Altura del rompevirutas dada Ángulo de la cuña del rompevirutas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Altura del rompevirutas = ((Distancia del rompevirutas-Longitud del contacto de la herramienta de viruta)-(Radio de curvatura de la viruta/cot(Ángulo de cuña del rompevirutas/(2))))/cot(Ángulo de cuña del rompevirutas)
h = ((ln-lf)-(r/cot(σ/(2))))/cot(σ)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 Variables
Funciones utilizadas
cot - La cotangente es una función trigonométrica que se define como la relación entre el lado adyacente y el lado opuesto en un triángulo rectángulo., cot(Angle)
Variables utilizadas
Altura del rompevirutas - (Medido en Metro) - La altura del rompevirutas se define como la altura del rompevirutas en la herramienta.
Distancia del rompevirutas - (Medido en Metro) - La distancia del rompevirutas se define como la distancia entre la punta de la herramienta y el rompevirutas.
Longitud del contacto de la herramienta de viruta - (Medido en Metro) - La longitud de contacto de la herramienta con viruta es la distancia sobre la cual una viruta continua fluye sobre la cara de inclinación de la herramienta mientras mantiene el contacto.
Radio de curvatura de la viruta - (Medido en Metro) - El radio de curvatura de la viruta es el radio de curvatura constante que mantiene la viruta hasta que se desprende o sale del rompevirutas.
Ángulo de cuña del rompevirutas - (Medido en Radián) - El ángulo de cuña del rompevirutas es el ángulo entre la cara y la superficie del flanco de una herramienta de corte de un solo punto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Distancia del rompevirutas: 6.4 Milímetro --> 0.0064 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Longitud del contacto de la herramienta de viruta: 1.24 Milímetro --> 0.00124 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Radio de curvatura de la viruta: 10.8 Milímetro --> 0.0108 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Ángulo de cuña del rompevirutas: 0.81 Radián --> 0.81 Radián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
h = ((ln-lf)-(r/cot(σ/(2))))/cot(σ) --> ((0.0064-0.00124)-(0.0108/cot(0.81/(2))))/cot(0.81)
Evaluar ... ...
h = 0.000556788641252314
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.000556788641252314 Metro -->0.556788641252314 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.556788641252314 0.556789 Milímetro <-- Altura del rompevirutas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
¡Parul Keshav ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
¡Kumar Siddhant ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

Control de virutas Calculadoras

Tasa de remoción de metal dada la energía de corte específica
​ LaTeX ​ Vamos Tasa de eliminación de metales = Tasa de consumo de energía durante el mecanizado/Energía de corte específica en el mecanizado
Área de sección transversal de viruta sin cortar utilizando energía de corte específica en el mecanizado
​ LaTeX ​ Vamos Área de la sección transversal de la viruta sin cortar = Fuerza de corte/Energía de corte específica en el mecanizado
Espesor de la viruta sin deformar utilizando la longitud del plano de corte de la viruta
​ LaTeX ​ Vamos Espesor de viruta no deformada = Longitud del plano de corte*sin(Ángulo de corte)
Longitud del plano de corte de la viruta
​ LaTeX ​ Vamos Longitud del plano de corte = Espesor de viruta no deformada/sin(Ángulo de corte)

Altura del rompevirutas dada Ángulo de la cuña del rompevirutas Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Altura del rompevirutas = ((Distancia del rompevirutas-Longitud del contacto de la herramienta de viruta)-(Radio de curvatura de la viruta/cot(Ángulo de cuña del rompevirutas/(2))))/cot(Ángulo de cuña del rompevirutas)
h = ((ln-lf)-(r/cot(σ/(2))))/cot(σ)

¿Qué se está rompiendo Chip?

La rotura de viruta se tiene en cuenta principalmente para los métodos de corte en los que la herramienta está en contacto continuo, como en el torneado. Formación de chips. Cuando el borde de corte se encuentra con la pieza de trabajo, el material se deforma por cizallamiento, lo que da como resultado uno de los tres tipos de formación de viruta.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!