Fuerza de alimentación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de alimentación = Fuerza de empuje*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Ff = Ft*cos(ψ)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Fuerza de alimentación - (Medido en Newton) - La fuerza de avance se refiere a la fuerza ejercida sobre la herramienta de corte perpendicular a su dirección de movimiento a medida que avanza a lo largo de la superficie de la pieza de trabajo.
Fuerza de empuje - (Medido en Newton) - La fuerza de empuje se refiere a la fuerza ejercida sobre la herramienta de corte en dirección paralela al eje de rotación de la herramienta.
Ángulo del borde de corte lateral - (Medido en Radián) - El ángulo del filo lateral se refiere al ángulo formado entre el filo lateral de la herramienta y una línea perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de empuje: 6.29 Newton --> 6.29 Newton No se requiere conversión
Ángulo del borde de corte lateral: 0.9625508278 Radián --> 0.9625508278 Radián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ff = Ft*cos(ψ) --> 6.29*cos(0.9625508278)
Evaluar ... ...
Ff = 3.59428530177086
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.59428530177086 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.59428530177086 3.594285 Newton <-- Fuerza de alimentación
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

10+ Geometría del proceso de torneado Calculadoras

Ángulo de ataque lateral para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo de inclinación lateral = atan((tan(Ángulo de inclinación posterior)*cos(Ángulo del borde de corte lateral))/(sin(Ángulo del borde de corte lateral)))
Ángulo de ataque posterior para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo de inclinación posterior = atan(tan(Ángulo de inclinación lateral)*tan(Ángulo del borde de corte lateral))
Número de revolución de trabajos por unidad de tiempo
​ Vamos Número de revoluciones = Velocidad cortante/(pi*Diámetro inicial de la pieza de trabajo)
Diámetro inicial del trabajo en torneado
​ Vamos Diámetro inicial de la pieza de trabajo = Velocidad cortante/(pi*Número de revoluciones)
Velocidad cortante
​ Vamos Velocidad cortante = pi*Diámetro inicial de la pieza de trabajo*Número de revoluciones
Grosor de la viruta sin cortar
​ Vamos Grosor de la viruta sin cortar = Alimentar*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Alimentación de la máquina
​ Vamos Alimentar = Grosor de la viruta sin cortar/cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Fuerza de alimentación
​ Vamos Fuerza de alimentación = Fuerza de empuje*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Ángulo de corte lateral para corte ortogonal
​ Vamos Ángulo del borde de corte lateral = acos(Profundidad del corte/Ancho de corte)
fuerza radial
​ Vamos Fuerza Radial = Fuerza de empuje*sin(Ángulo del borde de corte lateral)

Fuerza de alimentación Fórmula

Fuerza de alimentación = Fuerza de empuje*cos(Ángulo del borde de corte lateral)
Ff = Ft*cos(ψ)

Factores que afectan la fuerza de alimentación

1) Velocidad de avance: aumentar la velocidad de avance generalmente aumenta la fuerza de avance debido a la mayor velocidad de eliminación de material. 2) Profundidad de corte: un corte más profundo aumenta el volumen de material que se elimina, aumentando así la fuerza de avance. 3) Material de la pieza de trabajo: Los materiales más duros o resistentes suelen generar fuerzas de avance más altas. 4) Geometría de la herramienta: el ángulo de ataque, el ángulo libre y el radio del borde de la herramienta de corte afectan la fuerza de avance. Por ejemplo, un ángulo de ataque positivo normalmente reduce la fuerza de avance. 5) Velocidad de corte: Las velocidades de corte más altas a veces pueden reducir la fuerza de avance debido al ablandamiento térmico del material de la pieza de trabajo, pero este no siempre es el caso. 6) Desgaste de la herramienta: a medida que la herramienta se desgasta, el filo se degrada, lo que genera una mayor fricción y mayores fuerzas de avance.

¿Cómo calcular la fuerza de alimentación?

La fuerza de avance aquí se calcula usando, fuerza de avance = fuerza de empuje * cos (ángulo del filo de corte lateral). La fuerza de avance actúa en la dirección de avance de la herramienta.

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