Esercizi di tecnologia meccanica
Esercizi forgiatura in stampo piano
Esercizio 1
Abbiamo una sgrossatura a freddo, in stampo piano, di una billetta d'assiale simmetrica. Schematizziamo quindi il processo:
Tempo t0: Stampo superficie piano Billetta asse di simmetria Stampo inferiore Diametro: Do = 25,5 mm
Dati:
- Do = 25 mm
- ho = 40 mm
- YF = 30 mm
- kf = 0,92
- pav = 42,5 mm
- k = 300
Correggere i: YF = 0,1
Obiettivo: Calcolare Fav durante il processo.
Svolgimento: Siamo in un caso di calcolo della Fav per svolgere una sgrossatura a freddo e siamo in presenza di attrito. La billetta è circolare. Quindi, l'asse gamma da usare è:
Fav = YF (1 + 2/4(F)
Ricavata da conservazione del volume: hoπro2 = hFπrF2
Per coefficiente mi manca EF. YF = k*EF Quindi: EF = log10(ho / hF) = log10(40 / 30) = 0.287
Applico poi la cost. del volume horo2 = hFrF2 rF = √[(ho * ro2) / hF] rF = √[(40 * 12.5) / 30] = 14.43 mm
Quindi: DF = 14.43 * 2 = 28.86 mm
Posso calcolare: YE = k * EF = 300 * 0.2872, 233.8 kPa
È un 6 A questo punto posso calcolare Fav = 233; (4.1 + 2.04; 14.43;) / 3.30) = 241,3 kPa
Infine posso calcolare: FF = PavπrF21 = 241.3 * π * 14.432 = 157846,3 N
È la gamma che mi serviva compiere la billetta.
Esercizio 2
In questo caso abbiamo una sgrossatura in stampo aperto e abbiamo una condizione di appiattimento piano. Billetta a sezione rettangolare, in cui wd = Yf, d. Ancora una volta la sgrossatura avviene a freddo. Schematizziamo quindi il processo:
ESERCIZI DI TECNOLOGIA MECCANICA
ESERCIZI FORGIATURA IN STAMPO PIANO
Esercizio 1: Abbiamo una sgrossatura a gradino, in stampo piano, di una billetta Assiale/simmetrica. Schematizziamo quindi il processo:
Tempo to: STAMPO SUPERIORE PIANO ASSE DI SIMMETRIA BILLETTA STAMPO INFERIORE UPSETTING BILLETTA CILINDRICA: do = 25,5 mm
DATI:
- Doe = 25 mm
- ho = 40 mm
- YF = 30 mm
- σr ed Fr - k e msigma CF = kF
- μ = 0,2
Non siamo in condizione di deformazione piana, quindi t > tF.
OBIETTIVO: Calcolare Fmax durante il processo.
Svolgimento: Siamo in un caso di calcolo della Fmax per svolgere una sgrossatura a gradino e siamo in presenza di attrito. La billetta è circolare. Quindi, per il gammazona di acqua sono:
F = Pavv. πrF2 Pavv = YF 1 + 2μ (rF)3 per coefficiente mi marca kF YF = k . EF
Pavv = 233,9 [ 4 + 2.0,2.14,43 ] = 241,3 kPa 3.30 Imgino passo calcolare F = Pavv.πrF21 = 241,3. π.4,432 = 15784,6 3 N
Esercizio 2
In questo caso abbiamo una sgrossatura in stampo franco e abbiamo una condizione di appiattimento piano = BILLETTA A SEZIONE RETTANGOLARE, in cui WD = WF. Amcara una volta io sgrossatura avviena a gradino. Schemalo quindi io processo
DATI:
- W0 = WF = 1000 mm
- è0 = 2a0 = 40 mm
- h0 = 50 mm
- γF = 6
- k = 300
- m = 0,2
- a = 0,7
- hF = 40 mm
Abbiamo ancora il caso con attrito.
OBIETTIVO: Ancora una volta dobbiamo calcolare FMAX per svolgere il processo.
Svolgimento: Riprendiamo le formule calcolate della teoria.
F = PAV ⋅ 2 aF WF PAV = γF ( 1 + a2 / 3 )
Calcolo quindi γF = 2 3 πF = 2 / 3 k eF m = 0,223 PAV = 256,6 ( 1 + 92,15 / 40) = 288,7 MPa
Impegno calcolato F = PAV ⋅ πF WF 286,7 ⋅ 50 ⋅ 1000 = 1,4333 ⋅ 584 1,472 t
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Spiegazione esercizi Tecnologia meccanica