Tiempo de mecanizado de un producto dado constante para la operación de mecanizado Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo de mecanizado = Constante para la condición de mecanizado/Velocidad de corte
tm = K/V
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Tiempo de mecanizado - (Medido en Segundo) - El tiempo de mecanizado es el momento en que una máquina está realmente procesando algo. Generalmente, tiempo de mecanizado es el término que se utiliza cuando hay una eliminación de material no deseado.
Constante para la condición de mecanizado - (Medido en Metro) - La constante para la condición de mecanizado se puede considerar como la distancia recorrida por la esquina de la herramienta con respecto a la pieza de trabajo durante una condición de mecanizado particular. Generalmente se mide en "metros".
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).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante para la condición de mecanizado: 1200.01 Milímetro --> 1.20001 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad de corte: 550 Metro por Minuto --> 9.16666666666667 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
tm = K/V --> 1.20001/9.16666666666667
Evaluar ... ...
tm = 0.130910181818182
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.130910181818182 Segundo -->0.00218183636363636 Minuto (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.00218183636363636 0.002182 Minuto <-- Tiempo de mecanizado
(Cálculo completado en 00.004 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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14 Tiempo de procesamiento por lotes Calculadoras

Exponente de la vida útil de la herramienta de Taylor dado el lote de producción y las condiciones de mecanizado
​ 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*Número de herramientas utilizadas)/(Tamaño del lote*Tiempo de mecanizado))
Tiempo de mecanizado de un producto dado Lote de producción y Condiciones de mecanizado
​ Vamos Tiempo de mecanizado = Número de herramientas utilizadas*(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)))/Tamaño del lote
Número de herramientas utilizadas dado el tiempo y las condiciones de mecanizado
​ Vamos Número de herramientas utilizadas = Tiempo de mecanizado*Tamaño del lote/(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)))
Tamaño del lote dado el tiempo y las condiciones de mecanizado
​ Vamos Tamaño del lote = Número de herramientas utilizadas*(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)))/Tiempo de mecanizado
Vida útil de la herramienta de referencia según el lote de producción y las condiciones de mecanizado
​ Vamos Vida útil de la herramienta de referencia = Tiempo de mecanizado*Tamaño del lote*((Velocidad de corte/Velocidad de corte de referencia)^(1/Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor))/Número de herramientas utilizadas
Velocidad de corte de referencia dado lote de producción y condiciones de mecanizado
​ Vamos Velocidad de corte de referencia = Velocidad de corte*(((Tamaño del lote*Tiempo de mecanizado)/(Vida útil de la herramienta de referencia*Número de herramientas utilizadas))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Velocidad de corte dado lote de producción y condiciones de mecanizado
​ Vamos Velocidad de corte = Velocidad de corte de referencia*(((Vida útil de la herramienta de referencia*Número de herramientas utilizadas)/(Tamaño del lote*Tiempo de mecanizado))^Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Tamaño de lote utilizando la vida útil de la herramienta y el tiempo de mecanizado
​ Vamos Tamaño del lote = Número de herramientas utilizadas*Herramienta de vida/Tiempo de mecanizado
Vida útil de la herramienta dado el tamaño del lote y el número de herramientas
​ Vamos Herramienta de vida = Tiempo de mecanizado*Tamaño del lote/Número de herramientas utilizadas
Tiempo de mecanizado de un producto utilizando la vida útil de la herramienta
​ Vamos Tiempo de mecanizado = Número de herramientas utilizadas*Herramienta de vida/Tamaño del lote
Número de herramientas utilizadas dada la vida útil de la herramienta
​ Vamos Número de herramientas utilizadas = Tiempo de mecanizado*Tamaño del lote/Herramienta de vida
Constante para la operación de mecanizado de un producto dada la condición de mecanizado
​ Vamos Constante para la condición de mecanizado = Tiempo de mecanizado*Velocidad de corte
Tiempo de mecanizado de un producto dado constante para la operación de mecanizado
​ Vamos Tiempo de mecanizado = Constante para la condición de mecanizado/Velocidad de corte
Velocidad de corte de un producto dada constante para la operación de mecanizado
​ Vamos Velocidad de corte = Constante para la condición de mecanizado/Tiempo de mecanizado

