Velocidad de corte instantánea dada Avance Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de corte = 2*pi*Frecuencia de rotación del husillo*(Radio exterior de la pieza de trabajo-Frecuencia de rotación del husillo*Alimentar*Tiempo de procesamiento)
V = 2*pi*ns*(Ro-ns*f*t)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
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).
Frecuencia de rotación del husillo - (Medido en hercios) - La frecuencia de rotación del husillo es la velocidad a la que gira el husillo de una máquina herramienta durante las operaciones de mecanizado. Normalmente se mide en revoluciones por minuto.
Radio exterior de la pieza de trabajo - (Medido en Metro) - El radio exterior de la pieza de trabajo es la distancia desde el centro de rotación hasta la superficie más exterior de la pieza de trabajo que se está mecanizando.
Alimentar - (Medido en Metro) - El avance es la distancia que avanza la herramienta de corte a lo largo del trabajo por cada revolución del husillo.
Tiempo de procesamiento - (Medido en Segundo) - El tiempo de proceso se refiere al tiempo que lleva completar una operación específica o un conjunto de operaciones involucradas en el proceso de fabricación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Frecuencia de rotación del husillo: 600 Revolución por minuto --> 10 hercios (Verifique la conversión ​aquí)
Radio exterior de la pieza de trabajo: 1000 Milímetro --> 1 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Alimentar: 0.3008447397 Milímetro --> 0.0003008447397 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Tiempo de procesamiento: 5.5282 Minuto --> 331.692 Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V = 2*pi*ns*(Ro-ns*f*t) --> 2*pi*10*(1-10*0.0003008447397*331.692)
Evaluar ... ...
V = 0.133333338760997
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.133333338760997 Metro por Segundo -->8000.00032565983 milímetro por minuto (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
8000.00032565983 8000 milímetro por minuto <-- Velocidad de corte
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Kumar Siddhant
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Fabricación (IIITDM), Jabalpur
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Verificada por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
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21 Velocidad cortante Calculadoras

