Für die Bearbeitung verfügbare Leistung bei gegebenem Anfangsgewicht des Werkstücks Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Verfügbare Leistung für die Bearbeitung = Konstante Leistung für Werkzeugtyp (a)*(Anfängliches Werkstückgewicht)^Konstante für Werkzeugtyp (b)
Pm = apower*(W)^b
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Verfügbare Leistung für die Bearbeitung - (Gemessen in Watt) - Die für die Bearbeitung verfügbare Leistung ist definiert als die während des Bearbeitungsprozesses verfügbare Leistungsmenge.
Konstante Leistung für Werkzeugtyp (a) - Konstante Leistung für Werkzeugtyp (a) wird als Konstante für die Art des im Werkzeug verwendeten Materials definiert.
Anfängliches Werkstückgewicht - (Gemessen in Kilogramm) - Das anfängliche Werkstückgewicht wird als das Gewicht des Werkstücks vor dem Bearbeitungsvorgang definiert.
Konstante für Werkzeugtyp (b) - Konstante für Werkzeugtyp (b) wird als Konstante für den im Werkzeug verwendeten Materialtyp definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konstante Leistung für Werkzeugtyp (a): 2900 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anfängliches Werkstückgewicht: 12.79999 Kilogramm --> 12.79999 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Konstante für Werkzeugtyp (b): 0.529999827884223 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pm = apower*(W)^b --> 2900*(12.79999)^0.529999827884223
Auswerten ... ...
Pm = 11200.0229199237
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11200.0229199237 Watt -->11.2000229199237 Kilowatt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11.2000229199237 11.20002 Kilowatt <-- Verfügbare Leistung für die Bearbeitung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

