Kraft normal zur Scherkraft für gegebene Schnittkraft, Schubkraft und Scherwinkel Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Auf den Job ausgeübte Normalkraft = Schnittkraft bei der Zerspanung*sin(Scherwinkel bei der Bearbeitung)+Axialschub*cos(Scherwinkel bei der Bearbeitung)
FN = Fc*sin(ϕ)+Pa*cos(ϕ)
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Auf den Job ausgeübte Normalkraft - (Gemessen in Newton) - Die auf die Arbeit ausgeübte Normalkraft ist die Kraft, die senkrecht zur Scherkraft wirkt.
Schnittkraft bei der Zerspanung - (Gemessen in Newton) - Die Schnittkraft beim Zerspanen ist die Kraft in Schnittrichtung, also in derselben Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit.
Scherwinkel bei der Bearbeitung - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Scherwinkel bei der Bearbeitung ist die Neigung der Scherebene zur horizontalen Achse am Bearbeitungspunkt.
Axialschub - (Gemessen in Newton) - Der Axialschub ist die resultierende Kraft aller Axialkräfte (F), die auf das Objekt oder Material einwirken.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schnittkraft bei der Zerspanung: 772.3185 Newton --> 772.3185 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Scherwinkel bei der Bearbeitung: 45 Grad --> 0.785398163397301 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Axialschub: 125 Newton --> 125 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FN = Fc*sin(ϕ)+Pa*cos(ϕ) --> 772.3185*sin(0.785398163397301)+125*cos(0.785398163397301)
Auswerten ... ...
FN = 634.499996234074
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
634.499996234074 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
634.499996234074 634.5 Newton <-- Auf den Job ausgeübte Normalkraft
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

4 Normale auf Scherung erzwingen Taschenrechner

Scherwinkel für gegebene Resultierende Kraft, Kraft entlang Scherkraft, Reibung und normaler Spanwinkel
​ Gehen Scherwinkel bei der Bearbeitung = Spanwinkel bei der Bearbeitung-Reibungswinkel bei der Bearbeitung+arccos(Kraft entlang der Scherebene bei der Bearbeitung/Resultierende Kraft bei der Bearbeitung)
Kraft normal zur Scherkraft für gegebene Schnittkraft, Schubkraft und Scherwinkel
​ Gehen Auf den Job ausgeübte Normalkraft = Schnittkraft bei der Zerspanung*sin(Scherwinkel bei der Bearbeitung)+Axialschub*cos(Scherwinkel bei der Bearbeitung)
Schnittscherkraft bei ungeschnittener Spandicke und Scherwinkel
​ Gehen Scherkraft bei der Bearbeitung = (Am Arbeitsplatz induzierte Scherspannung*Schnittdicke*Ungeschnittene Spandicke)/sin(Scherwinkel bei der Bearbeitung)
Kraft normal zur Scherkraft für gegebene mittlere normale Scherspannung und Fläche der Scherebene
​ Gehen Auf den Job ausgeübte Normalkraft = Scherspannung*Scherfläche

Kraft normal zur Scherkraft für gegebene Schnittkraft, Schubkraft und Scherwinkel Formel

Auf den Job ausgeübte Normalkraft = Schnittkraft bei der Zerspanung*sin(Scherwinkel bei der Bearbeitung)+Axialschub*cos(Scherwinkel bei der Bearbeitung)
FN = Fc*sin(ϕ)+Pa*cos(ϕ)

Wie ist das Kraftverhältnis beim orthogonalen Schneiden?

Das Händlerkreisdiagramm erleichtert die Analyse der Schnittkräfte, die beim orthogonalen (zweidimensionalen) Schneiden des Werkstücks wirken. Die Händlertheorie wird auch verwendet, um Eigenschaften und Parameter von Schneidwerkzeugen zu berücksichtigen, um den Verschleiß zu verringern und die Effizienz und Qualität zu optimieren.

Was ist die Kraft normal zur Scherkraft hier?

Fn ist die Rückstellkraft, die vom Werkstück auf dem Chip bereitgestellt wird. Die Kräfte Fs und Fn wirken auf den Chip. R ist das Ergebnis von Fs und Fn. Der Scherwinkel ist der Winkelgrad, der sich bei maximaler Reibungskraft und zu Beginn des Experiments ändert.

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