Vida útil de la herramienta de referencia dada la velocidad óptima del husillo
​ Vamos Vida útil de la herramienta de referencia = ((Frecuencia de rotación del husillo*2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo/Velocidad de corte de referencia Velocidad del husillo)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(Costo de una herramienta*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)))/((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Costo de una herramienta*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo))
Velocidad óptima del husillo
​ Vamos Frecuencia de rotación del husillo = (Velocidad de corte de referencia Velocidad del husillo/(2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo))*(((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Costo de una herramienta*Vida útil de la herramienta de referencia*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo))/((1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(Costo de una herramienta*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor
Velocidad de corte de referencia dada la velocidad óptima del husillo
​ Vamos Velocidad de corte de referencia Velocidad del husillo = Frecuencia de rotación del husillo*2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo*(((1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(Costo de una herramienta*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)))/((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Costo de una herramienta*Vida útil de la herramienta de referencia*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo)))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor
Mecanizado y tasa de operación dada la velocidad óptima del husillo
​ Vamos Velocidad de mecanizado y operación Velocidad del husillo = (Costo de una herramienta/((Velocidad de corte de referencia/(2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo*Frecuencia de rotación del husillo))^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/(1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))*((1-Relación del radio de la pieza de trabajo)/(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor+1)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)))*Vida útil de la herramienta de referencia)-Es hora de cambiar una herramienta)
Tiempo de cambio de herramienta dada la velocidad óptima del husillo
​ Vamos Es hora de cambiar una herramienta = (Tasa de mecanizado y operación*(Velocidad de corte de referencia/(2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo*Frecuencia de rotación del husillo))^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/(1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))*((1-Relación del radio de la pieza de trabajo)/(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor+1)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)))*Vida útil máxima de la herramienta)-Costo de una herramienta
Costo de 1 herramienta dada la velocidad óptima del husillo
​ Vamos Costo de una herramienta = (Tasa de mecanizado y operación*(Velocidad de corte de referencia/(2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo*Frecuencia de rotación del husillo))^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/(1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))*((1-Relación del radio de la pieza de trabajo)/(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor+1)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)))*Vida útil máxima de la herramienta)-Es hora de cambiar una herramienta
Costo de cambio de herramienta dada la velocidad óptima del husillo
​ Vamos Costo de cambiar cada herramienta = ((Costo de una herramienta*Vida útil máxima de la herramienta)/((Frecuencia de rotación del husillo*2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo/Velocidad de corte de referencia)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))*(1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo))))-Costo de una herramienta
Velocidad óptima del husillo dado el costo de cambio de herramienta
​ Vamos Frecuencia de rotación del husillo = (Velocidad de corte de referencia/(2*pi*Radio exterior de la pieza de trabajo))*(((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Costo de una herramienta*Vida útil máxima de la herramienta*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo))/((1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(Costo de cambiar cada herramienta+Costo de una herramienta)*(1-Relación del radio de la pieza de trabajo^((1+Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor
Exponente de Taylor dada la velocidad de corte para una operación de velocidad de corte constante
​ Vamos Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor = ln(Velocidad de corte/Velocidad de corte de referencia)/ln(Vida útil de la herramienta de referencia/(Herramienta de vida*Proporción de tiempo de vanguardia))
Velocidad de corte de referencia dada la tasa de aumento del ancho de la zona de desgaste
​ Vamos Velocidad de corte de referencia = Velocidad de corte/((Tasa de aumento del ancho del terreno de desgaste*Vida útil de la herramienta de referencia/Ancho máximo de la tierra de desgaste)^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Velocidad de corte dada la tasa de aumento del ancho de la zona de desgaste
​ Vamos Velocidad de corte = Velocidad de corte de referencia*(Tasa de aumento del ancho del terreno de desgaste*Vida útil de la herramienta de referencia/Ancho máximo de la tierra de desgaste)^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor
Proporción de tiempo del filo dada la velocidad de corte para una operación de velocidad de corte constante
​ Vamos Proporción de tiempo de vanguardia = 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))/Herramienta de vida
Vida de la herramienta dada Velocidad de corte para operación de velocidad de corte constante
​ 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))/Proporción de tiempo de vanguardia
Vida útil de la herramienta de referencia dada Velocidad de corte para operación de velocidad de corte constante
​ Vamos Vida útil de la herramienta de referencia = (Velocidad de corte/Velocidad de corte de referencia)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Proporción de tiempo de vanguardia*Herramienta de vida
Velocidad de corte de referencia dada la velocidad de corte para operación de velocidad de corte constante
​ Vamos Velocidad de corte de referencia = Velocidad de corte/((Vida útil de la herramienta de referencia/(Herramienta de vida*Proporción de tiempo de vanguardia))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Tiempo de refrentado dada la velocidad de corte instantánea
​ Vamos Tiempo de procesamiento = (Radio exterior de la pieza de trabajo-(Velocidad de corte/(2*pi*Frecuencia de rotación del husillo)))/(Frecuencia de rotación del husillo*Alimentar)
Avance dado Velocidad de corte instantánea
​ Vamos Alimentar = (Radio exterior de la pieza de trabajo-(Velocidad de corte/(2*pi*Frecuencia de rotación del husillo)))/(Frecuencia de rotación del husillo*Tiempo de procesamiento)
Velocidad de corte para una operación a velocidad de corte constante
​ Vamos Velocidad de corte = (Vida útil de la herramienta de referencia/(Herramienta de vida*Proporción de tiempo de vanguardia))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor*Velocidad de corte de referencia
Velocidad de corte instantánea dada Avance
​ Vamos Velocidad de corte = 2*pi*Frecuencia de rotación del husillo*(Radio exterior de la pieza de trabajo-Frecuencia de rotación del husillo*Alimentar*Tiempo de procesamiento)
Frecuencia de rotación del husillo dada la velocidad de corte
​ Vamos Frecuencia de rotación del husillo = Velocidad de corte/(2*pi*Radio instantáneo para corte)
Velocidad de corte instantánea
​ Vamos Velocidad de corte = 2*pi*Frecuencia de rotación del husillo*Radio instantáneo para corte

Velocidad de corte instantánea dada Avance Fórmula

Velocidad de corte = 2*pi*Frecuencia de rotación del husillo*(Radio exterior de la pieza de trabajo-Frecuencia de rotación del husillo*Alimentar*Tiempo de procesamiento)
V = 2*pi*ns*(Ro-ns*f*t)

Velocidad de corte en operación de refrentado

En una operación de refrentado, una velocidad constante del husillo da como resultado una velocidad de corte variable que varía linealmente con el radio de corte. La velocidad de corte es máxima en la periferia de la pieza de trabajo y mínima al final de la operación.

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