Szybkość usuwania materiału w szlifierce do płaszczyzn z poziomym i pionowym wrzecionem Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość usuwania materiału = Posuw poprzeczny na skok cięcia*Zaręczyny z powrotem*Trawers
Zw-g = fc*ap*vtrav
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Szybkość usuwania materiału - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Szybkość usuwania materiału (MRR) to objętość materiału usuwanego z przedmiotu obrabianego w jednostce czasu podczas wykonywania różnych operacji obróbkowych.
Posuw poprzeczny na skok cięcia - (Mierzone w Metr na obrót) - Posuw poprzeczny na skok skrawania oznacza odległość, na jaką obrabiany przedmiot przemieszcza się po tarczy szlifierskiej pomiędzy każdym skokiem skrawania. Jest to przerywany ruch posuwowy.
Zaręczyny z powrotem - (Mierzone w Metr) - Zaangażowanie tylne to szerokość skrawania w kierunku osiowym ściernicy, natomiast głębokość skrawania to zazębienie ściernicy w kierunku promieniowym.
Trawers - (Mierzone w Metr na sekundę) - Trawers to ruch posuwowy stołu roboczego, na którym osadzony jest przedmiot obrabiany.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Posuw poprzeczny na skok cięcia: 0.5 Metr na obrót --> 0.5 Metr na obrót Nie jest wymagana konwersja
Zaręczyny z powrotem: 570 Milimetr --> 0.57 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Trawers: 13 Metr na sekundę --> 13 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Zw-g = fc*ap*vtrav --> 0.5*0.57*13
Ocenianie ... ...
Zw-g = 3.705
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.705 Metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.705 Metr sześcienny na sekundę <-- Szybkość usuwania materiału
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

13 Ziarno Kalkulatory

Dosuw podana stała dla ściernicy
​ Iść Karmić = ((Maksymalna grubość nieodkształconego wióra^2)*Prędkość powierzchniowa koła/(Stała dla określonej ściernicy*Prędkość powierzchniowa przedmiotu obrabianego))^2
Szybkość usuwania materiału w szlifierce wgłębnej
​ Iść Maksymalna szybkość usuwania materiału = pi*Zaręczyny z powrotem*Obrobiona średnica powierzchni*Prędkość posuwu podczas szlifowania wgłębnego
Liczba aktywnych ziaren na jednostkę powierzchni podana Stała dla ściernicy
​ Iść Liczba aktywnych ziaren na obszar powierzchni koła = 6/(Stała dla określonej ściernicy*Proporcje ziarna*sqrt(Średnica ściernicy))
Współczynnik kształtu ziarna podany Stała dla ściernicy
​ Iść Proporcje ziarna = 6/(Liczba aktywnych ziaren na obszar powierzchni koła*Stała dla określonej ściernicy*sqrt(Średnica ściernicy))
Liczba aktywnych ziaren na jednostkę powierzchni na powierzchni koła
​ Iść Liczba aktywnych ziaren na obszar powierzchni koła = Liczba chipów wyprodukowanych w jednostce czasu/(Prędkość powierzchniowa koła*Zaręczyny z powrotem)
Prędkość przesuwu dla szlifierki do walców i szlifierek wewnętrznych podana MRR
​ Iść Prędkość przesuwu stołu roboczego = Szybkość usuwania metalu/(pi*Szybkość podawania*Średnica obrobionej powierzchni)
Szybkość usuwania materiału w szlifierce cylindrycznej i wewnętrznej
​ Iść Maksymalna szybkość usuwania materiału = pi*Posuw na skok stołu maszyny*Średnica powierzchni roboczej*Trawers
Dosuw podany Szybkość usuwania metalu podczas szlifowania
​ Iść Posuw podany na obrabianym przedmiocie = Szybkość usuwania metalu/(Szerokość cięcia*Prędkość powierzchniowa przedmiotu obrabianego)
Szerokość ścieżki szlifowania podana Szybkość usuwania metalu
​ Iść Zaręczyny z powrotem = Szybkość usuwania metalu/(Dosuw w operacji szlifowania*Prędkość powierzchniowa przedmiotu obrabianego)
Wydajność usuwania metalu podczas szlifowania
​ Iść Szybkość usuwania metalu = Dosuw w operacji szlifowania*Zaręczyny z powrotem*Prędkość powierzchniowa przedmiotu obrabianego
Prędkość przesuwu w poziomej i pionowej szlifierce do płaszczyzn wrzeciona podana MRR
​ Iść Prędkość przesuwu stołu roboczego = Szybkość podawania*Głębokość cięcia/Szybkość usuwania metalu
Szybkość usuwania materiału w szlifierce do płaszczyzn z poziomym i pionowym wrzecionem
​ Iść Szybkość usuwania materiału = Posuw poprzeczny na skok cięcia*Zaręczyny z powrotem*Trawers
Współczynnik kształtu ziarna
​ Iść Proporcje ziarna = Maksymalna szerokość chipa/Maksymalna grubość nieodkształconego wióra

Szybkość usuwania materiału w szlifierce do płaszczyzn z poziomym i pionowym wrzecionem Formułę

Szybkość usuwania materiału = Posuw poprzeczny na skok cięcia*Zaręczyny z powrotem*Trawers
Zw-g = fc*ap*vtrav

Jakie są zalety szlifowania pionowego?

Podczas szlifowania pionowego przedmiot obrabiany jest trzymany pionowo w uchwycie obrotowym z wrzecionem szlifierskim u góry. Taka konfiguracja może poprawić okrągłość, ułatwić przetwarzanie pojedynczego ustawienia i przedłużyć żywotność maszyny.

Co to jest szlifowanie powierzchni?

Szlifowanie powierzchni to precyzyjny proces obróbki stosowany do wytwarzania płaskich powierzchni przedmiotu obrabianego poprzez usuwanie materiału za pomocą obracającej się tarczy ściernej. Metoda ta jest szeroko stosowana w przemyśle wytwórczym w celu uzyskania wąskich tolerancji, gładkich wykończeń i precyzyjnych wymiarów na materiałach metalowych i niemetalowych. Podczas szlifowania powierzchni przedmiot obrabiany jest utrzymywany nieruchomo na uchwycie magnetycznym lub uchwycie, podczas gdy ściernica, zwykle wykonana z połączonych ze sobą ziaren ściernych, obraca się z dużymi prędkościami i przesuwa się po powierzchni przedmiotu obrabianego. Dzięki dokładnemu kontrolowaniu parametrów, takich jak prędkość koła, głębokość skrawania i prędkość posuwu, szlifowanie powierzchni może osiągnąć doskonałą jakość powierzchni i dokładność wymiarową, co czyni go kluczową techniką w produkcji precyzyjnych komponentów do różnych zastosowań, w tym motoryzacyjnych, lotniczych i oprzyrządowania branże.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!