en Newton) - La force de coupe résultante est la force totale dans la direction de coupe, la même direction que la vitesse de coupe.
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.
Angle de frottement moyen sur la face de l'outil - (Mesuré en Radian) - L'angle de frottement moyen sur la face de l'outil correspond à la force de frottement statique maximale entre la face de l'outil et la pièce.
Râteau normal de travail - (Mesuré en Radian) - L'angle de coupe normal de travail est l'angle d'orientation de la surface de coupe de l'outil par rapport au plan de référence et mesuré sur un plan normal.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force de coupe résultante: 647.55 Newton --> 647.55 Newton Aucune conversion requise
Angle de cisaillement: 11.406 Degré --> 0.199072254482436 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Angle de frottement moyen sur la face de l'outil: 52.43 Degré --> 0.915076126820455 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Râteau normal de travail: 20 Degré --> 0.3490658503988 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Fns = Fr*sin((ϕ+β-γne)) --> 647.55*sin((0.199072254482436+0.915076126820455-0.3490658503988))
Évaluer ... ...
Fns = 448.490884648176
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
448.490884648176 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
448.490884648176 448.4909 Newton <-- Force normale sur le plan 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 Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

13 Forces et frottements Calculatrices

Contrainte normale due à l'outil
​ Aller Contrainte normale = sin(Angle de cisaillement)*Force de coupe résultante*sin((Angle de cisaillement+Angle de frottement moyen sur la face de l'outil-Râteau normal de travail))/Zone transversale de puce non coupée
Force normale sur le plan de cisaillement de l'outil
​ Aller Force normale sur le plan de cisaillement = Force de coupe résultante*sin((Angle de cisaillement+Angle de frottement moyen sur la face de l'outil-Râteau normal de travail))
Force d'outil résultante utilisant la force de cisaillement sur le plan de cisaillement
​ Aller Force de coupe résultante = Force de cisaillement totale par outil/cos((Angle de cisaillement+Angle de frottement moyen sur la face de l'outil-Râteau normal de travail))
Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage compte tenu de l'énergie de coupe spécifique
​ Aller Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage = Énergie de coupe spécifique en usinage*Taux d'enlèvement de métal
Energie de coupe spécifique en usinage
​ Aller Énergie de coupe spécifique en usinage = Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage/Taux d'enlèvement de métal
Limite d'élasticité donnée Coefficient de frottement dans la coupe des métaux
​ Aller Pression d'élasticité d'un matériau plus souple = Résistance au cisaillement du matériau/Coefficient de friction
Coefficient de friction dans la coupe du métal
​ Aller Coefficient de friction = Résistance au cisaillement du matériau/Pression d'élasticité d'un matériau plus souple
Puissance d'usinage utilisant l'efficacité globale
​ Aller Puissance d'usinage = Efficacité globale de l'usinage*Puissance électrique disponible pour l'usinage
Zone de contact donnée Force de frottement totale dans la coupe des métaux
​ Aller Zone de contact = Force de friction totale par outil/Résistance au cisaillement du matériau
Force de frottement totale lors de la coupe du métal
​ Aller Force de friction totale par outil = Résistance au cisaillement du matériau*Zone de contact
Vitesse de coupe en utilisant le taux de consommation d'énergie pendant l'usinage
​ Aller Vitesse de coupe = Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage/Force de coupe
Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage
​ Aller Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage = Vitesse de coupe*Force de coupe
Force de labour utilisant la force requise pour retirer la puce
​ Aller Force de labour = Force de coupe résultante-Force requise pour retirer la puce

Force normale sur le plan de cisaillement de l'outil Formule

Force normale sur le plan de cisaillement = Force de coupe résultante*sin((Angle de cisaillement+Angle de frottement moyen sur la face de l'outil-Râteau normal de travail))
Fns = Fr*sin((ϕ+β-γne))

Quel est l'angle de coupe normal?

Angle de coupe normal (γN): il s'agit de l'angle d'orientation de la surface de coupe de l'outil par rapport au plan de référence (πR) et mesuré sur le plan normal (πN). Angle d'inclinaison (λ) —Il s'agit de l'angle d'inclinaison de l'arête de coupe principale de l'outil par rapport au plan de référence (πR) et mesuré sur le plan de coupe (πC).

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