Temps d'usinage pour un coût minimum compte tenu du taux de génération de surface Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps de surface d'usinage pour un coût minimum = (Surface de la pièce)/Taux de génération de surface
tmin = (Am)/Rsg
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Temps de surface d'usinage pour un coût minimum - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de surface d'usinage pour un coût minimum est le temps de traitement lorsque la pièce est usinée pour obtenir le coût d'usinage minimum.
Surface de la pièce - (Mesuré en Mètre carré) - La surface de la pièce est définie comme la surface totale/surface latérale de la pièce.
Taux de génération de surface - (Mesuré en Mètre carré par seconde) - Le taux de génération de surface est défini comme la constante pour chaque matériau de la pièce.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Surface de la pièce: 60804.9 Millimètre carré --> 0.0608049 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Taux de génération de surface: 1083.33 Millimètre carré par seconde --> 0.00108333 Mètre carré par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
tmin = (Am)/Rsg --> (0.0608049)/0.00108333
Évaluer ... ...
tmin = 56.1277727008391
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
56.1277727008391 Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
56.1277727008391 56.12777 Deuxième <-- Temps de surface d'usinage pour un coût minimum
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
Parul Keshav a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

19 Temps d'usinage Calculatrices

Temps d'usinage pour une vitesse optimale pour une puissance maximale compte tenu du coût d'usinage
​ Aller Temps d'usinage pour un coût minimum = Temps d'usinage pour une puissance maximale*(((Coût d'usinage et d'exploitation de chaque produit/(Taux d'usinage et de fonctionnement*Temps d'usinage pour une puissance maximale))-1)*(1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)^Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor
Constante pour type de machine b donné Temps d'usinage pour puissance maximale
​ Aller Constante pour le type d'outil (b) = 1-(ln(Densité de la pièce à travailler*Constante pour le type d'outil (a)*Temps d'usinage pour une puissance maximale)-ln(Proportion du volume initial*Énergie de coupe spécifique en usinage))/ln(Poids initial de la pièce à travailler)
Temps de changement d'outil pour 1 outil donné Coût d'usinage pour une puissance maximale
​ Aller Il est temps de changer un outil = ((Outil de la vie*((Coût d'usinage et d'exploitation de chaque produit/Temps d'usinage pour une puissance maximale)-Taux d'usinage et de fonctionnement)/Proportion temporelle d’engagement de pointe)-Coût d'un outil)/Taux d'usinage et de fonctionnement
Proportion de temps d'engagement de pointe pour une livraison de puissance maximale compte tenu du coût d'usinage
​ Aller Proportion temporelle d’engagement de pointe = Outil de la vie*((Coût d'usinage et d'exploitation de chaque produit/Temps d'usinage pour une puissance maximale)-Taux d'usinage et de fonctionnement)/(Taux d'usinage et de fonctionnement*Il est temps de changer un outil+Coût d'un outil)
Durée de vie de l'outil pour une puissance maximale donnée Coût d'usinage pour une puissance maximale
​ Aller Outil de la vie = Proportion temporelle d’engagement de pointe*(Taux d'usinage et de fonctionnement*Il est temps de changer un outil+Coût d'un outil)/((Coût d'usinage et d'exploitation de chaque produit/Temps d'usinage pour une puissance maximale)-Taux d'usinage et de fonctionnement)
Temps d'usinage pour une puissance maximale compte tenu du coût d'usinage
​ Aller Temps d'usinage pour une puissance maximale = Coût d'usinage et d'exploitation de chaque produit/(Taux d'usinage et de fonctionnement+(Proportion temporelle d’engagement de pointe*(Taux d'usinage et de fonctionnement*Il est temps de changer un outil+Coût d'un outil)/Outil de la vie))
Constante pour type de machine donné Temps d'usinage pour puissance maximale
​ Aller Constante pour le type d'outil (a) = (Proportion du volume initial*Énergie de coupe spécifique en usinage*Poids initial de la pièce à travailler^(1-Constante pour le type d'outil (b)))/(Densité de la pièce à travailler*Temps d'usinage pour une puissance maximale)
Temps d'usinage pour puissance maximale donnée Masse initiale de la pièce
​ Aller Temps d'usinage pour une puissance maximale = (Proportion du volume initial*Énergie de coupe spécifique en usinage*Poids initial de la pièce à travailler^(1-Constante pour le type d'outil (b)))/(Densité de la pièce à travailler*Constante pour le type d'outil (a))
Profondeur de coupe donnée Temps d'usinage pour une puissance maximale
​ Aller Profondeur de coupe = (Temps d'usinage pour une puissance maximale*Puissance disponible pour l'usinage)/(Énergie de coupe spécifique en usinage*pi*Longueur de la pièce*Diamètre de la pièce)
Diamètre de la pièce en termes de temps d'usinage pour une puissance maximale
​ Aller Diamètre de la pièce = (Temps d'usinage pour une puissance maximale*Puissance disponible pour l'usinage)/(Énergie de coupe spécifique en usinage*pi*Longueur de la pièce*Profondeur de coupe)
Diamètre de la pièce donnée Taux de génération de surface
​ Aller Diamètre de la pièce pour la génération de surface = (Temps d'usinage pour un coût minimum*Taux de génération de surface)/(pi*Longueur de la pièce)
Longueur de la pièce donnée Taux de génération de surface
​ Aller Longueur de la pièce pour la génération de surface = (Temps d'usinage pour un coût minimum*Taux de génération de surface)/(pi*Diamètre de la pièce)
Puissance disponible pour Usinage donnée Temps d'usinage pour puissance maximale
​ Aller Puissance disponible pour l'usinage pour une puissance maximale = (60*Volume de matériaux de travail retirés*Énergie de coupe spécifique en usinage)/Temps d'usinage pour une puissance maximale
Volume de matière à enlever compte tenu du temps d'usinage pour une puissance maximale
​ Aller Volume de matériaux de travail retirés = (Temps d'usinage pour une puissance maximale*Puissance disponible pour l'usinage)/(Énergie de coupe spécifique en usinage)
Energie de coupe spécifique donnée Temps d'usinage pour une puissance maximale
​ Aller Énergie de coupe spécifique en usinage = (Temps d'usinage pour une puissance maximale*Puissance disponible pour l'usinage)/(Volume de matériaux de travail retirés)
Temps d'usinage pour une puissance maximale en tournage
​ Aller Temps d'usinage pour une puissance maximale = (Volume de matériaux de travail retirés*Énergie de coupe spécifique en usinage)/Puissance disponible pour l'usinage
Taux de génération de surface
​ Aller Taux de génération de surface pour le temps d'usinage = (Surface de la pièce)/Temps d'usinage pour un coût minimum
Temps d'usinage pour un coût minimum compte tenu du taux de génération de surface
​ Aller Temps de surface d'usinage pour un coût minimum = (Surface de la pièce)/Taux de génération de surface
Temps d'usinage sous puissance maximale pour un usinage libre
​ Aller Temps d'usinage pour un usinage gratuit = 49.9*Poids initial de la pièce à travailler^0.47

Temps d'usinage pour un coût minimum compte tenu du taux de génération de surface Formule

Temps de surface d'usinage pour un coût minimum = (Surface de la pièce)/Taux de génération de surface
tmin = (Am)/Rsg

Quelle est l'importance du processus de coupe du métal?

L'un des principaux objectifs de la théorie de la coupe des métaux est la détermination des forces d'usinage, de la géométrie des copeaux, de la durée de vie de l'outil, de la consommation d'énergie et de l'état de surface à partir d'une connaissance des propriétés physiques de la pièce et du matériau de l'outil et des conditions de coupe uniquement.

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