Velocità di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di taglio = pi*Diametro iniziale del pezzo*Numero di rivoluzioni
Vc = pi*di*N
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Velocità di taglio - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di taglio, nota anche come velocità superficiale o velocità di taglio, si riferisce alla velocità con cui l'utensile da taglio si muove sulla superficie del pezzo durante il processo di lavorazione.
Diametro iniziale del pezzo - (Misurato in metro) - Il diametro iniziale del pezzo si riferisce al diametro della materia prima prima che avvenga qualsiasi rimozione del materiale durante il processo di lavorazione.
Numero di rivoluzioni - (Misurato in Radiante al secondo) - Il numero di giri si riferisce al numero di volte in cui l'utensile da taglio ruota attorno al proprio asse durante il processo di lavorazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diametro iniziale del pezzo: 31 Millimetro --> 0.031 metro (Controlla la conversione ​qui)
Numero di rivoluzioni: 684.88 Rivoluzione al minuto --> 71.7204658827004 Radiante al secondo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vc = pi*di*N --> pi*0.031*71.7204658827004
Valutare ... ...
Vc = 6.984811150603
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.984811150603 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6.984811150603 6.984811 Metro al secondo <-- Velocità di taglio
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

10+ Geometria del processo di tornitura Calcolatrici

Angolo di spoglia laterale per taglio ortogonale
​ Partire Angolo di inclinazione laterale = atan((tan(Angolo di inclinazione posteriore)*cos(Angolo del tagliente laterale))/(sin(Angolo del tagliente laterale)))
Angolo di spoglia posteriore per taglio ortogonale
​ Partire Angolo di inclinazione posteriore = atan(tan(Angolo di inclinazione laterale)*tan(Angolo del tagliente laterale))
Spessore del truciolo non tagliato
​ Partire Spessore del truciolo non tagliato = Foraggio*cos(Angolo del tagliente laterale)
Alimentazione della macchina
​ Partire Foraggio = Spessore del truciolo non tagliato/cos(Angolo del tagliente laterale)
Angolo tagliente laterale per taglio ortogonale
​ Partire Angolo del tagliente laterale = acos(Profondità di taglio/Larghezza di taglio)
Numero di giri di lavoro per unità di tempo
​ Partire Numero di rivoluzioni = Velocità di taglio/(pi*Diametro iniziale del pezzo)
Diametro iniziale del lavoro in tornitura
​ Partire Diametro iniziale del pezzo = Velocità di taglio/(pi*Numero di rivoluzioni)
Velocità di taglio
​ Partire Velocità di taglio = pi*Diametro iniziale del pezzo*Numero di rivoluzioni
Forza Alimentare
​ Partire Forza di alimentazione = Forza di spinta*cos(Angolo del tagliente laterale)
Forza radiale
​ Partire Forza radiale = Forza di spinta*sin(Angolo del tagliente laterale)

Velocità di taglio Formula

Velocità di taglio = pi*Diametro iniziale del pezzo*Numero di rivoluzioni
Vc = pi*di*N

Applicazioni della velocità di taglio

1) Tasso di rimozione materiale (MRR): velocità di taglio più elevate generalmente comportano un MRR più elevato, il che significa che viene rimosso più materiale per unità di tempo. 2) Durata dell'utensile: la velocità di taglio ha un impatto significativo sulla durata dell'utensile. In generale, l'aumento della velocità di taglio riduce la durata dell'utensile a causa della maggiore usura dell'utensile causata da temperature e forze di taglio più elevate. 3) Finitura superficiale: la velocità di taglio influisce sulla qualità della superficie lavorata. Velocità di taglio più elevate tendono a produrre finiture superficiali più lisce, ma ciò dipende anche da altri fattori come la geometria dell'utensile e le condizioni di taglio. 4)Formazione del truciolo: la velocità di taglio influenza il tipo e le caratteristiche dei trucioli prodotti durante il processo di taglio. Velocità di taglio più elevate possono produrre trucioli più sottili e arricciati più strettamente. 5) Forze di taglio e consumo energetico: la velocità di taglio influisce sull'entità delle forze di taglio e sul consumo energetico. Velocità di taglio più elevate generalmente comportano forze di taglio e consumi energetici più elevati a causa della maggiore velocità di rimozione del materiale.

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