Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Głębokość skrawania to trzeciorzędny ruch skrawania zapewniający niezbędną głębokość materiału wymaganego do usunięcia w procesie obróbki. Zwykle podaje się go w trzecim prostopadłym kierunku. Sprawdź FAQs
dcut=PfCρwpVcutacθf
dcut - Głębokość cięcia?Pf - Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania?C - Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego?ρwp - Gęstość przedmiotu obrabianego?Vcut - Prędkość cięcia?ac - Nieodkształcona grubość wióra?θf - Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania?

Przykład Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia wygląda jak.

2.501Edit=400Edit502Edit7200Edit2Edit0.25Edit88.5Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?

Pierwszy krok Rozważ formułę
dcut=PfCρwpVcutacθf
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
dcut=400W502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.25mm88.5°C
Następny krok Konwersja jednostek
dcut=400W502J/(kg*K)7200kg/m³2m/s0.0002m88.5K
Następny krok Przygotuj się do oceny
dcut=400502720020.000288.5
Następny krok Oceniać
dcut=0.00250098163529185m
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
dcut=2.50098163529185mm
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
dcut=2.501mm

Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia Formuła Elementy

Zmienne
Głębokość cięcia
Głębokość skrawania to trzeciorzędny ruch skrawania zapewniający niezbędną głębokość materiału wymaganego do usunięcia w procesie obróbki. Zwykle podaje się go w trzecim prostopadłym kierunku.
Symbol: dcut
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania
Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania to szybkość wytwarzania ciepła w obszarze otaczającym obszar kontaktu narzędzia wiórowego.
Symbol: Pf
Pomiar: MocJednostka: W
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego
Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego to ilość ciepła na jednostkę masy wymagana do podniesienia temperatury o jeden stopień Celsjusza.
Symbol: C
Pomiar: Specyficzna pojemność cieplnaJednostka: J/(kg*K)
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Gęstość przedmiotu obrabianego
Gęstość przedmiotu obrabianego to stosunek masy na jednostkę objętości materiału przedmiotu obrabianego.
Symbol: ρwp
Pomiar: GęstośćJednostka: kg/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Prędkość cięcia
Prędkość skrawania definiuje się jako prędkość, z jaką materiał przemieszcza się względem narzędzia (zwykle mierzona w stopach na minutę).
Symbol: Vcut
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Nieodkształcona grubość wióra
Grubość wióra nieodkształconego podczas frezowania definiuje się jako odległość pomiędzy dwiema kolejnymi powierzchniami skrawanymi.
Symbol: ac
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania
Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania definiuje się jako wielkość wzrostu temperatury we wtórnej strefie ścinania.
Symbol: θf
Pomiar: Różnica temperaturJednostka: °C
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Głębokość cięcia

​Iść Głębokość cięcia przy średnim wzroście temperatury materiału pod główną strefą ścinania
dcut=(1-Γ)PsρwpCVcutacθavg

Inne formuły w kategorii Wzrost temperatury

​Iść Średni wzrost temperatury materiału w strefie pierwotnego odkształcenia
θavg=(1-Γ)PsρwpCVcutacdcut
​Iść Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury materiału pod pierwotną strefą ścinania
ρwp=(1-Γ)PsθavgCVcutacdcut

Jak ocenić Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?

Ewaluator Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia używa Depth of Cut = Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania/(Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Nieodkształcona grubość wióra*Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania) do oceny Głębokość cięcia, Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wióra z odkształcenia wtórnego to całkowita ilość metalu usuniętego podczas przejścia narzędzia skrawającego. Głębokość cięcia jest oznaczona symbolem dcut.

Jak ocenić Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia, wpisz Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania (Pf), Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego (C), Gęstość przedmiotu obrabianego wp), Prędkość cięcia (Vcut), Nieodkształcona grubość wióra (ac) & Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania f) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia

Jaki jest wzór na znalezienie Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?
Formuła Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia jest wyrażona jako Depth of Cut = Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania/(Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Nieodkształcona grubość wióra*Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania). Oto przykład: 2500 = 400/(502*7200*2*0.00025*88.5).
Jak obliczyć Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?
Dzięki Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania (Pf), Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego (C), Gęstość przedmiotu obrabianego wp), Prędkość cięcia (Vcut), Nieodkształcona grubość wióra (ac) & Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania f) możemy znaleźć Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia za pomocą formuły - Depth of Cut = Szybkość wytwarzania ciepła we wtórnej strefie ścinania/(Ciepło właściwe przedmiotu obrabianego*Gęstość przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Nieodkształcona grubość wióra*Średni wzrost temperatury wiórów we wtórnej strefie ścinania).
Jakie są inne sposoby obliczenia Głębokość cięcia?
Oto różne sposoby obliczania Głębokość cięcia-
  • Depth of Cut=((1-Fraction of Heat Conducted into The Workpiece)*Rate of Heat Generation in Primary Shear Zone)/(Density of Work Piece*Specific Heat Capacity of Workpiece*Cutting Speed*Undeformed Chip Thickness*Average Temperature Rise)OpenImg
Czy Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia może być ujemna?
NIE, Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia zmierzona w Długość Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia?
Wartość Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Milimetr[mm] dla wartości Długość. Metr[mm], Kilometr[mm], Decymetr[mm] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia.
Copied!