14 Costo de la herramienta Calculadoras

Tiempo de cambio de herramienta para 1 herramienta dado el costo de mecanizado
​ Vamos Es hora de cambiar una herramienta = ((Herramienta de vida*((Costo de maquinado y operación de cada producto/Tiempo de mecanizado)-Tasa de mecanizado y operación)/Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia)-Costo de una herramienta)/Tasa de mecanizado y operación
Costo de 1 herramienta dado el costo de mecanizado
​ Vamos Costo de una herramienta = (Herramienta de vida*((Costo de maquinado y operación de cada producto/Tiempo de mecanizado)-Tasa de mecanizado y operación)/Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia)-(Tasa de mecanizado y operación*Es hora de cambiar una herramienta)
Proporción de tiempo de interacción con el filo de corte dado el costo de mecanizado
​ Vamos Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia = Herramienta de vida*((Costo de maquinado y operación de cada producto/Tiempo de mecanizado)-Tasa de mecanizado y operación)/(Tasa de mecanizado y operación*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)
Tiempo de mecanizado por componente dado Costo de mecanizado
​ Vamos Tiempo de mecanizado = Costo de maquinado y operación de cada producto/(Tasa de mecanizado y operación+(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*(Tasa de mecanizado y operación*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)/Herramienta de vida))
Vida útil de una herramienta dado el costo de mecanizado
​ Vamos Herramienta de vida = Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*(Tasa de mecanizado y operación*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)/((Costo de maquinado y operación de cada producto/Tiempo de mecanizado)-Tasa de mecanizado y operación)
Costo de mecanizado por componente
​ Vamos Costo de maquinado y operación de cada producto = Tiempo de mecanizado*(Tasa de mecanizado y operación+(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*(Tasa de mecanizado y operación*Es hora de cambiar una herramienta+Costo de una herramienta)/Herramienta de vida))
Proporción de tiempo de acoplamiento del filo de corte dada la vida útil de la herramienta para un costo de mecanizado mínimo
​ Vamos Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia = Herramienta de vida*Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor/((1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*(Es hora de cambiar una herramienta+(Costo de una herramienta/Tasa de mecanizado y operación)))
Costo de 1 herramienta dada la vida útil de la herramienta para un costo mínimo de mecanizado
​ Vamos Costo de una herramienta = ((Herramienta de vida*Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor/((1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)*Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia))-Es hora de cambiar una herramienta)*Tasa de mecanizado y operación
Costo de cambio de herramienta por herramienta dado el costo de mecanizado
​ Vamos Costo de cambiar cada herramienta = (Herramienta de vida*((Costo de maquinado y operación de cada producto/Tiempo de mecanizado)-Tasa de mecanizado y operación)/Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia)-Costo de una herramienta
Costo de mecanizado dado el costo de cambio de herramienta por herramienta
​ Vamos Costo de maquinado y operación de cada producto = Tiempo de mecanizado*(Tasa de mecanizado y operación+(Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia*(Costo de cambiar cada herramienta+Costo de una herramienta)/Herramienta de vida))
Costo mínimo de mecanizado por componente
​ Vamos Costo de maquinado y operación de cada producto = Tasa de mecanizado y operación*Tiempo de mecanizado por costo mínimo/(1-Exponente de vida útil de la herramienta de Taylor)
Constante para la operación de mecanizado de un producto dada la condición de mecanizado
​ Vamos Constante para la condición de mecanizado = Tiempo de mecanizado*Velocidad de corte
Tiempo de mecanizado de un producto dado constante para la operación de mecanizado
​ Vamos Tiempo de mecanizado = Constante para la condición de mecanizado/Velocidad de corte
Velocidad de corte de un producto dada constante para la operación de mecanizado
​ Vamos Velocidad de corte = Constante para la condición de mecanizado/Tiempo de mecanizado

Tiempo de mecanizado de un producto dado constante para la operación de mecanizado Fórmula

Tiempo de mecanizado = Constante para la condición de mecanizado/Velocidad de corte
tm = K/V

Capacidad ideal de una máquina herramienta

Las características deseadas de una herramienta de máquina son: 1. Potente y de alta resistencia 2. Rígida y estable 3. Las herramientas permiten una velocidad de corte mucho mayor, si se requiere y se permite 4. Bajo desgaste

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