Oppervlakte van werkstuk gegeven Surface Generation rate Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Oppervlakte van het werkstuk = (Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakken tegen minimale kosten*Oppervlaktegeneratiesnelheid)
Am = (ts*Rsg)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Oppervlakte van het werkstuk - (Gemeten in Plein Meter) - Het oppervlak van het werkstuk wordt gedefinieerd als het totale oppervlak/zijoppervlak van het werkstuk.
Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakken tegen minimale kosten - (Gemeten in Seconde) - Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakte tegen minimale kosten is de tijd voor bewerking wanneer het werkstuk wordt bewerkt om de minimale bewerkingskosten te verkrijgen.
Oppervlaktegeneratiesnelheid - (Gemeten in Vierkante meter per seconde) - De Surface Generation Rate wordt gedefinieerd als de constante voor elk materiaal van het werkstuk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakken tegen minimale kosten: 56.12704 Seconde --> 56.12704 Seconde Geen conversie vereist
Oppervlaktegeneratiesnelheid: 1083.33 Vierkante millimeter per seconde --> 0.00108333 Vierkante meter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Am = (ts*Rsg) --> (56.12704*0.00108333)
Evalueren ... ...
Am = 0.0608041062432
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0608041062432 Plein Meter -->60804.1062432 Plein Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
60804.1062432 60804.11 Plein Millimeter <-- Oppervlakte van het werkstuk
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

Initieel gewicht van het werkstuk Rekenmachines

Lengte van het werkstuk gegeven Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ LaTeX ​ Gaan Lengte van het werkstuk = (Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*Vermogen beschikbaar voor bewerking)/(Specifieke snij-energie bij verspanen*pi*Diameter van werkstuk*Diepte van de snede)
Vermogen beschikbaar voor bewerking gegeven Initieel gewicht van werkstuk
​ LaTeX ​ Gaan Vermogen beschikbaar voor bewerking = Constant vermogen voor gereedschapstype(a)*(Initieel gewicht van het werkstuk)^Constante voor gereedschapstype(b)
Initieel gewicht van het werkstuk gegeven Vermogen beschikbaar voor bewerking
​ LaTeX ​ Gaan Initieel gewicht van het werkstuk = (Vermogen beschikbaar voor bewerking/Constante voor gereedschapstype(a))^(1/Constante voor gereedschapstype(b))
Oppervlakte van werkstuk gegeven Surface Generation rate
​ LaTeX ​ Gaan Oppervlakte van het werkstuk = (Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakken tegen minimale kosten*Oppervlaktegeneratiesnelheid)

Oppervlakte van werkstuk gegeven Surface Generation rate Formule

​LaTeX ​Gaan
Oppervlakte van het werkstuk = (Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakken tegen minimale kosten*Oppervlaktegeneratiesnelheid)
Am = (ts*Rsg)

Wat is het belang van het snijproces van metaal?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de metaalsnijtheorie is de bepaling van bewerkingskrachten, spaangeometrie, standtijd, energieverbruik en oppervlakteafwerking op basis van kennis van de fysische eigenschappen van het werkstuk en gereedschapsmateriaal en alleen de snijomstandigheden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!