Alimentação de máquina Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Alimentar = Espessura dos cavacos não cortados/cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
f = t1/cos(ψ)
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Alimentar - (Medido em Metro por revolução) - O avanço refere-se à distância linear que a ferramenta de corte percorre ao longo da superfície da peça para cada revolução do fuso.
Espessura dos cavacos não cortados - (Medido em Metro) - A espessura do cavaco não cortado refere-se à espessura da camada de material removida por cada aresta de corte durante o engate de um único dente em operações de corte de metal.
Ângulo da aresta de corte lateral - (Medido em Radiano) - O ângulo da aresta de corte lateral refere-se ao ângulo formado entre a aresta de corte lateral da ferramenta e uma linha perpendicular à superfície da peça de trabalho.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Espessura dos cavacos não cortados: 7 Milímetro --> 0.007 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo da aresta de corte lateral: 0.9625508278 Radiano --> 0.9625508278 Radiano Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f = t1/cos(ψ) --> 0.007/cos(0.9625508278)
Avaliando ... ...
f = 0.0122500014059282
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0122500014059282 Metro por revolução --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0122500014059282 0.01225 Metro por revolução <-- Alimentar
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Engenharia e Tecnologia (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

10+ Geometria do Processo de Torneamento Calculadoras

Ângulo de inclinação lateral para corte ortogonal
​ Vai Ângulo de inclinação lateral = atan((tan(Ângulo de inclinação posterior)*cos(Ângulo da aresta de corte lateral))/(sin(Ângulo da aresta de corte lateral)))
Ângulo de inclinação posterior para corte ortogonal
​ Vai Ângulo de inclinação posterior = atan(tan(Ângulo de inclinação lateral)*tan(Ângulo da aresta de corte lateral))
Espessura de cavacos não cortados
​ Vai Espessura dos cavacos não cortados = Alimentar*cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
Alimentação de máquina
​ Vai Alimentar = Espessura dos cavacos não cortados/cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
Ângulo da aresta de corte lateral para corte ortogonal
​ Vai Ângulo da aresta de corte lateral = acos(Profundidade do corte/Largura de corte)
Força de alimentação
​ Vai Força de alimentação = Força de impulso*cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
Número de revolução de empregos por unidade de tempo
​ Vai Número de revoluções = Velocidade de corte/(pi*Diâmetro inicial da peça)
Diâmetro inicial de trabalho no torneamento
​ Vai Diâmetro inicial da peça = Velocidade de corte/(pi*Número de revoluções)
Velocidade de corte
​ Vai Velocidade de corte = pi*Diâmetro inicial da peça*Número de revoluções
Força radial
​ Vai Força Radial = Força de impulso*sin(Ângulo da aresta de corte lateral)

Alimentação de máquina Fórmula

Alimentar = Espessura dos cavacos não cortados/cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
f = t1/cos(ψ)

Tipos de alimentação

1) Taxa de avanço (torneamento): No torneamento, a taxa de avanço é a distância que a ferramenta de corte se move ao longo do eixo da peça para cada rotação do fuso. 2) Avanço por dente (fresamento): No fresamento, o avanço por dente é a distância que cada dente da fresa avança na peça a cada revolução. 3) Taxa de avanço (fresamento): No fresamento, a taxa de avanço geral é a distância que a peça ou fresa se move por unidade de tempo.

Fatores que afetam a taxa de alimentação

1)Material da peça: Materiais mais duros geralmente requerem taxas de avanço mais baixas para evitar desgaste excessivo da ferramenta e garantir um bom acabamento superficial. 2) Material e geometria da ferramenta: Diferentes materiais e geometrias de ferramentas podem lidar com diferentes taxas de avanço. Ferramentas com maior resistência ao desgaste geralmente podem suportar taxas de avanço mais altas. 3) Tipo de operação de corte: Diferentes operações, como desbaste e acabamento, requerem diferentes taxas de avanço. O desbaste geralmente emprega taxas de avanço mais altas para eficiência de remoção de material, enquanto o acabamento utiliza taxas de avanço mais baixas para melhor acabamento superficial e precisão dimensional. 4) Capacidades da máquina-ferramenta: A rigidez e a potência da máquina-ferramenta também limitam a taxa de avanço. Máquinas mais robustas e potentes podem lidar com taxas de avanço mais altas. 5) Requisitos de acabamento superficial: Taxas de avanço mais altas normalmente produzem superfícies mais ásperas. Para aplicações que exigem um acabamento liso, são preferidas taxas de avanço mais baixas.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!