Ângulo da aresta de corte lateral para corte ortogonal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ângulo da aresta de corte lateral = acos(Profundidade do corte/Largura de corte)
ψ = acos(d/ω)
Esta fórmula usa 2 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
acos - A função cosseno inverso é a função inversa da função cosseno. É a função que toma uma razão como entrada e retorna o ângulo cujo cosseno é igual a essa razão., acos(Number)
Variáveis Usadas
Ângulo da aresta de corte lateral - (Medido em Radiano) - O ângulo da aresta de corte lateral refere-se ao ângulo formado entre a aresta de corte lateral da ferramenta e uma linha perpendicular à superfície da peça de trabalho.
Profundidade do corte - (Medido em Metro) - A profundidade de corte refere-se à espessura do material removido pela ferramenta de corte em uma única passagem.
Largura de corte - (Medido em Metro) - Largura de corte é a largura do material removido pela ferramenta de corte durante cada passagem. É um parâmetro essencial que afeta vários aspectos do processo de usinagem.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Profundidade do corte: 6 Milímetro --> 0.006 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Largura de corte: 10.5 Milímetro --> 0.0105 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ψ = acos(d/ω) --> acos(0.006/0.0105)
Avaliando ... ...
ψ = 0.962550747884687
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.962550747884687 Radiano --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.962550747884687 0.962551 Radiano <-- Ângulo da aresta de corte lateral
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

10+ Geometria do Processo de Torneamento Calculadoras

Ângulo de inclinação lateral para corte ortogonal
​ Vai Ângulo de inclinação lateral = atan((tan(Ângulo de inclinação posterior)*cos(Ângulo da aresta de corte lateral))/(sin(Ângulo da aresta de corte lateral)))
Ângulo de inclinação posterior para corte ortogonal
​ Vai Ângulo de inclinação posterior = atan(tan(Ângulo de inclinação lateral)*tan(Ângulo da aresta de corte lateral))
Espessura de cavacos não cortados
​ Vai Espessura dos cavacos não cortados = Alimentar*cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
Alimentação de máquina
​ Vai Alimentar = Espessura dos cavacos não cortados/cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
Ângulo da aresta de corte lateral para corte ortogonal
​ Vai Ângulo da aresta de corte lateral = acos(Profundidade do corte/Largura de corte)
Força de alimentação
​ Vai Força de alimentação = Força de impulso*cos(Ângulo da aresta de corte lateral)
Número de revolução de empregos por unidade de tempo
​ Vai Número de revoluções = Velocidade de corte/(pi*Diâmetro inicial da peça)
Diâmetro inicial de trabalho no torneamento
​ Vai Diâmetro inicial da peça = Velocidade de corte/(pi*Número de revoluções)
Velocidade de corte
​ Vai Velocidade de corte = pi*Diâmetro inicial da peça*Número de revoluções
Força radial
​ Vai Força Radial = Força de impulso*sin(Ângulo da aresta de corte lateral)

Ângulo da aresta de corte lateral para corte ortogonal Fórmula

Ângulo da aresta de corte lateral = acos(Profundidade do corte/Largura de corte)
ψ = acos(d/ω)

Ângulo da aresta de corte lateral

1) Direção do fluxo dos cavacos: SCEA influencia a direção na qual os cavacos fluem para longe da zona de corte. O gerenciamento adequado do fluxo de cavacos é essencial para evitar o novo corte de cavacos e garantir um processo de usinagem suave. 2) Distribuição das Forças de Corte: A distribuição das forças de corte ao longo da aresta de corte é afetada pelo SCEA. Um ângulo maior tende a distribuir as forças por uma porção maior da aresta de corte, reduzindo potencialmente o desgaste da ferramenta. 3) Acabamento superficial: O acabamento superficial da peça usinada pode ser influenciado pelo SCEA. Um ângulo menor geralmente resulta em um melhor acabamento superficial, mas pode aumentar as forças de corte e o desgaste da ferramenta. 4)Vida útil da ferramenta: Ao influenciar a distribuição das forças de corte e a geração de calor, o SCEA pode impactar a vida útil da ferramenta. Um SCEA ideal pode ajudar a prolongar a vida útil da ferramenta. 5) Profundidade de corte: A profundidade efetiva de corte é influenciada pelo SCEA. À medida que o ângulo aumenta, a profundidade de corte efetiva diminui para a mesma profundidade de corte nominal.

O que é o ângulo da aresta de corte lateral para corte ortogonal?

É o ângulo entre a aresta de corte lateral e a lateral da haste da ferramenta. Ele evita a formação de arestas postiças, controla a direção do fluxo de cavacos e distribui a força de corte e o calor produzidos em uma aresta de corte grande.

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