Tensão normal devido à ferramenta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Estresse normal = sin(Ângulo de cisalhamento)*Força de corte resultante*sin((Ângulo de cisalhamento+Ângulo de atrito médio na face da ferramenta-Ancinho normal de trabalho))/Área de seção transversal do cavaco não cortado
σn = sin(ϕ)*Fr*sin((ϕ+β-γne))/Ac
Esta fórmula usa 1 Funções, 6 Variáveis
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
Variáveis Usadas
Estresse normal - (Medido em Pascal) - A tensão normal é a tensão que ocorre quando um membro é carregado por uma força axial.
Ângulo de cisalhamento - (Medido em Radiano) - O ângulo de cisalhamento é a inclinação do plano de cisalhamento com o eixo horizontal no ponto de usinagem.
Força de corte resultante - (Medido em Newton) - A Força de Corte Resultante é a força total na direção do corte, a mesma direção da velocidade de corte.
Ângulo de atrito médio na face da ferramenta - (Medido em Radiano) - O ângulo de atrito médio na face da ferramenta corresponde à força máxima de atrito estático entre a face da ferramenta e a peça.
Ancinho normal de trabalho - (Medido em Radiano) - O ângulo de inclinação normal de trabalho é o ângulo de orientação da superfície de inclinação da ferramenta a partir do plano de referência e medido em um plano normal.
Área de seção transversal do cavaco não cortado - (Medido em Metro quadrado) - A área da seção transversal do cavaco não cortado é a área delimitada dentro da superfície externa da peça de trabalho e a linha de corte seguida pela aresta de corte de ponto único. É calculado para uma passagem.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Ângulo de cisalhamento: 11.406 Grau --> 0.199072254482436 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Força de corte resultante: 647.55 Newton --> 647.55 Newton Nenhuma conversão necessária
Ângulo de atrito médio na face da ferramenta: 52.43 Grau --> 0.915076126820455 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Ancinho normal de trabalho: 20 Grau --> 0.3490658503988 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Área de seção transversal do cavaco não cortado: 0.45 Milimetros Quadrados --> 4.5E-07 Metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σn = sin(ϕ)*Fr*sin((ϕ+β-γne))/Ac --> sin(0.199072254482436)*647.55*sin((0.199072254482436+0.915076126820455-0.3490658503988))/4.5E-07
Avaliando ... ...
σn = 197096787.182499
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
197096787.182499 Pascal -->197.096787182499 Newton/milímetro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
197.096787182499 197.0968 Newton/milímetro quadrado <-- Estresse normal
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

13 Forças e Fricção Calculadoras

Tensão normal devido à ferramenta
​ Vai Estresse normal = sin(Ângulo de cisalhamento)*Força de corte resultante*sin((Ângulo de cisalhamento+Ângulo de atrito médio na face da ferramenta-Ancinho normal de trabalho))/Área de seção transversal do cavaco não cortado
Força de ferramenta resultante usando força de cisalhamento no plano de cisalhamento
​ Vai Força de corte resultante = Força de cisalhamento total por ferramenta/cos((Ângulo de cisalhamento+Ângulo de atrito médio na face da ferramenta-Ancinho normal de trabalho))
Força normal no plano de cisalhamento da ferramenta
​ Vai Força normal no plano de cisalhamento = Força de corte resultante*sin((Ângulo de cisalhamento+Ângulo de atrito médio na face da ferramenta-Ancinho normal de trabalho))
Taxa de consumo de energia durante a usinagem dada a energia de corte específica
​ Vai Taxa de consumo de energia durante a usinagem = Energia Específica de Corte em Usinagem*Taxa de remoção de metal
Energia de corte específica na usinagem
​ Vai Energia Específica de Corte em Usinagem = Taxa de consumo de energia durante a usinagem/Taxa de remoção de metal
Pressão de Rendimento dada Coeficiente de Fricção no corte de metal
​ Vai Pressão de Cedência de Material Mais Macio = Resistência ao Cisalhamento do Material/Coeficiente de fricção
Coeficiente de atrito no corte de metal
​ Vai Coeficiente de fricção = Resistência ao Cisalhamento do Material/Pressão de Cedência de Material Mais Macio
Área de contato dada Força de atrito total no corte de metal
​ Vai Área de contato = Força de atrito total por ferramenta/Resistência ao Cisalhamento do Material
Força de atrito total no corte de metal
​ Vai Força de atrito total por ferramenta = Resistência ao Cisalhamento do Material*Área de contato
Potência de usinagem usando eficiência geral
​ Vai Potência de Usinagem = Eficiência geral de usinagem*Energia elétrica disponível para usinagem
Velocidade de corte usando a taxa de consumo de energia durante a usinagem
​ Vai Velocidade de corte = Taxa de consumo de energia durante a usinagem/Força de corte
Taxa de consumo de energia durante a usinagem
​ Vai Taxa de consumo de energia durante a usinagem = Velocidade de corte*Força de corte
Força de Aração usando Força necessária para remover Chip
​ Vai Força de lavoura = Força de corte resultante-Força necessária para remover o chip

Tensão normal devido à ferramenta Fórmula

Estresse normal = sin(Ângulo de cisalhamento)*Força de corte resultante*sin((Ângulo de cisalhamento+Ângulo de atrito médio na face da ferramenta-Ancinho normal de trabalho))/Área de seção transversal do cavaco não cortado
σn = sin(ϕ)*Fr*sin((ϕ+β-γne))/Ac

O que é tensão normal e tensão de cisalhamento?

Existem dois tipos de estresse que uma estrutura pode sofrer: 1. Tensão normal e 2. Tensão de cisalhamento. Quando uma força atua perpendicularmente (ou "normal") à superfície de um objeto, ela exerce uma tensão normal. Quando uma força atua paralelamente à superfície de um objeto, ela exerce uma tensão de cisalhamento.

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