Température de l'outil Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température de l'outil = (Constante pour la température de l'outil*Énergie de coupe spécifique par unité de force de coupe*Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil^0.44*Zone de coupe^0.22)/(Conductivité thermique^0.44*Capacité thermique spécifique du travail^0.56)
θ = (C0*Us*V^0.44*A^0.22)/(k^0.44*c^0.56)
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
Température de l'outil - (Mesuré en Kelvin) - La température de l'outil est la température atteinte pendant la coupe de l'outil.
Constante pour la température de l'outil - Constante pour la température de l'outil est une constante pour la détermination de la température de l'outil.
Énergie de coupe spécifique par unité de force de coupe - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'énergie de coupe spécifique par unité de force de coupe est un paramètre crucial dans les processus d'usinage. Il quantifie l’énergie nécessaire pour retirer une unité de volume de matière lors des opérations de découpe.
Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil est la vitesse tangentielle à la périphérie de la fraise ou de la pièce (selon celle qui tourne).
Zone de coupe - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de coupe est la zone qui doit être coupée à l'aide d'un outil de coupe.
Conductivité thermique - (Mesuré en Watt par mètre par K) - La conductivité thermique est le taux de flux de chaleur à travers un matériau, exprimé comme la quantité de flux de chaleur par unité de temps à travers une unité de surface avec un gradient de température d'un degré par unité de distance.
Capacité thermique spécifique du travail - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique spécifique du travail est la chaleur nécessaire pour élever la température de l'unité de masse d'une substance donnée d'une quantité donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante pour la température de l'outil: 0.29 --> Aucune conversion requise
Énergie de coupe spécifique par unité de force de coupe: 200 Kilojoule par Kilogramme --> 200000 Joule par Kilogramme (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil: 0.833333 Mètre par seconde --> 0.833333 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Zone de coupe: 45 Mètre carré --> 45 Mètre carré Aucune conversion requise
Conductivité thermique: 48 Watt par mètre par K --> 48 Watt par mètre par K Aucune conversion requise
Capacité thermique spécifique du travail: 510 Joule par Kilogramme par K --> 510 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θ = (C0*Us*V^0.44*A^0.22)/(k^0.44*c^0.56) --> (0.29*200000*0.833333^0.44*45^0.22)/(48^0.44*510^0.56)
Évaluer ... ...
θ = 685.976880379248
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
685.976880379248 Kelvin -->412.826880379248 Celsius (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
412.826880379248 412.8269 Celsius <-- Température de l'outil
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a créé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

Outil de la vie Calculatrices

Température de l'outil
​ LaTeX ​ Aller Température de l'outil = (Constante pour la température de l'outil*Énergie de coupe spécifique par unité de force de coupe*Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil^0.44*Zone de coupe^0.22)/(Conductivité thermique^0.44*Capacité thermique spécifique du travail^0.56)
Profondeur de coupe en fonction de la vitesse de coupe, de la durée de vie de l'outil et du volume de métal enlevé
​ LaTeX ​ Aller Profondeur de coupe = Volume de métal retiré/(Durée de vie de l'outil*Vitesse d'alimentation*Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil)
Vitesse de coupe donnée, durée de vie de l'outil et volume de métal enlevé
​ LaTeX ​ Aller Vitesse d'alimentation = Volume de métal retiré/(Durée de vie de l'outil*Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil*Profondeur de coupe)
Volume de métal enlevé compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil
​ LaTeX ​ Aller Volume de métal retiré = Durée de vie de l'outil*Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil*Vitesse d'alimentation*Profondeur de coupe

Température de l'outil Formule

​LaTeX ​Aller
Température de l'outil = (Constante pour la température de l'outil*Énergie de coupe spécifique par unité de force de coupe*Vitesse de coupe dans la durée de vie de l'outil^0.44*Zone de coupe^0.22)/(Conductivité thermique^0.44*Capacité thermique spécifique du travail^0.56)
θ = (C0*Us*V^0.44*A^0.22)/(k^0.44*c^0.56)

Qu'est-ce que la durée de vie de l'outil?

La durée de vie de l'outil représente la durée de vie utile de l'outil, généralement exprimée en unités de temps depuis le début d'une coupe jusqu'à un point final défini par un critère de rupture. On dit qu'un outil qui n'effectue plus la fonction souhaitée a échoué et donc atteint la fin de sa vie utile. A un tel point final, l'outil n'est pas nécessairement incapable de couper la pièce à usiner mais n'est simplement pas satisfaisant à cet effet. L'outil peut être réaffûté et réutilisé.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!