Schnittkraft bei gegebenem Energieverbrauch während der Bearbeitung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schnittkraft = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Schneidgeschwindigkeit
Fc = Qc/Vc
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Schnittkraft - (Gemessen in Newton) - Die Schnittkraft ist die Kraft in Schnittrichtung, also in derselben Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit.
Energieverbrauch während der Bearbeitung - (Gemessen in Watt) - Die Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit von der Maschine auf das Werkstück übertragen oder umgewandelt wird.
Schneidgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Schnittgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, mit der sich das Werkstück im Verhältnis zum Werkzeug bewegt (normalerweise in Fuß pro Minute gemessen).
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Energieverbrauch während der Bearbeitung: 1.8 Watt --> 1.8 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Schneidgeschwindigkeit: 2 Millimeter / Sekunde --> 0.002 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fc = Qc/Vc --> 1.8/0.002
Auswerten ... ...
Fc = 900
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
900 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
900 Newton <-- Schnittkraft
(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!

21 Schnittkraft und Oberflächenrauheit Taschenrechner

Erforderliche Reibungskraft zum kontinuierlichen Scheren von Oberflächenverbindungen
​ Gehen Reibungskraft = Tatsächliche Kontaktfläche*((Anteil der Fläche des metallischen Kontakts*Scherfestigkeit von weicherem Metall)+((1-Anteil der Fläche des metallischen Kontakts)*Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht))
Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht bei gegebener Reibungskraft
​ Gehen Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht = ((Reibungskraft/Tatsächliche Kontaktfläche)-(Anteil der Fläche des metallischen Kontakts*Scherfestigkeit von weicherem Metall))/(1-Anteil der Fläche des metallischen Kontakts)
Kontaktfläche bei gegebener Reibungskraft
​ Gehen Tatsächliche Kontaktfläche = Reibungskraft/((Anteil der Fläche des metallischen Kontakts*Scherfestigkeit von weicherem Metall)+((1-Anteil der Fläche des metallischen Kontakts)*Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht))
Scherfestigkeit von weicheren Metallen bei gegebener Reibungskraft
​ Gehen Scherfestigkeit von weicherem Metall = ((Reibungskraft/Tatsächliche Kontaktfläche)-(1-Anteil der Fläche des metallischen Kontakts)*Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht)/Anteil der Fläche des metallischen Kontakts
Flächenanteil, in dem metallischer Kontakt bei gegebener Reibungskraft auftritt
​ Gehen Anteil der Fläche des metallischen Kontakts = ((Reibungskraft/Tatsächliche Kontaktfläche)-Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht)/(Scherfestigkeit von weicherem Metall-Scherfestigkeit der weicheren Schmierschicht)
Arbeitswinkel der Hauptschneide bei gegebenem Rauheitswert
​ Gehen Arbeitswinkel der Hauptschneide = (acot((Füttern/(4*Rauheitswert))-cot(Kleine Schneide mit Arbeitskante)))
Winkel der Nebenschneide bei gegebenem Rauheitswert
​ Gehen Kleine Schneide mit Arbeitskante = (acot((Füttern/(4*Rauheitswert))-cot(Arbeitswinkel der Hauptschneide)))
Rauheitswert
​ Gehen Rauheitswert = Füttern/(4*(cot(Arbeitswinkel der Hauptschneide)+cot(Kleine Schneide mit Arbeitskante)))
Futter gegeben Rauheitswert
​ Gehen Füttern = 4*(cot(Arbeitswinkel der Hauptschneide)+cot(Kleine Schneide mit Arbeitskante))*Rauheitswert
Rotationsfrequenz des Fräsers bei gegebenem Rauheitswert
​ Gehen Rotationsfrequenz des Fräsers = sqrt(0.0642/(Rauheitswert*Durchmesser des Fräsers))*Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubgeschwindigkeit bei gegebenem Rauheitswert
​ Gehen Vorschubgeschwindigkeit = sqrt(Rauheitswert*Durchmesser des Fräsers/0.0642)*Rotationsfrequenz des Fräsers
Durchmesser des Fräsers angegebener Rauheitswert
​ Gehen Durchmesser des Fräsers = (0.0642*(Vorschubgeschwindigkeit)^2)/(Rauheitswert*(Rotationsfrequenz des Fräsers)^2)
Rauheitswert bei Vorschubgeschwindigkeit
​ Gehen Rauheitswert = (0.0642*(Vorschubgeschwindigkeit)^2)/(Durchmesser des Fräsers*(Rotationsfrequenz des Fräsers)^2)
Schnittkraft bei spezifischer Schnittenergie bei der Bearbeitung
​ Gehen Schnittkraft = Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen*Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips
Resultierende Schnittkraft unter Verwendung der zum Entfernen des Spans erforderlichen Kraft
​ Gehen Resultierende Schnittkraft = Zum Entfernen des Chips erforderliche Kraft+Pflugkraft
Erforderliche Kraft zum Entfernen des Spans und Einwirkung auf die Werkzeugfläche
​ Gehen Zum Entfernen des Chips erforderliche Kraft = Resultierende Schnittkraft-Pflugkraft
Schnittkraft bei gegebenem Energieverbrauch während der Bearbeitung
​ Gehen Schnittkraft = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Schneidgeschwindigkeit
Vorschub vorgegebener Rauheitswert und Eckenradius
​ Gehen Füttern = (Rauheitswert*Eckenradius des Werkzeugs/0.0321)^(1/2)
Rauheitswert bei gegebenem Eckenradius
​ Gehen Rauheitswert = 0.0321*(Füttern)^2/Eckenradius des Werkzeugs
Eckenradius gegeben Rauheitswert
​ Gehen Eckenradius des Werkzeugs = 0.0321*(Füttern)^2/Rauheitswert
Rauheitswert des Werkzeugs
​ Gehen Rauheitswert = 0.0321*(Füttern)^2/Eckenradius des Werkzeugs

Schnittkraft bei gegebenem Energieverbrauch während der Bearbeitung Formel

Schnittkraft = Energieverbrauch während der Bearbeitung/Schneidgeschwindigkeit
Fc = Qc/Vc

Wie hoch ist der Energieverbrauch während der Bearbeitung?

Die Energieverbrauchsrate während der Bearbeitung (Leistung) ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit von der Maschine auf das Werkstück übertragen oder umgewandelt wird. Es ist dasselbe wie Leistung, da Leistung die Geschwindigkeit ist, mit der Energie bewegt oder verbraucht wird

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