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ESERCITAZIONE DI TECNOLOGIA MECCANICA N1

ESERCIZIO 4 - RICALCATURA

  • DATI
    • D0 = 20mm diametro iniziale
    • comportamento rigido-plastico lineare
    • Y0 = 365 MPa tensione di snervamento
    • En = 1952 MPa moduli di incrudimento lineare
    • b0 = 130mm lunghezza iniziale
    • μ = 0,1 coefficiente d'attrito

COMPORTAMENTO RIGIDO - PLASTICO LINEARE

CONSERVAZIONE DI VOLUME: Vi = V0

IPOTESI DI ASSIALSIMMETRIA SEMPRE

ρ = γ0 (1 + μ Dj/3 h0)

γ0 = γm + Ep ξ

e = ln(b/b0) = 1,099

Dj = D0 √(b0/bj)

Dj = D0 √(b0/bj) = 34,64mm

γj = Y0 + Ep ξ = 365 + 952 · 1 = 1.311,28 MPa

ρ = γ0 (1 + μ Dj/3 h0) = 1594,2 MPa

RICHIESTA

  • Forzo Enecessaria per eseguire l’operazione

E = ρ A fmx ρ P • Aj F π Dj 2/4 = 2682,8 kN

[N/mm2 ] [MPa] → N = MPa · mm2

Note:

  • N.B: all'istante iniziale b0 γ0, m0 e ξ = 0 no deformazione
  • processo di ricalcatura: sulle pure sezioni del componente.
  • gioco nullo sui metodi operazionemi.
  • assume conservazione del volume perancune diametro e spessori.
  • dello condizione di assialsimmetria le deformazioni radiali e tangenziali sono nuyuli per simmetria Ho cosi delimitato lo Stato Deformato.

ESERCIZIO 5 FUSIONE

DATI

  • getto di ghisa grigia vostra immaginativa
  • h: 200 mm
  • livello del bacino di metallo fuso al disopra del livello del canale distributore
  • canale a sezione quadra: ø = 10 mm

RICHIESTE

  • Calcolare il portato del flusso (Q)
  • Trascurando il pendito di attrito
  • Volume massimo alimentabile (Vmax) del sistema di colata

SEZIONE CANALE DI COLATA

S0 = πr2 = 102 = 100 mm2

→ Anche inginocchiati sopra di un poco:

  • G = √(2gh)
  • Q = A0 · vS
  • tTM

volumetto alimentabile:

  • VC = √(2gh) = √(2 · 9.81 · 200: 10-3) = 1.98 m/s
  • Ks = intervallo di riscaldamento tra le V" di ricavato utilizzate nei testarammenti perche' non ho la tabbella!
  • Volume composto tra Kmin e un Kmax
  • U = G · Sc0
  • G1 = 1:61 · 10-3 = 26000 mm3/s

TRICHI Tempio di alta pressione e del volume alimentabile

  • Sc = 183.3 mm2

ESERCIZIO 6 TRANCIATURA

  • Richieste
  • Trova il diametro massimo tranciabile Jmax

Formula:

  • → rettangolo costante carico 3% non (??? adatto) a una mia:
  • → c0 venuto: b: 120 M

Esercizio 5

Dimensionare e posizionare la motocarozza avendo che le corsie di calcolo e di letto 1500 mm.

h = 100 altezza canali di calcolo

M1 = ... = 11,11 mm

M2 = ... = 13,33 mm

Mmot = 4,12 M1 = 11,11 + 13,33 = 16,04 mm

Conoscendo Mmot e h si calcola il Volume della motocarozza.

Basso calcolare il diametro della motocarozza

D = Mmot x 5 = 80,12 mm

Vefum = ... = 412338 mm2

D = 8012 mm

r = 126 mm

cl = 125 mm

non serve poiche r > h

ESERCIZIO 5 - FUSIONE

DATI

d0 = 7,3 g/ccb = 1,27ds = 1,8 g/ccl = 100 mm

RICHIESTAVerificare la stabilità dello spessore superiore

Sicché il metallo piccolo trascuri illo spessore lo

Si ipotizza uno spessore di 50 mm.

