Scherfestigkeit bei gegebenem Reibungskoeffizienten beim Metallschneiden Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Scherfestigkeit des Materials = Reibungskoeffizient*Fließdruck des weicheren Materials
τ = μ*σy
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Scherfestigkeit des Materials - (Gemessen in Pascal) - Die Scherfestigkeit eines Materials ist die maximale Scherspannung, die ein Material aushalten kann, bevor es durch Scherung versagt.
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.
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
Reibungskoeffizient: 1.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Fließdruck des weicheren Materials: 328.38 Newton / Quadratmillimeter --> 328380000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
τ = μ*σy --> 1.3*328380000
Auswerten ... ...
τ = 426894000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
426894000 Pascal -->426.894 Newton / Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
426.894 Newton / Quadratmillimeter <-- Scherfestigkeit des Materials
(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!

9 Scheren Taschenrechner

Schnittverhältnis für gegebenen Scherwinkel des kontinuierlichen Spans
​ Gehen Schnittverhältnis = tan(Scherwinkel)/(cos(Normaler Arbeitsschwaden)+(tan(Scherwinkel)*sin(Normaler Arbeitsschwaden)))
Scherwinkel der kontinuierlichen Spanbildung
​ Gehen Scherwinkel = atan((Schnittverhältnis*cos(Normaler Arbeitsschwaden))/(1-(Schnittverhältnis*sin(Normaler Arbeitsschwaden))))
Scherkraft auf Scherebene
​ Gehen Scherkraft = Resultierende Schnittkraft*cos((Scherwinkel+Mittlerer Reibungswinkel auf der Werkzeugfläche-Normaler Arbeitsschwaden))
Gesamtscherkraft nach Werkzeug
​ Gehen Gesamtscherkraft nach Werkzeug = (Schnittkraft*cos(Scherwinkel))+(Schubkraft*sin(Scherwinkel))
Scherkraft auf der Scherebene unter Verwendung der Scherfestigkeit
​ Gehen Gesamtscherkraft nach Werkzeug = Scherfestigkeit des Materials*Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips/sin(Scherwinkel)
Bereich der Scherung
​ Gehen Scherfläche = Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips/sin(Scherwinkel)
Scherfestigkeit bei gegebenem Reibungskoeffizienten beim Metallschneiden
​ Gehen Scherfestigkeit des Materials = Reibungskoeffizient*Fließdruck des weicheren Materials
Scherfestigkeit des Materials bei der Gesamtreibungskraft beim Metallschneiden
​ Gehen Scherfestigkeit des Materials = Gesamtreibungskraft nach Werkzeug/Kontaktbereich
Scherfestigkeit des Materials auf Scherebene
​ Gehen Scherfestigkeit des Materials = Gesamtscherkraft nach Werkzeug/Scherfläche

Scherfestigkeit bei gegebenem Reibungskoeffizienten beim Metallschneiden Formel

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

Was ist Scherfestigkeit?

In der Technik ist die Scherfestigkeit die Festigkeit eines Materials oder einer Komponente gegen die Art der Streckgrenze oder des strukturellen Versagens, wenn das Material oder die Komponente bei der Scherung versagt. Eine Scherbelastung ist eine Kraft, die dazu neigt, ein Gleitversagen an einem Material entlang einer Ebene zu erzeugen, die parallel zur Richtung der Kraft ist.

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