Maksymalna grubość wióra uzyskana podczas frezowania płyt przy użyciu kąta przyłożenia narzędzia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna grubość wióra podczas frezowania płyt = Prędkość posuwu podczas frezowania*sin(Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania)/(Liczba zębów narzędzia tnącego*Częstotliwość obrotowa we frezowaniu)
Cmax = Vfm*sin(θ)/(Nt*vrot)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
sin - Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Maksymalna grubość wióra podczas frezowania płyt - (Mierzone w Metr) - Maksymalną grubość wióra podczas frezowania płyty definiuje się jako maksymalną grubość wióra zeskrobanego z płyty podczas frezowania ślizgowego powstałego podczas obróbki.
Prędkość posuwu podczas frezowania - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość posuwu podczas frezowania to posuw podawany obrabianemu przedmiotowi w jednostce czasu.
Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania - (Mierzone w Radian) - Kąt włączenia narzędzia we frezowaniu to kąt utworzony przez część narzędzia, która sprzęga się z przedmiotem obrabianym podczas procesu obróbki.
Liczba zębów narzędzia tnącego - Liczba zębów narzędzia tnącego, jak sama nazwa wskazuje, to liczba zębów narzędzia tnącego, które faktycznie biorą udział w obróbce.
Częstotliwość obrotowa we frezowaniu - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość obrotową w frezowaniu definiuje się jako liczbę obrotów w jednostce czasu lub odwrotność okresu czasu jednego pełnego obrotu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość posuwu podczas frezowania: 0.89 Milimetr/Sekunda --> 0.00089 Metr na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania: 35 Stopień --> 0.610865238197901 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Liczba zębów narzędzia tnącego: 16 --> Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość obrotowa we frezowaniu: 11 Herc --> 11 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cmax = Vfm*sin(θ)/(Nt*vrot) --> 0.00089*sin(0.610865238197901)/(16*11)
Ocenianie ... ...
Cmax = 2.90047175200197E-06
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.90047175200197E-06 Metr -->0.00290047175200197 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00290047175200197 0.0029 Milimetr <-- Maksymalna grubość wióra podczas frezowania płyt
(Obliczenie zakończone za 00.016 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 Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1200+ więcej kalkulatorów!

10+ Frezowanie płyt i prowadnic Kalkulatory

Maksymalna grubość wióra uzyskana podczas frezowania płyt przy użyciu głębokości skrawania
​ Iść Maksymalna grubość wióra podczas frezowania płyt = 2*Prędkość posuwu podczas frezowania*sqrt(Głębokość skrawania podczas frezowania/Średnica narzędzia tnącego)/(Liczba zębów narzędzia tnącego*Częstotliwość obrotowa we frezowaniu)
Maksymalna grubość wióra uzyskana podczas frezowania płyt przy użyciu kąta przyłożenia narzędzia
​ 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)
Minimalna długość podejścia wymagana przy frezowaniu stropów
​ Iść Długość podejścia podczas frezowania płyt = sqrt(Głębokość skrawania podczas frezowania*(Średnica narzędzia tnącego-Głębokość skrawania podczas frezowania))
Proporcja zaangażowania krawędzi skrawającej w przypadku frezowania płyt i frezowania bocznego
​ Iść Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej = 0.25+(asin((2*Zaangażowanie pracy/Średnica narzędzia tnącego)-1)/(2*pi))
Zaangażowanie w pracę podane Proporcje zaangażowania krawędzi w przypadku frezowania płyt i frezowania bocznego
​ Iść Zaangażowanie pracy = (sin((Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej-0.25)*2*pi)+1)*Średnica narzędzia tnącego/2
Średnica narzędzia podana Proporcja zaangażowania krawędzi dla frezowania płyty i frezowania bocznego
​ Iść Średnica narzędzia tnącego = 2*Zaangażowanie pracy/(sin((Proporcja czasowa zaangażowania krawędzi tnącej-0.25)*2*pi)+1)
Kąt zaangażowania narzędzia we frezowaniu płyt przy użyciu głębokości skrawania
​ Iść Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania = acos(1-(2*Głębokość skrawania podczas frezowania/Średnica narzędzia tnącego))
Głębokość skrawania we frezowaniu stropów przy użyciu kąta przyłożenia narzędzia
​ Iść Głębokość skrawania podczas frezowania = (1-cos(Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania))*Średnica narzędzia tnącego/2
Prędkość posuwu przedmiotu obrabianego podczas frezowania płyt
​ Iść Prędkość posuwu podczas frezowania = Szybkość posuwu podczas frezowania*Częstotliwość uderzeń posuwisto-zwrotnych
Posuw we frezowaniu płyt przy danej prędkości posuwu
​ Iść Szybkość posuwu podczas frezowania = Prędkość posuwu podczas frezowania/Częstotliwość uderzeń posuwisto-zwrotnych

Maksymalna grubość wióra uzyskana podczas frezowania płyt przy użyciu kąta przyłożenia narzędzia Formułę

Maksymalna grubość wióra podczas frezowania płyt = Prędkość posuwu podczas frezowania*sin(Kąt zazębienia narzędzia podczas frezowania)/(Liczba zębów narzędzia tnącego*Częstotliwość obrotowa we frezowaniu)
Cmax = Vfm*sin(θ)/(Nt*vrot)

Frezowanie z kontrolą zaangażowania narzędzi

Jest to metoda na osiągnięcie najwyższej produktywności. Wymaga to optymalnego skrawania wzdłuż ścieżki narzędzia, tj. Tworzenia wiórów o optymalnej geometrii dla danego również przedmiotu obrabianego. Wymaga to kontrolowania prędkości posuwu, prędkości wrzeciona, głębokości skrawania i kontaktu narzędzia z materiałem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!