Średnica narzędzia podana Proporcja zaangażowania krawędzi dla frezowania płyty i frezowania bocznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica narzędzia tnącego = 2*Zaangażowanie pracy/(sin((Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej-0.25)*2*pi)+1)
Dcut = 2*ae/(sin((Q-0.25)*2*pi)+1)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwległego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Średnica narzędzia tnącego - (Mierzone w Metr) - Średnica narzędzia tnącego podczas frezowania to zewnętrzna średnica części tnącej narzędzia.
Zaangażowanie pracy - (Mierzone w Metr) - Zaangażowanie w pracę to chwilowa geometria styku pomiędzy frezem a obrabianym przedmiotem podczas obróbki.
Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej - Proporcja czasowa sprzęgnięcia krawędzi skrawającej to ułamkowa część czasu obróbki, podczas której krawędź skrawająca narzędzia sprzęga się z przedmiotem obrabianym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zaangażowanie pracy: 52 Milimetr --> 0.052 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Dcut = 2*ae/(sin((Q-0.25)*2*pi)+1) --> 2*0.052/(sin((0.4-0.25)*2*pi)+1)
Ocenianie ... ...
Dcut = 0.0574897860680044
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0574897860680044 Metr -->57.4897860680044 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
57.4897860680044 57.48979 Milimetr <-- Średnica narzędzia tnącego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

Frezowanie płyt i prowadnic Kalkulatory

Maksymalna grubość wióra uzyskana podczas frezowania płyt przy użyciu kąta przyłożenia narzędzia
​ LaTeX ​ Iść Maksymalna grubość wióra podczas frezowania płyt = Prędkość posuwu podczas frezowania*sin(Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania)/(Liczba zębów narzędzia tnącego*Częstotliwość obrotowa we frezowaniu)
Kąt zaangażowania narzędzia we frezowaniu płyt przy użyciu głębokości skrawania
​ LaTeX ​ Iść Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania = acos(1-(2*Głębokość skrawania podczas frezowania/Średnica narzędzia tnącego))
Prędkość posuwu przedmiotu obrabianego podczas frezowania płyt
​ LaTeX ​ Iść Prędkość posuwu podczas frezowania = Szybkość posuwu podczas frezowania*Częstotliwość uderzeń posuwisto-zwrotnych
Posuw we frezowaniu płyt przy danej prędkości posuwu
​ LaTeX ​ Iść Szybkość posuwu podczas frezowania = Prędkość posuwu podczas frezowania/Częstotliwość uderzeń posuwisto-zwrotnych

Średnica narzędzia podana Proporcja zaangażowania krawędzi dla frezowania płyty i frezowania bocznego Formułę

​LaTeX ​Iść
Średnica narzędzia tnącego = 2*Zaangażowanie pracy/(sin((Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej-0.25)*2*pi)+1)
Dcut = 2*ae/(sin((Q-0.25)*2*pi)+1)

Idealna pojemność obrabiarki

Pożądane cechy narzędzia maszynowego to: 1. Mocna i wysoka wytrzymałość 2. Sztywne i stabilne 3. Narzędzia pozwalają na znacznie większą prędkość skrawania, jeśli jest to wymagane i dopuszczalne 4. Niskie zużycie

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!