Temperatura da ferramenta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Temperatura da ferramenta = (Constante para temperatura da ferramenta*Energia de corte específica por unidade de força de corte*Velocidade de corte^0.44*Área de Corte^0.22)/(Condutividade térmica^0.44*Capacidade térmica específica de trabalho^0.56)
θ = (C0*Us*V^0.44*A^0.22)/(k^0.44*c^0.56)
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Temperatura da ferramenta - (Medido em Kelvin) - Temperatura da ferramenta é a temperatura atingida durante o corte da ferramenta.
Constante para temperatura da ferramenta - Constante para temperatura da ferramenta é uma constante para determinação da temperatura da ferramenta.
Energia de corte específica por unidade de força de corte - (Medido em Joule por quilograma) - Energia de corte específica por unidade A força de corte é um parâmetro crucial nos processos de usinagem. Ele quantifica a energia necessária para remover uma unidade de volume de material durante as operações de corte.
Velocidade de corte - (Medido em Metro por segundo) - A Velocidade de Corte é a velocidade tangencial na periferia da fresa ou peça de trabalho (o que estiver girando).
Área de Corte - (Medido em Metro quadrado) - Área de corte é a área que será cortada com a ferramenta de corte.
Condutividade térmica - (Medido em Watt por Metro por K) - Condutividade térmica é a taxa de fluxo de calor através de um material, expressa como a quantidade de fluxo de calor por unidade de tempo através de uma área unitária com um gradiente de temperatura de um grau por unidade de distância.
Capacidade térmica específica de trabalho - (Medido em Joule por quilograma por K) - Capacidade de calor específico de trabalho é o calor necessário para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma determinada substância em uma determinada quantidade.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante para temperatura da ferramenta: 0.29 --> Nenhuma conversão necessária
Energia de corte específica por unidade de força de corte: 200 Quilojoule por quilograma --> 200000 Joule por quilograma (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade de corte: 50 Metro por minuto --> 0.833333333333333 Metro por segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Área de Corte: 45 Metro quadrado --> 45 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Condutividade térmica: 48 Watt por Metro por K --> 48 Watt por Metro por K Nenhuma conversão necessária
Capacidade térmica específica de trabalho: 510 Joule por quilograma por K --> 510 Joule por quilograma por K Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
θ = (C0*Us*V^0.44*A^0.22)/(k^0.44*c^0.56) --> (0.29*200000*0.833333333333333^0.44*45^0.22)/(48^0.44*510^0.56)
Avaliando ... ...
θ = 685.977001111214
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
685.977001111214 Kelvin -->412.827001111214 Celsius (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
412.827001111214 412.827 Celsius <-- Temperatura da ferramenta
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Engenharia e Tecnologia (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

10+ Vida útil da ferramenta Calculadoras

Temperatura da ferramenta
​ Vai Temperatura da ferramenta = (Constante para temperatura da ferramenta*Energia de corte específica por unidade de força de corte*Velocidade de corte^0.44*Área de Corte^0.22)/(Condutividade térmica^0.44*Capacidade térmica específica de trabalho^0.56)
Vida útil da ferramenta de referência dada a distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Vida útil da ferramenta de referência = Vida útil da ferramenta/((Velocidade de corte*Tempo de Usinagem/Constante para condição de usinagem)^(1/Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor))
Vida útil da ferramenta dada a distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Vida útil da ferramenta = Vida útil da ferramenta de referência*(Velocidade de corte*Tempo de Usinagem/Constante para condição de usinagem)^(1/Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor)
Velocidade de corte de referência dada a vida útil da ferramenta e a distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Velocidade de corte = ((Vida útil da ferramenta/Vida útil da ferramenta de referência)^Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor)*Constante para condição de usinagem/Tempo de Usinagem
Distância movida pelo canto da ferramenta dada a vida útil da ferramenta e o tempo de usinagem
​ Vai Constante para condição de usinagem = ((Vida útil da ferramenta de referência/Vida útil da ferramenta)^Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor)*Tempo de Usinagem*Velocidade de corte
Tempo de usinagem dado a vida útil da ferramenta e distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Tempo de Usinagem = ((Vida útil da ferramenta/Vida útil da ferramenta de referência)^Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor)*Constante para condição de usinagem/Velocidade de corte
Vida útil da ferramenta dada as velocidades de corte e vida útil da ferramenta para a condição de usinagem de referência
​ Vai Vida útil da ferramenta = Vida útil da ferramenta de referência*(Velocidade de corte de referência/Velocidade de corte)^(1/Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor)
Profundidade de corte dada Velocidade de corte, vida útil da ferramenta e volume de metal removido
​ Vai Profundidade do corte = Volume de metal removido/(Vida útil da ferramenta*Taxa de alimentação*Velocidade de corte)
Avanço dado Velocidade de corte, vida útil da ferramenta e volume de metal removido
​ Vai Taxa de alimentação = Volume de metal removido/(Vida útil da ferramenta*Velocidade de corte*Profundidade do corte)
Volume de metal removido dada a velocidade de corte e vida útil da ferramenta
​ Vai Volume de metal removido = Vida útil da ferramenta*Velocidade de corte*Taxa de alimentação*Profundidade do corte

Temperatura da ferramenta Fórmula

Temperatura da ferramenta = (Constante para temperatura da ferramenta*Energia de corte específica por unidade de força de corte*Velocidade de corte^0.44*Área de Corte^0.22)/(Condutividade térmica^0.44*Capacidade térmica específica de trabalho^0.56)
θ = (C0*Us*V^0.44*A^0.22)/(k^0.44*c^0.56)

O que é vida útil da ferramenta?

A vida útil da ferramenta representa a vida útil da ferramenta, geralmente expressa em unidades de tempo desde o início de um corte até um ponto final definido por um critério de falha. Uma ferramenta que não desempenha mais a função desejada falhou e, portanto, atingiu o fim de sua vida útil. Em tal ponto final, a ferramenta não é necessariamente incapaz de cortar a peça de trabalho, mas é meramente insatisfatória para o propósito. A ferramenta pode ser afiada novamente e usada novamente.

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