Densité du matériau en utilisant l'augmentation de température moyenne du copeau à partir de la déformation secondaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de la pièce à usiner issue de la déformation secondaire = Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire/(Capacité thermique spécifique de la pièce*Augmentation de la température moyenne des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire*Vitesse de coupe*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)
ρsec = Pf/(C*θf*Vcut*ac*dcut)
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
Densité de la pièce à usiner issue de la déformation secondaire - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de la pièce à usiner issue de la déformation secondaire est le rapport masse par unité de volume du matériau de la pièce à usiner après déformation secondaire.
Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire - (Mesuré en Watt) - Le taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire est le taux de génération de chaleur dans la zone entourant la région de contact de l'outil à copeaux.
Capacité thermique spécifique de la pièce - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique spécifique de la pièce est la quantité de chaleur par unité de masse nécessaire pour augmenter la température d'un degré Celsius.
Augmentation de la température moyenne des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire - (Mesuré en Kelvin) - L'augmentation moyenne de la température des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire est définie comme l'ampleur de l'augmentation de la température dans la zone de cisaillement secondaire.
Vitesse de coupe - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de coupe est définie comme la vitesse à laquelle la pièce se déplace par rapport à l'outil (généralement mesurée en pieds par minute).
Épaisseur des copeaux non déformés - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur des copeaux non déformés lors du fraisage est définie comme la distance entre deux surfaces de coupe consécutives.
Profondeur de coupe - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de coupe est le mouvement de coupe tertiaire qui fournit une profondeur de matériau nécessaire à éliminer par usinage. Elle est généralement donnée dans la troisième direction perpendiculaire.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire: 400 Watt --> 400 Watt Aucune conversion requise
Capacité thermique spécifique de la pièce: 502 Joule par Kilogramme par K --> 502 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
Augmentation de la température moyenne des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire: 88.5 Degré Celsius --> 88.5 Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse de coupe: 2 Mètre par seconde --> 2 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Épaisseur des copeaux non déformés: 0.25 Millimètre --> 0.00025 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur de coupe: 2.5 Millimètre --> 0.0025 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρsec = Pf/(C*θf*Vcut*ac*dcut) --> 400/(502*88.5*2*0.00025*0.0025)
Évaluer ... ...
ρsec = 7202.82710964053
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7202.82710964053 Kilogramme par mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7202.82710964053 7202.827 Kilogramme par mètre cube <-- Densité de la pièce à usiner issue de la déformation secondaire
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
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Vérifié par Kumar Siddhant
Institut indien de technologie de l'information, de conception et de fabrication (IIITDM), Jabalpur
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Hausse de température Calculatrices

Densité du matériau en utilisant l'élévation de température moyenne du matériau sous la zone de cisaillement primaire
​ LaTeX ​ Aller Densité de la pièce à travailler = ((1-Fraction de chaleur conduite dans la pièce)*Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement primaire)/(Augmentation de la température moyenne*Capacité thermique spécifique de la pièce*Vitesse de coupe*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)
Vitesse de coupe compte tenu de l'élévation de température moyenne du matériau sous la zone de cisaillement primaire
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de coupe = ((1-Fraction de chaleur conduite dans la pièce)*Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement primaire)/(Densité de la pièce à travailler*Capacité thermique spécifique de la pièce*Augmentation de la température moyenne*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)
Chaleur spécifique donnée Augmentation de la température moyenne du matériau sous la zone de cisaillement primaire
​ LaTeX ​ Aller Capacité thermique spécifique de la pièce = ((1-Fraction de chaleur conduite dans la pièce)*Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement primaire)/(Densité de la pièce à travailler*Augmentation de la température moyenne*Vitesse de coupe*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)
Augmentation moyenne de la température du matériau sous la zone de déformation primaire
​ LaTeX ​ Aller Augmentation de la température moyenne = ((1-Fraction de chaleur conduite dans la pièce)*Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement primaire)/(Densité de la pièce à travailler*Capacité thermique spécifique de la pièce*Vitesse de coupe*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)

Densité du matériau en utilisant l'augmentation de température moyenne du copeau à partir de la déformation secondaire Formule

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Densité de la pièce à usiner issue de la déformation secondaire = Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire/(Capacité thermique spécifique de la pièce*Augmentation de la température moyenne des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire*Vitesse de coupe*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)
ρsec = Pf/(C*θf*Vcut*ac*dcut)

Quelle est la densité de la pièce?

La densité est une mesure de la masse par volume. La densité moyenne d'un objet est égale à sa masse totale divisée par son volume total. Un objet fabriqué à partir d'un matériau relativement dense (tel que le fer) aura moins de volume qu'un objet de masse égale fabriqué à partir d'une substance moins dense (telle que l'eau).

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