Potenza di lavorazione sfruttando l'efficienza complessiva Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenza di lavorazione = Efficienza di lavorazione complessiva*Potenza elettrica disponibile per la lavorazione
Pmachining = ηm*Pe
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Potenza di lavorazione - (Misurato in Watt) - La potenza di lavorazione è definita come la potenza richiesta al tooltip per completare diversi processi di lavorazione.
Efficienza di lavorazione complessiva - L'efficienza di lavorazione complessiva è definita come il prodotto di tutte le efficienze, in ogni fase del trasferimento di potenza nell'operazione di lavorazione.
Potenza elettrica disponibile per la lavorazione - (Misurato in Watt) - La potenza elettrica disponibile per la lavorazione è definita come la potenza massima che può essere immessa per un'operazione di lavorazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Efficienza di lavorazione complessiva: 0.85 --> Nessuna conversione richiesta
Potenza elettrica disponibile per la lavorazione: 14 Chilowatt --> 14000 Watt (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pmachining = ηm*Pe --> 0.85*14000
Valutare ... ...
Pmachining = 11900
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
11900 Watt -->11.9 Chilowatt (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
11.9 Chilowatt <-- Potenza di lavorazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Kumar Siddhant
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione, progettazione e produzione (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha verificato questa calcolatrice e altre 1200+ altre calcolatrici!

13 Forze e attrito Calcolatrici

Stress normale dovuto allo strumento
​ Partire Stress normale = sin(Angolo di taglio)*Forza di taglio risultante*sin((Angolo di taglio+Angolo di attrito medio sulla superficie dell'utensile-Rastrello normale funzionante))/Area della sezione trasversale del truciolo non tagliato
Forza utensile risultante che utilizza la forza di taglio sul piano di taglio
​ Partire Forza di taglio risultante = Forza di taglio totale per utensile/cos((Angolo di taglio+Angolo di attrito medio sulla superficie dell'utensile-Rastrello normale funzionante))
Forza normale sul piano di taglio dell'utensile
​ Partire Forza normale sul piano di taglio = Forza di taglio risultante*sin((Angolo di taglio+Angolo di attrito medio sulla superficie dell'utensile-Rastrello normale funzionante))
Tasso di consumo energetico durante la lavorazione data l'energia di taglio specifica
​ Partire Tasso di consumo energetico durante la lavorazione = Energia di taglio specifica nella lavorazione*Tasso di rimozione del metallo
Energia di taglio specifica nella lavorazione
​ Partire Energia di taglio specifica nella lavorazione = Tasso di consumo energetico durante la lavorazione/Tasso di rimozione del metallo
Potenza di lavorazione sfruttando l'efficienza complessiva
​ Partire Potenza di lavorazione = Efficienza di lavorazione complessiva*Potenza elettrica disponibile per la lavorazione
Pressione di snervamento dato il coefficiente di attrito nel taglio dei metalli
​ Partire Pressione di snervamento del materiale più morbido = Resistenza al taglio del materiale/Coefficiente d'attrito
Coefficiente di attrito nel taglio dei metalli
​ Partire Coefficiente d'attrito = Resistenza al taglio del materiale/Pressione di snervamento del materiale più morbido
Area di contatto data la forza di attrito totale nel taglio dei metalli
​ Partire Area di contatto = Forza di attrito totale per utensile/Resistenza al taglio del materiale
Forza di attrito totale nel taglio dei metalli
​ Partire Forza di attrito totale per utensile = Resistenza al taglio del materiale*Area di contatto
Velocità di taglio utilizzando il tasso di consumo energetico durante la lavorazione
​ Partire Velocità di taglio = Tasso di consumo energetico durante la lavorazione/Forza di taglio
Tasso di consumo energetico durante la lavorazione
​ Partire Tasso di consumo energetico durante la lavorazione = Velocità di taglio*Forza di taglio
Forza di aratura che usa la forza richiesta per rimuovere il truciolo
​ Partire Forza di aratura = Forza di taglio risultante-Forza richiesta per rimuovere il chip

Potenza di lavorazione sfruttando l'efficienza complessiva Formula

Potenza di lavorazione = Efficienza di lavorazione complessiva*Potenza elettrica disponibile per la lavorazione
Pmachining = ηm*Pe

Energia specifica nella lavorazione

Nella lavorazione, l'energia specifica è definita come il rapporto tra la potenza di lavorazione e la velocità di rimozione del materiale. Un processo efficiente dà origine a una bassa energia specifica e un processo inefficiente richiede un'elevata energia specifica.

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