Maksymalna grubość nieodkształconego wióra Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna grubość nieodkształconego wióra = Maksymalna szerokość chipa/Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania
tgcMax = wgcMax/rgrain
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna grubość nieodkształconego wióra - (Mierzone w Metr) - Maksymalna grubość nieodkształconego wióra to najgrubsza warstwa materiału, którą pojedyncze ziarno ścierne na ściernicy ma na celu usunąć, zanim złamie materiał i utworzy wiór.
Maksymalna szerokość chipa - (Mierzone w Metr) - Maksymalna szerokość wióra jest definiowana jako teoretyczna najszersza część, jaką może mieć wiór po oddzieleniu go od przedmiotu obrabianego przez pojedyncze ziarno ścierne na ściernicy.
Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania - Współczynnik kształtu ziarna w szlifowaniu opisuje kształt ziaren ściernych osadzonych w ściernicy. Oznacza efektywność ściernicy w zależności od kształtu ziarna.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalna szerokość chipa: 7.5 Milimetr --> 0.0075 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania: 1.25 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tgcMax = wgcMax/rgrain --> 0.0075/1.25
Ocenianie ... ...
tgcMax = 0.006
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.006 Metr -->6 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6 Milimetr <-- Maksymalna grubość nieodkształconego wióra
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

18 Szlifowanie wióra Kalkulatory

Maksymalna grubość nieodkształconego wióra podana stała dla ściernicy
​ Iść Maksymalna grubość nieodkształconego wióra podczas szlifowania = sqrt(Stała dla ściernicy*Prędkość powierzchniowa przedmiotu obrabianego podczas szlifowania*(sqrt(Podawanie zapewniane przez ściernicę))/Prędkość powierzchniowa ściernicy)
Podana szerokość ścieżki szlifowania Liczba wiórów wyprodukowanych w czasie
​ Iść Szerokość ścieżki szlifowania = Liczba chipów wyprodukowanych w jednostce czasu/(Prędkość powierzchniowa ściernicy*Liczba aktywnych ziaren na obszar powierzchni koła)
Liczba wiórów wytwarzanych w jednostce czasu podczas szlifowania
​ Iść Liczba chipów wyprodukowanych w jednostce czasu = Prędkość powierzchniowa ściernicy*Szerokość ścieżki szlifowania*Liczba aktywnych ziaren na obszar powierzchni koła
Maksymalna szerokość żetonu podana Średnia objętość każdego żetonu
​ Iść Maksymalna szerokość chipa = (6*Średnia objętość każdego żetonu)/(Maksymalna grubość nieodkształconego wióra*Średnia długość chipa)
Średnia długość żetonu podana Średnia objętość każdego żetonu
​ Iść Średnia długość chipa = (6*Średnia objętość każdego żetonu)/(Maksymalna szerokość chipa*Maksymalna grubość nieodkształconego wióra)
Maksymalna grubość niezdeformowanego wióra przy średniej objętości każdego wióra
​ Iść Maksymalna grubość nieodkształconego wióra = 6*Średnia objętość każdego żetonu/(Maksymalna szerokość chipa*Średnia długość chipa)
Średnia objętość każdego chipa
​ Iść Średnia objętość każdego żetonu = Maksymalna szerokość chipa*Maksymalna grubość nieodkształconego wióra*Średnia długość chipa/6
Kąt wykonany przez długość wióra podanego Dosuwu
​ Iść Kąt utworzony przez długość chipa = acos(1-(2*Podawanie zapewniane przez ściernicę/Średnica narzędzia ściernicy))
Dosuw dla danego kąta wykonany przez długość wióra
​ Iść Podawanie zapewniane przez ściernicę = (1-cos(Kąt utworzony przez długość chipa))*Średnica narzędzia ściernicy/2
Szybkość usuwania metalu przy danej liczbie wyprodukowanych wiórów i objętości każdego wióra
​ Iść Szybkość usuwania materiału = Liczba chipów wyprodukowanych w jednostce czasu*Średnia objętość każdego wióra podczas szlifowania
Średnia objętość każdego wióra przy danej szybkości usuwania metalu podczas szlifowania
​ Iść Średnia objętość każdego wióra podczas szlifowania = Szybkość usuwania materiału/Liczba chipów wyprodukowanych w jednostce czasu
Liczba wytwarzanych wiórów na czas przy danej szybkości usuwania metalu
​ Iść Liczba chipów wyprodukowanych w jednostce czasu = Szybkość usuwania materiału/Średnia objętość każdego wióra podczas szlifowania
Średnia długość wióra podanego Dosuwu
​ Iść Średnia długość wióra = sqrt(Podawanie zapewniane przez ściernicę*Średnica narzędzia ściernicy)
Kąt wykonany przez długość chipa
​ Iść Kąt utworzony przez długość chipa = asin(2*Średnia długość chipa/Średnica narzędzia ściernicy)
Średnia długość chipa
​ Iść Średnia długość chipa = Średnica narzędzia ściernicy*sin(Kąt utworzony przez długość chipa)/2
Maksymalna szerokość wióra podana Maksymalna grubość wióra niezdeformowanego
​ Iść Maksymalna szerokość chipa = Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania*Maksymalna grubość nieodkształconego wióra
Maksymalna grubość nieodkształconego wióra
​ Iść Maksymalna grubość nieodkształconego wióra = Maksymalna szerokość chipa/Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania
Dosuw podany Średnica ściernicy i średnia długość wióra
​ Iść Podawanie zapewniane przez ściernicę = (Średnia długość wióra^2)/Średnica narzędzia ściernicy

Maksymalna grubość nieodkształconego wióra Formułę

Maksymalna grubość nieodkształconego wióra = Maksymalna szerokość chipa/Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania
tgcMax = wgcMax/rgrain

Jaki jest współczynnik kształtu ziarna podczas mielenia?

Współczynnik kształtu ziarna podczas szlifowania oznacza stosunek długości do szerokości pojedynczego ziarna ściernego na ściernicy. Jest to ważny parametr, który może mieć wpływ na efektywność procesu szlifowania i jakość szlifowanej powierzchni. Wyższy współczynnik kształtu ziarna może prowadzić do dłuższego tworzenia się wiórów, co potencjalnie skutkuje lepszą szybkością usuwania materiału i lepszym wykończeniem powierzchni. Może jednak również zwiększyć prawdopodobieństwo pęknięcia ziarna i zużycia kół. I odwrotnie, niższy współczynnik kształtu ziarna może prowadzić do krótszego tworzenia się wiórów, zmniejszonej szybkości usuwania materiału i lepszej trwałości ściernicy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!