Avance dado Velocidad de corte, vida útil de la herramienta y volumen de metal extraído Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tasa de alimentación = Volumen de metal eliminado/(Herramienta de vida*Velocidad de corte*Profundidad del corte)
f = L/(T*V*dcut)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Tasa de alimentación - (Medido en Metro por revolución) - La velocidad de avance se define como la distancia recorrida por la herramienta durante una revolución del husillo.
Volumen de metal eliminado - (Medido en Metro cúbico) - El volumen de metal eliminado es el volumen total de metal que se elimina durante el mecanizado.
Herramienta de vida - (Medido en Segundo) - La vida útil de la herramienta es el período de tiempo durante el cual el filo, afectado por el procedimiento de corte, conserva su capacidad de corte entre operaciones de afilado.
Velocidad de corte - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de corte es la velocidad tangencial en la periferia del cortador o pieza de trabajo (lo que esté girando).
Profundidad del corte - (Medido en Metro) - La profundidad de corte es el movimiento de corte terciario que proporciona la profundidad necesaria del material que se requiere eliminar mediante mecanizado. Generalmente se da en la tercera dirección perpendicular.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Volumen de metal eliminado: 34125 Centímetro cúbico --> 0.034125 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Herramienta de vida: 75 Minuto --> 4500 Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad de corte: 50 Metro por Minuto --> 0.833333333333333 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Profundidad del corte: 13 Milímetro --> 0.013 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
f = L/(T*V*dcut) --> 0.034125/(4500*0.833333333333333*0.013)
Evaluar ... ...
f = 0.0007
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0007 Metro por revolución -->0.7 milímetro por revolución (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.7 milímetro por revolución <-- Tasa de alimentación
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
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Verifier Image
Verificada por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
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10+ Herramienta de vida Calculadoras

Temperatura de la herramienta
​ Vamos Temperatura de la herramienta = (Constante para la temperatura de la herramienta*Energía de corte específica por unidad de fuerza de corte*Velocidad de corte^0.44*Área de corte^0.22)/(Conductividad térmica^0.44*Capacidad calorífica específica del trabajo.^0.56)
Vida útil de la herramienta de referencia dada la distancia recorrida por la esquina de la herramienta
​ Vamos Vida útil de la herramienta de referencia = Herramienta de vida/((Velocidad cortante*Tiempo de mecanizado/Constante para la condición de mecanizado)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))
Vida de la herramienta dada la distancia movida por la esquina de la herramienta
​ Vamos Herramienta de vida = Vida útil de la herramienta de referencia*(Velocidad cortante*Tiempo de mecanizado/Constante para la condición de mecanizado)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Velocidad de corte de referencia dada la vida útil de la herramienta y la distancia recorrida por la esquina de la herramienta
​ Vamos Velocidad cortante = ((Herramienta de vida/Vida útil de la herramienta de referencia)^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Constante para la condición de mecanizado/Tiempo de mecanizado
Tiempo de mecanizado dada la vida útil de la herramienta y la distancia recorrida por la esquina de la herramienta
​ Vamos Tiempo de mecanizado = ((Herramienta de vida/Vida útil de la herramienta de referencia)^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Constante para la condición de mecanizado/Velocidad cortante
Distancia recorrida por la esquina de la herramienta dada la vida útil de la herramienta y el tiempo de mecanizado
​ Vamos Constante para la condición de mecanizado = ((Vida útil de la herramienta de referencia/Herramienta de vida)^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Tiempo de mecanizado*Velocidad cortante
Vida útil de la herramienta dada Velocidades de corte y vida útil de la herramienta para la condición de mecanizado de referencia
​ Vamos Herramienta de vida = Vida útil de la herramienta de referencia*(Velocidad de corte de referencia/Velocidad de corte)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Profundidad de corte dada la velocidad de corte, la vida útil de la herramienta y el volumen de metal extraído
​ Vamos Profundidad del corte = Volumen de metal eliminado/(Herramienta de vida*Tasa de alimentación*Velocidad de corte)
Avance dado Velocidad de corte, vida útil de la herramienta y volumen de metal extraído
​ Vamos Tasa de alimentación = Volumen de metal eliminado/(Herramienta de vida*Velocidad de corte*Profundidad del corte)
Volumen de metal eliminado según la velocidad de corte y la vida útil de la herramienta
​ Vamos Volumen de metal eliminado = Herramienta de vida*Velocidad de corte*Tasa de alimentación*Profundidad del corte

Avance dado Velocidad de corte, vida útil de la herramienta y volumen de metal extraído Fórmula

Tasa de alimentación = Volumen de metal eliminado/(Herramienta de vida*Velocidad de corte*Profundidad del corte)
f = L/(T*V*dcut)

¿Cómo depende la vida útil de la herramienta de la velocidad de avance?

La vida útil de la herramienta varía con la velocidad de avance. A una tasa de avance baja, el área de la viruta que pasa a través de las superficies de la herramienta será relativamente grande para un volumen de corte dado y relativamente pequeña para una tasa de avance alta. A partir de esto, parece que la vida útil de la herramienta debería aumentar con el aumento de la velocidad de avance, pero como las fuerzas de corte en las herramientas también aumentan con el aumento de la velocidad de avance, se reduce la vida útil de la herramienta. Por tanto, estas dos influencias opuestas de la velocidad de avance sobre la herramienta dan lugar a una velocidad de avance óptima que es de aproximadamente 0,25 a 0,50 mm / rev.

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