19 Anfangsgewicht des Werkstücks Taschenrechner

Angegebenes Anfangsgewicht des Werkstücks Gesamtrate für Bearbeitung und Bediener
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht = ((Gesamtbearbeitungsrate und Bediener-(Zu berücksichtigender Faktor für den Bediener*Direkter Arbeitslohn))*(2*Amortisierte Jahre*Anzahl der Schichten)/(Konstante für Werkzeugtyp(e)*Zu berücksichtigender Faktor für die Bearbeitung))^(1/Konstante für Werkzeugtyp (f))
Direkter Lohnsatz angegeben Gesamtsatz für Bearbeitung und Bediener
​ Gehen Direkter Arbeitslohn = (Gesamtbearbeitungsrate und Bediener-((Zu berücksichtigender Faktor für die Bearbeitung*Konstante für Werkzeugtyp(e)*Anfängliches Werkstückgewicht^Konstante für Werkzeugtyp (f))/(2*Amortisierte Jahre*Anzahl der Schichten)))/Zu berücksichtigender Faktor für den Bediener
Gesamtrate für Bearbeitung und Bediener
​ Gehen Gesamtbearbeitungsrate und Bediener = ((Zu berücksichtigender Faktor für die Bearbeitung*Konstante für Werkzeugtyp(e)*Anfängliches Werkstückgewicht^Konstante für Werkzeugtyp (f))/(2*Amortisierte Jahre*Anzahl der Schichten))+(Zu berücksichtigender Faktor für den Bediener*Direkter Arbeitslohn)
Ausgangsgewicht des Werkstücks gegeben Bearbeitungszeit für maximale Leistung
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht = ((Dichte des Werkstücks*Konstante für Werkzeugtyp (a)*Bearbeitungszeit für maximale Leistung)/(Anteil des Anfangsvolumens*Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen))^(1/(1-Konstante für Werkzeugtyp (b)))
Anteil des zu entfernenden Anfangsvolumens des Werkstücks bei gegebenem Anfangsgewicht des Werkstücks
​ Gehen Anteil des Anfangsvolumens = (Bearbeitungszeit für maximale Leistung*Dichte des Werkstücks*Konstante für Werkzeugtyp (a))/(Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen*Anfängliches Werkstückgewicht^(1-Konstante für Werkzeugtyp (b)))
Dichte des Werkstücks bei gegebenem Anfangsgewicht des Werkstücks
​ Gehen Dichte des Werkstücks = (Anteil des Anfangsvolumens*Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen*Anfängliches Werkstückgewicht^(1-Konstante für Werkzeugtyp (b)))/(Bearbeitungszeit für maximale Leistung*Konstante für Werkzeugtyp (a))
Spezifische Schnittenergie gegeben Anfangsgewicht des Werkstücks
​ Gehen Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen = (Bearbeitungszeit für maximale Leistung*Dichte des Werkstücks*Konstante für Werkzeugtyp (a))/(Anteil des Anfangsvolumens*Anfängliches Werkstückgewicht^(1-Konstante für Werkzeugtyp (b)))
Länge des Werkstücks bei gegebener Bearbeitungszeit für maximale Leistung
​ Gehen Länge des Werkstücks = (Bearbeitungszeit für maximale Leistung*Verfügbare Leistung für die Bearbeitung)/(Spezifische Schnittenergie beim Zerspanen*pi*Durchmesser des Werkstücks*Schnitttiefe)
Konstante für Maschinentyp b gegeben Verfügbare Leistung für die Bearbeitung
​ Gehen Konstante für Werkzeugtyp (b) = (ln(Verfügbare Leistung für die Bearbeitung/Konstante für Werkzeugtyp (a)))/(ln(Anfängliches Werkstückgewicht))
Anfangsgewicht des Werkstücks bei gegebenen Werkzeugmaschinenkosten
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht für die Werkzeugmaschine = (Kosten eines Werkzeugs/Konstante für Werkzeugtyp(e))^(1/Konstante für Werkzeugtyp (f))
Für die Bearbeitung verfügbare Leistung bei gegebenem Anfangsgewicht des Werkstücks
​ Gehen Verfügbare Leistung für die Bearbeitung = Konstante Leistung für Werkzeugtyp (a)*(Anfängliches Werkstückgewicht)^Konstante für Werkzeugtyp (b)
Angegebenes Anfangsgewicht des Werkstücks Verfügbare Leistung für die Bearbeitung
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht = (Verfügbare Leistung für die Bearbeitung/Konstante für Werkzeugtyp (a))^(1/Konstante für Werkzeugtyp (b))
Konstante für den gegebenen Maschinentyp Für die Bearbeitung verfügbare Leistung
​ Gehen Konstante für Werkzeugtyp (a) = Verfügbare Leistung für die Bearbeitung/(Anfängliches Werkstückgewicht)^Konstante für Werkzeugtyp (b)
Anfangsgewicht des Werkstücks gegeben Lade- und Entladezeit
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht = (Lade- und Entladezeit-Konstante für Werkzeugtyp (c))/Konstante für Werkzeugtyp (d)
Lade- und Entladezeit bei vorgegebenem Werkstückgewicht
​ Gehen Lade- und Entladezeit = Konstante für Werkzeugtyp (c)+(Konstante für Werkzeugtyp (d)*Anfängliches Werkstückgewicht)
Oberfläche des Werkstücks bei gegebener Oberflächenerzeugungsrate
​ Gehen Oberfläche des Werkstücks = (Bearbeitungsoberflächen-Erzeugungszeit für minimale Kosten*Oberflächenerzeugungsrate)
Angegebenes Anfangsgewicht des Werkstücks Bearbeitungszeit unter Max. Leistung für freie Bearbeitung
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht für freie Bearbeitung = (Bearbeitungszeit für maximale Leistung/49.9)^(1/0.47)
Anfangsgewicht des Werkstücks bei gegebenem Längen-Durchmesser-Verhältnis
​ Gehen Anfängliches Werkstückgewicht = (1.26/Verhältnis Länge zu Durchmesser)^(1/0.29)
Längen-Durchmesser-Verhältnis in Bezug auf das Anfangsgewicht des Werkstücks
​ Gehen Verhältnis Länge zu Durchmesser = 1.26/(Anfängliches Werkstückgewicht^0.29)

Für die Bearbeitung verfügbare Leistung bei gegebenem Anfangsgewicht des Werkstücks Formel

Verfügbare Leistung für die Bearbeitung = Konstante Leistung für Werkzeugtyp (a)*(Anfängliches Werkstückgewicht)^Konstante für Werkzeugtyp (b)
Pm = apower*(W)^b

Wie viel Strom verbraucht eine CNC-Maschine?

Die energieeffiziente CNC DATRON M7 mit einer 1,8-kW-Spindel verbraucht ungefähr 1,0 kWh pro Stunde. Berechnet auf 60% Stromverbrauch, eine kontinuierliche 40-Stunden-Arbeitswoche bei einer durchschnittlichen staatlichen Rate von 0,1472 USD pro kWatt; Die Stromversorgung des M7 kostet ungefähr 197 US-Dollar pro Monat.

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