Gesamteffizienz von Werkzeugmaschine und Motorantrieb Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamteffizienz der Werkzeugmaschine = Bearbeitungsleistung/Elektrischer Stromverbrauch bei der Bearbeitung
ηm = Pm/Pe
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamteffizienz der Werkzeugmaschine - Die Gesamteffizienz einer Werkzeugmaschine ist ein Parameter, der angibt, wie effektiv eine Werkzeugmaschine unter verschiedenen Bearbeitungsbetriebsbedingungen arbeiten kann.
Bearbeitungsleistung - (Gemessen in Watt) - Unter Bearbeitungsleistung versteht man die Leistung, die an der Werkzeugspitze zum Abschließen verschiedener Bearbeitungsvorgänge erforderlich ist.
Elektrischer Stromverbrauch bei der Bearbeitung - (Gemessen in Watt) - Unter dem bei der Bearbeitung verbrauchten elektrischen Strom versteht man den Stromverbrauch der Werkzeugmaschine während des Bearbeitungsvorgangs.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bearbeitungsleistung: 11.9 Kilowatt --> 11900 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elektrischer Stromverbrauch bei der Bearbeitung: 14 Kilowatt --> 14000 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ηm = Pm/Pe --> 11900/14000
Auswerten ... ...
ηm = 0.85
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.85 <-- Gesamteffizienz der Werkzeugmaschine
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kumar Siddhant
Indisches Institut für Informationstechnologie, Design und Fertigung (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Schneidvorgang Taschenrechner

Durchschnittliche Materialabtragungsrate bei gegebener Schnitttiefe für Bohroperationen
​ Gehen Materialabtragsrate beim Bohren = pi*Vorschubgeschwindigkeit bei der Bearbeitung*Schnitttiefe bei der Bearbeitung*Rotationsfrequenz des Werkstücks*(Durchmesser der bearbeiteten Oberfläche-Schnitttiefe bei der Bearbeitung)
Durchschnittliche Materialabtragungsrate bei gegebener Schnitttiefe
​ Gehen Materialabtragsrate beim Drehen = pi*Vorschubgeschwindigkeit bei der Bearbeitung*Schnitttiefe bei der Bearbeitung*Rotationsfrequenz des Werkstücks*(Durchmesser der bearbeiteten Oberfläche+Schnitttiefe bei der Bearbeitung)
Mittlere Schnittgeschwindigkeit
​ Gehen Mittlere Schnittgeschwindigkeit beim Drehen = Werkstückrevolution*pi*(Durchmesser der Arbeitsfläche+Durchmesser der bearbeiteten Oberfläche)/2
Energie pro Einheit Materialabtrag bei gegebener Effizienz des Motorantriebssystems
​ Gehen Erforderliche Energie für die Entfernung eines Einheitsvolumens = Elektrischer Stromverbrauch bei der Bearbeitung*Gesamteffizienz der Werkzeugmaschine/Metallentfernungsrate
Schnittgeschwindigkeitswinkel unter Verwendung der resultierenden Schnittgeschwindigkeit
​ Gehen Resultierende Schnittgeschwindigkeit Winkel = acos(Schnittgeschwindigkeit/Resultierende Schnittgeschwindigkeit)
Durchschnittliche Materialentfernungsrate unter Verwendung der ungeschnittenen Chipquerschnittsfläche
​ Gehen Materialabtragsrate beim Drehen = Querschnittsfläche des ungeschnittenen Spans*Mittlere Schnittgeschwindigkeit
Für den Bearbeitungsbetrieb erforderliche Leistung
​ Gehen Bearbeitungsleistung = Metallentfernungsrate*Erforderliche Energie für die Entfernung eines Einheitsvolumens
Schnittgeschwindigkeit beim Drehen
​ Gehen Schneidgeschwindigkeit = pi*Durchmesser des Werkstücks*Spulengeschwindigkeit
Gesamteffizienz von Werkzeugmaschine und Motorantrieb
​ Gehen Gesamteffizienz der Werkzeugmaschine = Bearbeitungsleistung/Elektrischer Stromverbrauch bei der Bearbeitung
Querschnittsfläche des ungeschnittenen Spans
​ Gehen Querschnittsfläche des ungeschnittenen Chips = Vorschubgeschwindigkeit*Schnitttiefe

Gesamteffizienz von Werkzeugmaschine und Motorantrieb Formel

Gesamteffizienz der Werkzeugmaschine = Bearbeitungsleistung/Elektrischer Stromverbrauch bei der Bearbeitung
ηm = Pm/Pe

Gesamteffizienz des Bearbeitungsbetriebs

Der Gesamtwirkungsgrad ist das Produkt aller Wirkungsgrade aufgrund verschiedener Verluste in verschiedenen Bearbeitungsstufen. Dazu gehören: 1. Verluste in der Stromübertragung 2. Verluste im Motor- und Antriebssystem (Übertragungsverluste) 3. Verluste aufgrund von Wärme und Reibung (beim Schneiden Tooltip)

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