Taux de chaleur généré dans la zone de cisaillement secondaire compte tenu de la température moyenne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire = (Augmentation de la température moyenne des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire*Capacité thermique spécifique de la pièce*Densité de la pièce à travailler*Vitesse de coupe*Épaisseur des copeaux non déformés*Profondeur de coupe)
Pf = (θf*C*ρwp*Vcut*ac*dcut)
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
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.
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.
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.
Densité de la pièce à travailler - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de la pièce à usiner est le rapport masse par unité de volume du matériau de la pièce à usiner.
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
Augmentation de la température moyenne des copeaux dans la zone de cisaillement secondaire: 88.5 Degré Celsius --> 88.5 Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
Capacité thermique spécifique de la pièce: 502 Joule par Kilogramme par K --> 502 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
Densité de la pièce à travailler: 7200 Kilogramme par mètre cube --> 7200 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
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
Pf = (θf*C*ρwp*Vcut*ac*dcut) --> (88.5*502*7200*2*0.00025*0.0025)
Évaluer ... ...
Pf = 399.843
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
399.843 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
399.843 Watt <-- Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
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
Kumar Siddhant a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Taux de conduction thermique Calculatrices

Taux de conduction de la chaleur dans la pièce donnée Taux total de génération de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Taux de conduction thermique dans la pièce = Taux total de génération de chaleur lors de la coupe des métaux-Taux de transport de chaleur par puce-Taux de conduction thermique dans l'outil
Taux de conduction thermique dans l'outil donné Taux total de génération de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Taux de conduction thermique dans l'outil = Taux total de génération de chaleur lors de la coupe des métaux-Taux de transport de chaleur par puce-Taux de conduction thermique dans la pièce
Taux de transport de chaleur par puce donné Taux total de génération de chaleur
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Taux de consommation d'énergie en utilisant le taux de génération de chaleur pendant l'usinage
​ LaTeX ​ Aller Taux de consommation d'énergie pendant l'usinage = Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement primaire+Taux de génération de chaleur dans la zone de cisaillement secondaire

Taux de chaleur généré dans la zone de cisaillement secondaire compte tenu de la température moyenne Formule

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

Quel est le taux de chaleur générée dans la zone de cisaillement secondaire?

Le taux de chaleur généré dans la zone de cisaillement secondaire lorsque la température moyenne est donnée est défini comme la quantité de chaleur générée lorsque le matériau passe à travers le plan de déformation secondaire.

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