Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de filo para fresado frontal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro de una herramienta de corte = Compromiso de trabajo/sin(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*pi)
Dcut = ae/sin(Q*pi)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Diámetro de una herramienta de corte - (Medido en Metro) - El diámetro de una herramienta de corte en fresado es el diámetro exterior de la parte cortante de la herramienta.
Compromiso de trabajo - (Medido en Metro) - El compromiso del trabajo es la geometría de contacto instantáneo entre el cortador y la pieza de trabajo en proceso durante el mecanizado.
Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia - La proporción de tiempo de compromiso del filo es la fracción del tiempo de mecanizado durante el cual el filo de la herramienta está comprometido con la pieza de trabajo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Compromiso de trabajo: 52 Milímetro --> 0.052 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia: 0.4 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dcut = ae/sin(Q*pi) --> 0.052/sin(0.4*pi)
Evaluar ... ...
Dcut = 0.0546760356603899
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0546760356603899 Metro -->54.6760356603899 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
54.6760356603899 54.67604 Milímetro <-- Diámetro de una herramienta de corte
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
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Verifier Image
Verificada por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
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8 Fresado frontal y vertical Calculadoras

Espesor máximo de viruta en fresado vertical
​ Vamos Espesor máximo de viruta en fresado vertical = Velocidad de avance en fresado/(Número de dientes en la herramienta de corte*Frecuencia de rotación en el fresado)
Velocidad de avance en fresado vertical con espesor máximo de viruta
​ Vamos Velocidad de avance en fresado = Espesor máximo de viruta en fresado vertical*Número de dientes en la herramienta de corte*Frecuencia de rotación en el fresado
Proporción de enganche del filo de corte para fresado frontal
​ Vamos Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia = asin(Compromiso de trabajo/Diámetro de una herramienta de corte)/pi
Compromiso de trabajo dada la proporción de compromiso de borde para fresado frontal
​ Vamos Compromiso de trabajo = sin(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*pi)*Diámetro de una herramienta de corte
Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de filo para fresado frontal
​ Vamos Diámetro de una herramienta de corte = Compromiso de trabajo/sin(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*pi)
Tiempo de mecanizado para la operación de fresado
​ Vamos Tiempo de mecanizado = (Longitud de la pieza de trabajo+Longitud de aproximación en fresado vertical)/Velocidad de avance en fresado
Tiempo de mecanizado para la operación de conformado
​ Vamos Tiempo de mecanizado = Ancho de la pieza de trabajo/(Velocidad de avance en el fresado*Frecuencia de golpes alternativos)
Longitud mínima de aproximación requerida en el planeado
​ Vamos Longitud de aproximación en fresado vertical = Diámetro de una herramienta de corte/2

Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de filo para fresado frontal Fórmula

Diámetro de una herramienta de corte = Compromiso de trabajo/sin(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*pi)
Dcut = ae/sin(Q*pi)

Capacidad ideal de una máquina herramienta

Las características deseadas de una herramienta de máquina son: 1. Potente y de alta resistencia 2. Rígida y estable 3. Las herramientas permiten una velocidad de corte mucho mayor, si se requiere y se permite 4. Bajo desgaste

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