Machinevoeding Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Voer = Ongesneden spaandikte/cos(Hoek van zijsnijkant)
f = t1/cos(ψ)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Voer - (Gemeten in Meter per omwenteling) - Voeding verwijst naar de lineaire afstand die het snijgereedschap aflegt langs het werkstukoppervlak voor elke omwenteling van de spil.
Ongesneden spaandikte - (Gemeten in Meter) - Ongesneden spaandikte verwijst naar de dikte van de materiaallaag die door elke snijkant wordt verwijderd tijdens een enkele tandaangrijping bij metaalsnijbewerkingen.
Hoek van zijsnijkant - (Gemeten in radiaal) - De zijsnijkanthoek verwijst naar de hoek die wordt gevormd tussen de zijsnijkant van het gereedschap en een lijn loodrecht op het werkstukoppervlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Ongesneden spaandikte: 7 Millimeter --> 0.007 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Hoek van zijsnijkant: 0.9625508278 radiaal --> 0.9625508278 radiaal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
f = t1/cos(ψ) --> 0.007/cos(0.9625508278)
Evalueren ... ...
f = 0.0122500014059282
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0122500014059282 Meter per omwenteling --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0122500014059282 0.01225 Meter per omwenteling <-- Voer
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituut voor Engineering en Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

10+ Geometrie van het draaiproces Rekenmachines

Zijharkhoek voor orthogonaal snijden
​ Gaan Zijharkhoek = atan((tan(Harkhoek achter)*cos(Hoek van zijsnijkant))/(sin(Hoek van zijsnijkant)))
Rughoek voor orthogonaal snijden
​ Gaan Harkhoek achter = atan(tan(Zijharkhoek)*tan(Hoek van zijsnijkant))
Initiële diameter van het werk bij draaien
​ Gaan Initiële diameter van het werkstuk = Snijsnelheid/(pi*Aantal revoluties)
Aantal banenrevolutie per tijdseenheid
​ Gaan Aantal revoluties = Snijsnelheid/(pi*Initiële diameter van het werkstuk)
Snijsnelheid
​ Gaan Snijsnelheid = pi*Initiële diameter van het werkstuk*Aantal revoluties
Zijsnijhoek voor orthogonaal snijden
​ Gaan Hoek van zijsnijkant = acos(Diepte van de snede/Maaibreedte)
Ongesneden spaandikte
​ Gaan Ongesneden spaandikte = Voer*cos(Hoek van zijsnijkant)
Machinevoeding
​ Gaan Voer = Ongesneden spaandikte/cos(Hoek van zijsnijkant)
Voedingskracht
​ Gaan Voedingskracht = Stuwkracht*cos(Hoek van zijsnijkant)
Radiale kracht
​ Gaan Radiale kracht = Stuwkracht*sin(Hoek van zijsnijkant)

Machinevoeding Formule

Voer = Ongesneden spaandikte/cos(Hoek van zijsnijkant)
f = t1/cos(ψ)

Soorten voer

1) Voedingssnelheid (draaien): Bij draaien is de voedingssnelheid de afstand die het snijgereedschap langs de as van het werkstuk beweegt bij elke omwenteling van de spil. 2) Voeding per tand (frezen): Bij frezen is de voeding per tand de afstand die elke tand van de frees bij elke omwenteling in het werkstuk voortbeweegt. 3) Voedingssnelheid (frezen): Bij frezen is de totale voedingssnelheid de afstand die het werkstuk of de frees per tijdseenheid beweegt.

Factoren die de voedingssnelheid beïnvloeden

1) Materiaal van het werkstuk: Hardere materialen vereisen over het algemeen lagere voedingssnelheden om overmatige slijtage van het gereedschap te voorkomen en een goede oppervlakteafwerking te garanderen. 2) Gereedschapsmateriaal en geometrie: Verschillende gereedschapsmaterialen en geometrieën kunnen verschillende voedingssnelheden aan. Gereedschappen met een hogere slijtvastheid kunnen doorgaans hogere voedingen aan. 3) Soort snijbewerking: Verschillende bewerkingen zoals voorbewerken en nabewerken vereisen verschillende voedingssnelheden. Bij voorbewerken worden doorgaans hogere voedingen gebruikt voor een efficiëntere materiaalverwijdering, terwijl bij nabewerken lagere voedingen worden gebruikt voor een betere oppervlakteafwerking en maatnauwkeurigheid. 4) Mogelijkheden van werktuigmachines: De stijfheid en kracht van de werktuigmachine beperken ook de voedingssnelheid. Robuuste en krachtigere machines kunnen hogere voedingssnelheden aan. 5) Vereisten voor oppervlakteafwerking: Hogere voedingen produceren doorgaans ruwere oppervlakken. Voor toepassingen die een gladde afwerking vereisen, wordt de voorkeur gegeven aan lagere voedingen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!