Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Die beim Schneiden ausgeübte Kraft ist die Kraft, die auf das Werkstück in Schnittrichtung wirkt, also in die gleiche Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit. Überprüfen Sie FAQs
Fc=Fscos(β-α)cos(Φ+β-α)
Fc - Beim Schneiden ausgeübte Kraft?Fs - Kraft entlang der Scherkraft?β - Reibungswinkel?α - Spanwinkel?Φ - Scherwinkel?

Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln aus:.

11.3403Edit=8.16Editcos(25.79Edit-1.95Edit)cos(25Edit+25.79Edit-1.95Edit)
Sie sind hier -

Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Fc=Fscos(β-α)cos(Φ+β-α)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Fc=8.16Ncos(25.79°-1.95°)cos(25°+25.79°-1.95°)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Fc=8.16Ncos(0.4501rad-0.034rad)cos(0.4363rad+0.4501rad-0.034rad)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Fc=8.16cos(0.4501-0.034)cos(0.4363+0.4501-0.034)
Nächster Schritt Auswerten
Fc=11.3402890501377N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Fc=11.3403N

Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Beim Schneiden ausgeübte Kraft
Die beim Schneiden ausgeübte Kraft ist die Kraft, die auf das Werkstück in Schnittrichtung wirkt, also in die gleiche Richtung wie die Schnittgeschwindigkeit.
Symbol: Fc
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kraft entlang der Scherkraft
Als Kraft entlang der Scherkraft bezeichnet man die Kraft, die entlang der imaginären Scherebene wirkt.
Symbol: Fs
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reibungswinkel
Als Reibungswinkel bezeichnet man die Kraft zwischen Werkzeug und Span, die dem Fluss des Spans entlang der Spanfläche des Werkzeugs entgegenwirkt. Diese Reibungskraft hat einen Reibungswinkel β.
Symbol: β
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Spanwinkel
Der Spanwinkel ist der Ausrichtungswinkel der Spanfläche des Werkzeugs von der Referenzebene, gemessen auf der Längsebene der Maschine.
Symbol: α
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Scherwinkel
Der Scherwinkel ist die Neigung der Scherebene zur horizontalen Achse am Bearbeitungspunkt.
Symbol: Φ
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Beim Schneiden ausgeübte Kraft

​ge Schnittkraft gegeben Scherkraft und Schubkraft
Fc=Fs+(FTsin(Φ))cos(Φ)
​ge Schnittkraft für Reibungskraft entlang der Werkzeugspanfläche und Schubkraft
Fc=F-(FT(cos(αo)))sin(αo)
​ge Schnittkraft bei gegebener Schubkraft und normalem Spanwinkel
Fc=FN+FTsin(αo)cos(αo)
​ge Schnittkraft für gegebene resultierende Kraft im Handelskreis, Reibungswinkel und normalem Spanwinkel
Fc=Rcos(β-α)

Wie wird Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln ausgewertet?

Der Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln-Evaluator verwendet Force Exerted During Cutting = Kraft entlang der Scherkraft*cos(Reibungswinkel-Spanwinkel)/cos(Scherwinkel+Reibungswinkel-Spanwinkel), um Beim Schneiden ausgeübte Kraft, Die Formel für die Schnittkraft für eine gegebene Kraft entlang Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln ist definiert als das Produkt der Kraft entlang der Scherebene zum Verhältnis des Kosinus der Reibungs- und Spanwinkeldifferenz zum Kosinus der Summation des Scherwinkels auf Differenz von Reibungs- und Spanwinkeln auszuwerten. Beim Schneiden ausgeübte Kraft wird durch das Symbol Fc gekennzeichnet.

Wie wird Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln zu verwenden, geben Sie Kraft entlang der Scherkraft (Fs), Reibungswinkel (β), Spanwinkel (α) & Scherwinkel (Φ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln

Wie lautet die Formel zum Finden von Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln?
Die Formel von Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln wird als Force Exerted During Cutting = Kraft entlang der Scherkraft*cos(Reibungswinkel-Spanwinkel)/cos(Scherwinkel+Reibungswinkel-Spanwinkel) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 14.4247 = 8.16*cos(0.450120414089253-0.034033920413883)/cos(0.4363323129985+0.450120414089253-0.034033920413883).
Wie berechnet man Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln?
Mit Kraft entlang der Scherkraft (Fs), Reibungswinkel (β), Spanwinkel (α) & Scherwinkel (Φ) können wir Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln mithilfe der Formel - Force Exerted During Cutting = Kraft entlang der Scherkraft*cos(Reibungswinkel-Spanwinkel)/cos(Scherwinkel+Reibungswinkel-Spanwinkel) finden. Diese Formel verwendet auch Kosinus (cos) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Beim Schneiden ausgeübte Kraft?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Beim Schneiden ausgeübte Kraft-
  • Force Exerted During Cutting=(Force Along Shear Force+(Thrust force in Machining*sin(Shear Angle)))/(cos(Shear Angle))OpenImg
  • Force Exerted During Cutting=(Frictional Force in Machining-(Thrust force in Machining*(cos(Orthogonal Rake Angle))))/(sin(Orthogonal Rake Angle))OpenImg
  • Force Exerted During Cutting=(Force Normal to Shear Force+Thrust force in Machining*sin(Orthogonal Rake Angle))/cos(Orthogonal Rake Angle)OpenImg
Kann Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln verwendet?
Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Schnittkraft für gegebene Kraft zusammen mit Scherkraft, Scherung, Reibung und normalen Spanwinkeln gemessen werden kann.
Copied!