Taylor's Intercept bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Standzeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Taylorsche Konstante = Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)*(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)*(Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe)
C = Vct*(Lt^y)*(frate^a)*(dcut^b)
Diese formel verwendet 8 Variablen
Verwendete Variablen
Taylorsche Konstante - Die Taylor-Konstante ist eine experimentelle Konstante, die hauptsächlich von den Werkzeugmaterialien und der Schneidumgebung abhängt.
Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit am Rand des Fräsers oder Werkstücks (je nachdem, was rotiert).
Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie - (Gemessen in Zweite) - Die Werkzeuglebensdauer ist nach Taylors Theorie der Zeitraum, in dem die Schneide, die durch den Schneidvorgang beeinflusst wird, zwischen den Schärfvorgängen ihre Schneidfähigkeit behält.
Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie - Der Taylor-Lebensdauerexponent in Taylors Theorie ist ein experimenteller Exponent, der dabei hilft, die Werkzeugverschleißrate zu quantifizieren.
Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie - (Gemessen in Meter pro Umdrehung) - Die Vorschubgeschwindigkeit wird in Taylors Theorie als die Distanz definiert, die das Werkzeug während einer Spindelumdrehung zurücklegt.
Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie - Der Taylorsche Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie ist ein experimenteller Exponent, der verwendet wird, um eine Beziehung zwischen der Vorschubgeschwindigkeit zum Werkstück und der Werkzeuglebensdauer herzustellen.
Schnitttiefe - (Gemessen in Meter) - Die Schnitttiefe ist die tertiäre Schnittbewegung, die die erforderliche Materialtiefe erzeugt, die durch Zerspanung entfernt werden muss. Sie wird normalerweise in der dritten senkrechten Richtung angegeben.
Taylors Exponent für die Schnitttiefe - Der Taylor-Exponent für die Schnitttiefe ist ein experimenteller Exponent, der verwendet wird, um eine Beziehung zwischen der Schnitttiefe zum Werkstück und der Werkzeuglebensdauer herzustellen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit: 0.833333 Meter pro Sekunde --> 0.833333 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie: 4260 Zweite --> 4260 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie: 0.8466244 --> Keine Konvertierung erforderlich
Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie: 0.7 Millimeter pro Umdrehung --> 0.0007 Meter pro Umdrehung (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie: 0.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Schnitttiefe: 0.013 Meter --> 0.013 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Taylors Exponent für die Schnitttiefe: 0.24 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
C = Vct*(Lt^y)*(frate^a)*(dcut^b) --> 0.833333*(4260^0.8466244)*(0.0007^0.2)*(0.013^0.24)
Auswerten ... ...
C = 81.2701978413656
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
81.2701978413656 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
81.2701978413656 81.2702 <-- Taylorsche Konstante
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Kumar Siddhant
Indisches Institut für Informationstechnologie, Design und Fertigung (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
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10+ Taylors Theorie Taschenrechner

Taylors Standzeitexponent unter Verwendung von Schnittgeschwindigkeit und Taylors Standzeit
​ Gehen Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie = ln(Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)*(Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe)))/ln(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie)
Taylors Exponent der Schnitttiefe
​ Gehen Taylors Exponent für die Schnitttiefe = ln(Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)*(Maximale Werkzeuglebensdauer^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)))/ln(Schnitttiefe)
Taylors Exponent von Feed
​ Gehen Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie = ln(Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe*Maximale Werkzeuglebensdauer^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie))/ln(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)
Taylors Standzeit bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Taylors Schnittpunkt
​ Gehen Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie = (Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)*(Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe)))^(1/Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)
Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt
​ Gehen Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie = (Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe)*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)))^(1/Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)
Schnitttiefe bei gegebener Taylor-Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt
​ Gehen Schnitttiefe = (Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie*Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie))^(1/Taylors Exponent für die Schnitttiefe)
Taylor's Intercept bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
​ Gehen Taylorsche Konstante = Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)*(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)*(Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe)
Taylors Standzeitexponent bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
​ Gehen Taylors Standzeitexponent in Taylors Theorie = ln(Taylorsche Konstante/Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit)/Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie
Taylors Exponent, wenn die Verhältnisse der Schnittgeschwindigkeiten und Werkzeuglebensdauern unter zwei Bearbeitungsbedingungen angegeben sind
​ Gehen Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie = (-1)*ln(Verhältnis der Schnittgeschwindigkeiten)/ln(Verhältnis der Werkzeugstandzeiten)
Taylors Standzeit bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt
​ Gehen Taylors Werkzeuglebensdauer = (Taylorsche Konstante/Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit)^(1/Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)

Taylor's Intercept bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Standzeit Formel

Taylorsche Konstante = Schnittgeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent in Taylors Theorie)*(Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie^Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie)*(Schnitttiefe^Taylors Exponent für die Schnitttiefe)
C = Vct*(Lt^y)*(frate^a)*(dcut^b)

Modifizierte Taylor's Tool Life Equation

Die modifizierte Taylor's Tool Life-Gleichung berücksichtigt nicht nur den Effekt der Schnittgeschwindigkeit während der Bearbeitung, sondern auch den Effekt von Vorschub und Schnitttiefe. Es ist gegeben als: VT

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