Po, H:  
 , H (2.2.4.) ([11] стор 345) 
   де: 
  D = 5 мм - діаметр зенкования, мм; 
  S = 0,76 - подача, мм/об; 
  Ср = 68; 
  y = 0,7; 
  q = 1,0; 
  = 0,69 - коефіцієнт на оброблюваний матеріал. 
  Визначення максимального навантаження, що допускається міцністю інструменту Po доп, Н: 
  Н 
  де: 
  = 370 кгс/мм2 - межа міцності на вигин; 
  l = 40 мм - відстань від вершини інструменту до розглянутого небезпечногоперетину; 
  d = 6 мм - діаметр хвостовика. 
  Максимальне навантаження, що допускається жорсткістю інструмента, Po жест, Н: 
В  
 де: 
  f = 0,1 мм - допускається стріла прогину; 
  E = 2? 1011 Па-модуль пружності матеріалу інструменту; 
  d = 6 мм - діаметр хвостовика; 
  J = 0.05? d4 = 0.05? 64 = 1,95-момент інерції перерізу корпусу; 
  l = 6мм - відстань від вершини інструменту до розглянутого небезпечногоперетину. 
  Інструмент має достатню міцність і жорсткістю тому p> Визначення крутного моменту свердла Mp, Н. м: 
  , Н.м. (2.2.5.) ([11] стор 375) 
   де: 
  D = 2,5 мм - діаметр свердла, 
  S = 0,76 мм/об - подача, 
  Cм = 0,0345 
  y = 0,8; 
  q = 2,0 
				
				
				
				
			  - коефіцієнт на оброблюваний матеріал 
  (2.2.6.) ([11] стор 355) 
   де: 
  МПа - межа точності при розтягуванні 
  n = 0,75 
В  
 Н.м. 
  Визначення крутного моменту зенковки Mp, Н. м: 
 , Н.м. ([11] стор 354) 
  де: 
  D = 5 мм - діаметр зенкования; 
  S = 0,76 мм/об - подача, 
  Cм = 0,0345 
  y = 0,8; 
  q = 2,0 
  = 0,69 - коефіцієнт на оброблюваний матеріал 
  Визначення конуса Морзе хвостовика свердла-зенковки. 
  Визначається по більшому крутному моменту і осьової силі різання. Найбільша сила різання 1935Н і крутний момент 4,78 Н Г— м виникає при зенковании, тому що діаметр зенковки більше. 
  Осьову складову силу різання Рх можна розкласти на дві сили: 
 ) Q - діючу нормально до твірної конуса: 
  , де (2.2.7.) ([13] стор 280) 
  - сила діючу нормально до твірної конуса; 
  Px - осьова складова сили різання, Н; 
  - кут конусності хвостовика, град.; 
 ) R - діючий в радіальному напрямку і врівноважуючу реакцію на протилежній точці поверхні конуса. 
  Сила Q створює дотичну складову Т сили різання; з урахуванням коефіцієнта тертя поверхні конуса об стінки втулки : 
   (2.2.8.) ([13] стор 290) 
   Т - дотична складова сили різання; 
  Ој? коефіцієнта тертя поверхні конуса об стінки втулки; 
  Q - сила діючу нормально до твірної конуса, H; 
  - кут конусності хвостовика, град.; 
  Px - ось...