Kracht vereist om chip te verwijderen en in te werken op gereedschapsvlak Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kracht vereist om chip te verwijderen = Resulterende snijkracht-ploegkracht
F'r = Fr-Fp
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kracht vereist om chip te verwijderen - (Gemeten in Newton) - De kracht die nodig is om de chip te verwijderen is de hoeveelheid kracht die nodig is om de chip van het oppervlak van het metaal te verwijderen.
Resulterende snijkracht - (Gemeten in Newton) - De resulterende snijkracht is de totale kracht in de snijrichting, dezelfde richting als de snijsnelheid.
ploegkracht - (Gemeten in Newton) - De ploegkracht is de kracht die nodig is om deze vervorming te overwinnen die niet bijdraagt aan het verwijderen van spanen en daarom gewoonlijk ploegkracht wordt genoemd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Resulterende snijkracht: 647.55 Newton --> 647.55 Newton Geen conversie vereist
ploegkracht: 147.55 Newton --> 147.55 Newton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
F'r = Fr-Fp --> 647.55-147.55
Evalueren ... ...
F'r = 500
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
500 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
500 Newton <-- Kracht vereist om chip te verwijderen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1200+ rekenmachines!

21 Snijkracht en oppervlakteruwheid Rekenmachines

Wrijvingskracht die nodig is om de verbinding tussen oppervlakken continu te verschuiven
​ Gaan Kracht van wrijving = Echt contactgebied*((Aandeel van het oppervlak van metaalcontact*Afschuifsterkte van zachter metaal)+((1-Aandeel van het oppervlak van metaalcontact)*Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag))
Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag gegeven wrijvingskracht
​ Gaan Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag = ((Kracht van wrijving/Echt contactgebied)-(Aandeel van het oppervlak van metaalcontact*Afschuifsterkte van zachter metaal))/(1-Aandeel van het oppervlak van metaalcontact)
Contactgebied gegeven wrijvingskracht
​ Gaan Echt contactgebied = Kracht van wrijving/((Aandeel van het oppervlak van metaalcontact*Afschuifsterkte van zachter metaal)+((1-Aandeel van het oppervlak van metaalcontact)*Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag))
Afschuifsterkte van zachter metaal gegeven wrijvingskracht
​ Gaan Afschuifsterkte van zachter metaal = ((Kracht van wrijving/Echt contactgebied)-(1-Aandeel van het oppervlak van metaalcontact)*Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag)/Aandeel van het oppervlak van metaalcontact
Aandeel van het gebied waarin metaalcontact plaatsvindt, gegeven wrijvingskracht
​ Gaan Aandeel van het oppervlak van metaalcontact = ((Kracht van wrijving/Echt contactgebied)-Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag)/(Afschuifsterkte van zachter metaal-Afschuifsterkte van zachtere smeermiddellaag)
Werkende kleine snijkant Hoek gegeven Ruwheidswaarde
​ Gaan Werkende kleine snijkant = (acot((Voer/(4*Ruwheidswaarde))-cot(Werken met een grote geavanceerde hoek)))
Werkende grote snijkant Hoek gegeven Ruwheidswaarde
​ Gaan Werken met een grote geavanceerde hoek = (acot((Voer/(4*Ruwheidswaarde))-cot(Werkende kleine snijkant)))
Ruwheidswaarde
​ Gaan Ruwheidswaarde = Voer/(4*(cot(Werken met een grote geavanceerde hoek)+cot(Werkende kleine snijkant)))
Voer gegeven Ruwheidswaarde
​ Gaan Voer = 4*(cot(Werken met een grote geavanceerde hoek)+cot(Werkende kleine snijkant))*Ruwheidswaarde
Rotatiefrequentie van frees gegeven ruwheidswaarde:
​ Gaan Rotatiefrequentie van de snijder = sqrt(0.0642/(Ruwheidswaarde*Diameter van de snijder))*Voersnelheid
Aanvoersnelheid gegeven Ruwheidswaarde
​ Gaan Voersnelheid = sqrt(Ruwheidswaarde*Diameter van de snijder/0.0642)*Rotatiefrequentie van de snijder
Diameter van frees gegeven ruwheidswaarde:
​ Gaan Diameter van de snijder = (0.0642*(Voersnelheid)^2)/(Ruwheidswaarde*(Rotatiefrequentie van de snijder)^2)
Ruwheidswaarde gegeven aanvoersnelheid
​ Gaan Ruwheidswaarde = (0.0642*(Voersnelheid)^2)/(Diameter van de snijder*(Rotatiefrequentie van de snijder)^2)
Snijkracht gegeven specifieke snij-energie bij machinale bewerking
​ Gaan Snijkracht = Specifieke snij-energie bij machinale bewerking*Dwarsdoorsnede van ongesneden chip
Snijkracht gegeven Energieverbruik tijdens machinale bewerking
​ Gaan Snijkracht = Tarief van energieverbruik tijdens machinale bewerking/Snijsnelheid
Resulterende snijkracht bij gebruik van kracht die nodig is om spaan te verwijderen
​ Gaan Resulterende snijkracht = Kracht vereist om chip te verwijderen+ploegkracht
Kracht vereist om chip te verwijderen en in te werken op gereedschapsvlak
​ Gaan Kracht vereist om chip te verwijderen = Resulterende snijkracht-ploegkracht
Voer gegeven Ruwheid Waarde en hoekradius
​ Gaan Voer = (Ruwheidswaarde*Hoekradius van gereedschap/0.0321)^(1/2)
Ruwheidswaarde gegeven hoekradius
​ Gaan Ruwheidswaarde = 0.0321*(Voer)^2/Hoekradius van gereedschap
Hoekradius gegeven ruwheidswaarde
​ Gaan Hoekradius van gereedschap = 0.0321*(Voer)^2/Ruwheidswaarde
Ruwheidswaarde van gereedschap:
​ Gaan Ruwheidswaarde = 0.0321*(Voer)^2/Hoekradius van gereedschap

Kracht vereist om chip te verwijderen en in te werken op gereedschapsvlak Formule

Kracht vereist om chip te verwijderen = Resulterende snijkracht-ploegkracht
F'r = Fr-Fp

Wat is ploegkracht?

Ploegkracht is een parasitaire kracht die wordt veroorzaakt door de stompe snijkant en het contact op de flank. Onderzoek naar de ploegkracht is nodig voor het begrip van het snijmechanisme, de bewaking van de gereedschapsslijtage en de evaluatie van de gereedschapsscherpte. In dit artikel wordt een nieuwe vergelijkingsmethode ontwikkeld om de ploegkracht te bepalen door rekening te houden met de snijkantradius. Deze methode is geverifieerd in de FEM-simulatie. Er worden snij-experimenten uitgevoerd om de ploegende kracht bij microcutting te onderzoeken. Niet alleen de snijkantradius maar ook de ongemaaide spaandikte blijkt grote effecten te hebben op de ploegkracht. De niet-lineaire toename van de totale specifieke snij-energie wordt ook toegeschreven aan de ploegkracht.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!