Velocità di taglio dalla temperatura dell'utensile Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di taglio = ((Temperatura dello strumento*Conduttività termica^0.44*Capacità termica specifica^0.56)/(Costante di temperatura dell'utensile*Energia di taglio specifica*Zona di taglio^0.22))^(100/44)
V = ((θ*k^0.44*c^0.56)/(C0*Us*A^0.22))^(100/44)
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità di taglio - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di taglio è la velocità tangenziale alla periferia della taglierina o del pezzo in lavorazione (a seconda di quale dei due ruota).
Temperatura dello strumento - (Misurato in Kelvin) - La temperatura utensile è la temperatura raggiunta durante il taglio per l'utensile.
Conduttività termica - (Misurato in Watt per metro per K) - La conduttività termica è la velocità con cui il calore passa attraverso un materiale specifico, espressa come quantità di flussi di calore per unità di tempo attraverso un'unità di area con un gradiente di temperatura di un grado per unità di distanza.
Capacità termica specifica - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica specifica è il calore necessario per aumentare la temperatura dell'unità di massa di una determinata sostanza di una determinata quantità.
Costante di temperatura dell'utensile - Tool Temperature Constant è una costante per la determinazione della temperatura dell'utensile.
Energia di taglio specifica - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'energia di taglio specifica, spesso indicata come "energia di taglio specifica per forza di taglio unitaria", è una misura della quantità di energia richiesta per rimuovere un volume unitario di materiale durante un processo di taglio.
Zona di taglio - (Misurato in Metro quadrato) - Area di taglio è l'area che deve essere tagliata utilizzando l'utensile da taglio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura dello strumento: 273 Centigrado --> 546.15 Kelvin (Controlla la conversione ​qui)
Conduttività termica: 10.18 Watt per metro per K --> 10.18 Watt per metro per K Nessuna conversione richiesta
Capacità termica specifica: 4.184 Kilojoule per chilogrammo per K --> 4184 Joule per Chilogrammo per K (Controlla la conversione ​qui)
Costante di temperatura dell'utensile: 0.29 --> Nessuna conversione richiesta
Energia di taglio specifica: 200 Kilojoule per chilogrammo --> 200000 Joule per chilogrammo (Controlla la conversione ​qui)
Zona di taglio: 26.4493 Metro quadrato --> 26.4493 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
V = ((θ*k^0.44*c^0.56)/(C0*Us*A^0.22))^(100/44) --> ((546.15*10.18^0.44*4184^0.56)/(0.29*200000*26.4493^0.22))^(100/44)
Valutare ... ...
V = 1.99999986355394
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.99999986355394 Metro al secondo -->119.999991813237 Metro al minuto (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
119.999991813237 120 Metro al minuto <-- Velocità di taglio
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

10+ Meccanica del taglio ortogonale Calcolatrici

Conducibilità termica del lavoro dalla temperatura dell'utensile
​ Partire Conduttività termica = ((Costante di temperatura dell'utensile*Energia di taglio specifica*Velocità di taglio^0.44*Zona di taglio^0.22)/(Temperatura dello strumento*Capacità termica specifica^0.56))^(100/44)
Calore specifico del lavoro dalla temperatura dell'utensile
​ Partire Capacità termica specifica = ((Costante di temperatura dell'utensile*Energia di taglio specifica*Velocità di taglio^0.44*Zona di taglio^0.22)/(Temperatura dello strumento*Conduttività termica^0.44))^(100/56)
Velocità di taglio dalla temperatura dell'utensile
​ Partire Velocità di taglio = ((Temperatura dello strumento*Conduttività termica^0.44*Capacità termica specifica^0.56)/(Costante di temperatura dell'utensile*Energia di taglio specifica*Zona di taglio^0.22))^(100/44)
Area di taglio dalla temperatura dell'utensile
​ Partire Zona di taglio = ((Temperatura dello strumento*Conduttività termica^0.44*Capacità termica specifica^0.56)/(Costante di temperatura dell'utensile*Energia di taglio specifica*Velocità di taglio^0.44))^(100/22)
Energia di taglio specifica per unità di forza di taglio dalla temperatura dell'utensile
​ Partire Energia di taglio specifica = (Temperatura dello strumento*Capacità termica specifica^0.56*Conduttività termica^0.44)/(Costante di temperatura dell'utensile*Velocità di taglio^0.44*Zona di taglio^0.22)
Tempo di lavorazione data la velocità di taglio
​ Partire Tempo di lavorazione = (pi*Diametro del pezzo*Lunghezza della barra)/(Tasso di avanzamento*Velocità di taglio)
Tempo di lavorazione data la velocità del mandrino
​ Partire Tempo di lavorazione = Lunghezza della barra/(Tasso di avanzamento*Velocità del mandrino)
Velocità di taglio data la velocità del mandrino
​ Partire Velocità di taglio = pi*Diametro del pezzo*Velocità del mandrino
Raggio di punta dell'utensile dal vincolo di finitura superficiale
​ Partire Raggio del naso = 0.0321/Vincolo sull'alimentazione
Vincolo di finitura superficiale
​ Partire Vincolo sull'alimentazione = 0.0321/Raggio del naso

Velocità di taglio dalla temperatura dell'utensile Formula

Velocità di taglio = ((Temperatura dello strumento*Conduttività termica^0.44*Capacità termica specifica^0.56)/(Costante di temperatura dell'utensile*Energia di taglio specifica*Zona di taglio^0.22))^(100/44)
V = ((θ*k^0.44*c^0.56)/(C0*Us*A^0.22))^(100/44)

Qual è la durata dell'utensile?

La vita utensile rappresenta la vita utile dell'utensile, generalmente espressa in unità di tempo dall'inizio di un taglio ad un punto finale definito da un criterio di cedimento. Uno strumento che non svolge più la funzione desiderata si dice che abbia fallito e quindi abbia raggiunto la fine della sua vita utile. A tale punto finale l'utensile non è necessariamente in grado di tagliare il pezzo da lavorare ma è semplicemente insoddisfacente per lo scopo. L'utensile può essere riaffilato e riutilizzato.

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