Скорость резания в зависимости от температуры инструмента Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Скорость резания = ((Температура инструмента*Теплопроводность^0.44*Удельная теплоемкость^0.56)/(Постоянная температуры инструмента*Удельная энергия резания*Площадь резки^0.22))^(100/44)
V = ((θ*k^0.44*c^0.56)/(C0*Us*A^0.22))^(100/44)
В этой формуле используются 7 Переменные
Используемые переменные
Скорость резания - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость резания — это тангенциальная скорость на периферии фрезы или заготовки (в зависимости от того, что вращается).
Температура инструмента - (Измеряется в Кельвин) - Температура инструмента — это температура, достигаемая во время резки инструментом.
Теплопроводность - (Измеряется в Ватт на метр на К) - Теплопроводность — это скорость прохождения тепла через указанный материал, выраженная как количество тепловых потоков в единицу времени через единицу площади с градиентом температуры в один градус на единицу расстояния.
Удельная теплоемкость - (Измеряется в Джоуль на килограмм на K) - Удельная теплоемкость — это тепло, необходимое для повышения температуры единицы массы данного вещества на заданную величину.
Постоянная температуры инструмента - Константа температуры инструмента — это константа для определения температуры инструмента.
Удельная энергия резания - (Измеряется в Джоуль на килограмм) - Удельная энергия резания, часто обозначаемая как «удельная энергия резания на единицу силы резания», является мерой количества энергии, необходимой для удаления единицы объема материала во время процесса резания.
Площадь резки - (Измеряется в Квадратный метр) - Область резки – это область, которую необходимо разрезать с помощью режущего инструмента.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Температура инструмента: 273 Цельсия --> 546.15 Кельвин (Проверьте преобразование ​здесь)
Теплопроводность: 10.18 Ватт на метр на К --> 10.18 Ватт на метр на К Конверсия не требуется
Удельная теплоемкость: 4.184 Килоджоуль на килограмм на K --> 4184 Джоуль на килограмм на K (Проверьте преобразование ​здесь)
Постоянная температуры инструмента: 0.29 --> Конверсия не требуется
Удельная энергия резания: 200 Килоджоуль на килограмм --> 200000 Джоуль на килограмм (Проверьте преобразование ​здесь)
Площадь резки: 26.4493 Квадратный метр --> 26.4493 Квадратный метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
V = ((θ*k^0.44*c^0.56)/(C0*Us*A^0.22))^(100/44) --> ((546.15*10.18^0.44*4184^0.56)/(0.29*200000*26.4493^0.22))^(100/44)
Оценка ... ...
V = 1.99999986355394
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.99999986355394 метр в секунду -->119.999991813237 Метр в минуту (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
119.999991813237 120 Метр в минуту <-- Скорость резания
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма создал этот калькулятор и еще 400+!
Verifier Image
Валлурупалли Нагесвара Рао Виньяна Джиоти Институт инженерии и технологий (VNRVJIET), Хайдарабад
Саи Венката Пханиндра Чари Арендра проверил этот калькулятор и еще 300+!

10+ Механика ортогонального резания Калькуляторы

Скорость резания в зависимости от температуры инструмента
​ Идти Скорость резания = ((Температура инструмента*Теплопроводность^0.44*Удельная теплоемкость^0.56)/(Постоянная температуры инструмента*Удельная энергия резания*Площадь резки^0.22))^(100/44)
Удельная теплоемкость работы от температуры инструмента
​ Идти Удельная теплоемкость = ((Постоянная температуры инструмента*Удельная энергия резания*Скорость резания^0.44*Площадь резки^0.22)/(Температура инструмента*Теплопроводность^0.44))^(100/56)
Площадь реза в зависимости от температуры инструмента
​ Идти Площадь резки = ((Температура инструмента*Теплопроводность^0.44*Удельная теплоемкость^0.56)/(Постоянная температуры инструмента*Удельная энергия резания*Скорость резания^0.44))^(100/22)
Теплопроводность работы от температуры инструмента
​ Идти Теплопроводность = ((Постоянная температуры инструмента*Удельная энергия резания*Скорость резания^0.44*Площадь резки^0.22)/(Температура инструмента*Удельная теплоемкость^0.56))^(100/44)
Удельная энергия резания на единицу силы резания в зависимости от температуры инструмента
​ Идти Удельная энергия резания = (Температура инструмента*Удельная теплоемкость^0.56*Теплопроводность^0.44)/(Постоянная температуры инструмента*Скорость резания^0.44*Площадь резки^0.22)
Время обработки с учетом скорости резания
​ Идти Время обработки = (pi*Диаметр заготовки*Длина бара)/(Скорость подачи*Скорость резания)
Время обработки с учетом скорости шпинделя
​ Идти Время обработки = Длина бара/(Скорость подачи*Скорость вращения шпинделя)
Скорость резания с учетом скорости шпинделя
​ Идти Скорость резания = pi*Диаметр заготовки*Скорость вращения шпинделя
Радиус вершины инструмента из зависимости шероховатости поверхности
​ Идти Радиус носа = 0.0321/Ограничение подачи
Ограничение чистоты поверхности
​ Идти Ограничение подачи = 0.0321/Радиус носа

Скорость резания в зависимости от температуры инструмента формула

Скорость резания = ((Температура инструмента*Теплопроводность^0.44*Удельная теплоемкость^0.56)/(Постоянная температуры инструмента*Удельная энергия резания*Площадь резки^0.22))^(100/44)
V = ((θ*k^0.44*c^0.56)/(C0*Us*A^0.22))^(100/44)

Что такое срок службы инструмента?

Срок службы инструмента представляет собой полезный срок службы инструмента, обычно выражаемый в единицах времени от начала резания до конечной точки, определяемой критерием отказа. Считается, что инструмент, который больше не выполняет желаемую функцию, вышел из строя и, следовательно, его срок службы подошел к концу. В такой конечной точке инструмент не обязательно неспособен разрезать заготовку, а просто не подходит для этой цели. Инструмент можно затачивать и использовать снова.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!