Indichiamo in rosso la piastra superiore

V2 = (100 - 60 - 60) = 250000 mm3V1 = (100 - 125 - 50) = 625000 mm3

FH = AR · pR + AP · pR (pR (h1 = 50) + (100 · 60) / (ps · g) · (b - 25)

p0 = 3,7 g/cm3 / 3,7 · 10-6 kg/m3ps = 1,3 · 10-6 kg/m3

È meglio avere tutte in metri e ricorre FH = 80,682 NVplacca = [100 - 60 / 40 + 100 - 25] · [60 - 50 · 25]

FP = Vplacca · [ps · g]

  • spingi un valuc
  • FT → Piastre instabili

    Essendo lo spinto del metallo verso l'altro > di quella verso il basso della colonna hoche la piastro superiore non è stabile

    ESERCIZIO 6 - IMBUTITURA / TRANCIATURA

    DATI

    t0 = 2,3 mmRp = 1200 mmk = 60 mm

    coefficienti mistura: k = 1,200 g/ccIpot.D = 0,25coefficienti dimensioni: costante

    Con comportamento elasto - plastico del materiale

    RICHIESTA

    Determinare il diametro minimo necessario per effettuare il processo | Dp

    Determinare la forza necessaria alla tranciatura della custodia vincol

    • a) Asimensione Volume → V1 = V3
    • Vi = DGG · t0 · Vm in mm3
    • V3 = (Rp + t) · h1 → tRp · h1 · linee h - VRp
    • DG = 121312123

      Dp = 363,6 mmdiametro massimo

    • b) FORZA DI TRANCIATURA → F = 0,7 ∗ T · (pcirc) · UTS
    • F = 0,7 · 60 · (T0)∗ T0 ⟹ UTS
    • Contenuto comportamento elasto - plastico∗ che UTS = a trova per e;som∗ 0,25

    • oT0 = k' m = 12000 0,25 = 866,5 MPa
    • F = 0,7 · 2 / 3 a(363,6) · 866,5 = 1,47336 N

    ESERCITAZIONE DI TECNOLOGIA MECCANICA N. 22

    ESERCIZIO 4 - TRAFILTURA

    Datic = 1200 MPam = 0,3ps = 80 mmØs = 8 mmVi = 0,8 m/s

    Richiestacalcolare la potenza richiesta per la lavorazione

    E = ln (A0 / A8) = ln (D82 / D82) = 0,446ho bisogno di una serie di ipotesi attrito nullo => μ ≈ 0

    MANCA ANGOL

    OLO E COEFFICIENTE DI ATTRITO

    N3 = KE σs = 350.0,446 = 350 MPa

    FT = σs A3 = 350 π A3 = 1787,3 N

    Con ricavare la velocità di uscita devo applicare la conservazione del rapporto volumetricaA0Vi = A8V3 → V8 = A8Vi = D2-----A8 D3V8 = 0,8 m/s

    WT = FT V8 = 1787,3 . 0,3 = 1392,1 WATT POTENZA

    ESERCIZIO 5 - DEFORMAZIONE DELLA LATTERA

    Datit0 = 5 mmstato bloccatoVi = 0,5Vi

    Pro destra misure destra delle limite di formattura

    νi = Vi-FF / 2νiά ---- -- ---------3

    Nuovamente individuo luogo di intersezione con il tuo graficodella formatturaνi0 ---- ---- (Y 3 = 2S1/2 Pdella Macchia S

    εI = ln(1+ε) = σo,2Gε 3 si dice deformazione miedi

    εII = ln (1+ε3)= 0,42εIε2 ε3

    ε I = 0,3εI = 0,6

    (3)

    Controle creare limite di formatturadeformazioni linee miedi0,42r(--sub-σ-λικά = L-άτω / t3-0,0000000000001àmε2 = τοέκουότ - t3 = κυ-ηυmultilinee mediante—————————nouu intersezioni rex trambe siΣυναι

    Pro Cedido? Esercizio non sensato

    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2019-2020
    36 pagine
    4 download
    SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gissor1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia meccanica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Campatelli Gianni.