Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reibungskoeffizient = Scherfestigkeit des Materials/Fließdruck des weicheren Materials
μ = τ/σy
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Reibungskoeffizient - Der Reibungskoeffizient (µ) ist die Kennzahl, die die Kraft definiert, die der Bewegung eines Körpers im Verhältnis zu einem anderen Körper, der mit ihm in Kontakt steht, entgegenwirkt.
Scherfestigkeit des Materials - (Gemessen in Pascal) - Die Scherfestigkeit eines Materials ist die maximale Scherspannung, die ein Material aushalten kann, bevor es durch Scherung versagt.
Fließdruck des weicheren Materials - (Gemessen in Pascal) - Die Streckgrenze weicherer Materialien ist die Stärke der Spannung, bei der ein Gegenstand nicht mehr elastisch ist und sich in einen plastisch verformbaren Stoff verwandelt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Scherfestigkeit des Materials: 426.9 Newton / Quadratmillimeter --> 426900000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Fließdruck des weicheren Materials: 328.38 Newton / Quadratmillimeter --> 328380000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
μ = τ/σy --> 426900000/328380000
Auswerten ... ...
μ = 1.30001827151471
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.30001827151471 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.30001827151471 1.300018 <-- Reibungskoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

13 Kräfte und Reibung Taschenrechner

Normale Beanspruchung durch Werkzeug
​ Gehen Normaler Stress = sin(Scherwinkel)*Resultierende Schnittkraft*sin((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Normaler Arbeitsschwaden))/Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips
Resultierende Werkzeugkraft unter Verwendung der Scherkraft auf der Scherebene
​ Gehen Resultierende Schnittkraft für Scherebene = Gesamtscherkraft nach Werkzeug/cos((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Normaler Arbeitsschwaden))
Normalkraft auf der Scherebene des Werkzeugs
​ Gehen Normalkraft auf Scherebene = Resultierende Schnittkraft*sin((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Normaler Arbeitsschwaden))
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung bei gegebener spezifischer Schneidenergie
​ Gehen Energieverbrauch während der Bearbeitung = Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen*Metallentfernungsrate
Spezifische Schnittenergie in der Zerspanung
​ Gehen Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Metallentfernungsrate
Bearbeitungsleistung mit Gesamteffizienz
​ Gehen Bearbeitungsleistung = Gesamtbearbeitungseffizienz*Für die Bearbeitung verfügbare elektrische Leistung
Fließdruck gegebener Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung
​ Gehen Fließdruck des weicheren Materials = Scherfestigkeit des Materials/Reibungskoeffizient
Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung
​ Gehen Reibungskoeffizient = Scherfestigkeit des Materials/Fließdruck des weicheren Materials
Pflügen Kraft mit Kraft, die zum Entfernen des Chips erforderlich ist
​ Gehen Pflugkraft = Resultierende Schnittkraft-Zum Entfernen des Chips erforderliche Kraft
Kontaktfläche bei gegebener Gesamtreibungskraft beim Metallschneiden
​ Gehen Kontaktbereich = Gesamtreibungskraft nach Werkzeug/Scherfestigkeit des Materials
Gesamtreibungskraft beim Zerspanen
​ Gehen Gesamtreibungskraft nach Werkzeug = Scherfestigkeit des Materials*Kontaktbereich
Schnittgeschwindigkeit anhand des Energieverbrauchs während der Bearbeitung
​ Gehen Schneidgeschwindigkeit = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Schnittkraft
Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung
​ Gehen Energieverbrauch während der Bearbeitung = Schneidgeschwindigkeit*Schnittkraft

Reibungskoeffizient bei der Metallzerspanung Formel

Reibungskoeffizient = Scherfestigkeit des Materials/Fließdruck des weicheren Materials
μ = τ/σy

Was ist der Reibungskoeffizient?

Das Verhältnis der Tangentialkraft, die benötigt wird, um eine gleichmäßige Relativbewegung zwischen zwei Kontaktflächen zu starten oder aufrechtzuerhalten, zu der senkrechten Kraft, die sie in Kontakt hält, wobei das Verhältnis normalerweise zum Starten größer ist als zum Bewegen der Reibung.

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