Taux d'augmentation de l'usure en fonction de la fréquence de rotation de la broche Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure = Largeur maximale du terrain d'usure/(Durée de vie de l'outil de référence*Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Fréquence de rotation de la broche*Rayon instantané de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))
Vratio = Wmax/(Tref*Vref/(2*pi*ns*r)^(1/n))
Cette formule utilise 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure est l'augmentation de la largeur de la région où l'usure se produit dans un outil par unité de temps.
Largeur maximale du terrain d'usure - (Mesuré en Mètre) - La largeur maximale de la zone d'usure est la largeur maximale de la région où l'usure se produit dans un outil.
Durée de vie de l'outil de référence - (Mesuré en Deuxième) - La durée de vie de l'outil de référence est la durée de vie de l'outil obtenue dans les conditions d'usinage de référence.
Vitesse de coupe de référence - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de coupe de référence est la vitesse de coupe de l'outil utilisé dans la condition d'usinage de référence.
Fréquence de rotation de la broche - (Mesuré en Hertz) - La fréquence de rotation de la broche est le nombre de tours effectués par la broche de la machine pour couper en une seconde.
Rayon instantané de coupe - (Mesuré en Mètre) - Le rayon de coupe instantané est le rayon de la surface de la pièce en cours d'usinage.
Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor - L'exposant de durée de vie de l'outil de Taylor est un exposant expérimental qui aide à quantifier le taux d'usure des outils.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Largeur maximale du terrain d'usure: 0.3125 Millimètre --> 0.0003125 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Durée de vie de l'outil de référence: 5 Minute --> 300 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse de coupe de référence: 5000 Millimètre par minute --> 0.0833333333333333 Mètre par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Fréquence de rotation de la broche: 10 Hertz --> 10 Hertz Aucune conversion requise
Rayon instantané de coupe: 2.122065 Millimètre --> 0.002122065 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor: 0.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vratio = Wmax/(Tref*Vref/(2*pi*ns*r)^(1/n)) --> 0.0003125/(300*0.0833333333333333/(2*pi*10*0.002122065)^(1/0.5))
Évaluer ... ...
Vratio = 2.2222203207382E-07
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.2222203207382E-07 Mètre par seconde -->0.0133333219244292 Millimètre par minute (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0133333219244292 0.013333 Millimètre par minute <-- Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kumar Siddhant
Institut indien de technologie de l'information, de conception et de fabrication (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant a créé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!
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Vérifié par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
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13 Porter la terre Calculatrices

Taux d'augmentation de Wear-Land compte tenu de l'alimentation et du temps de surfaçage
​ Aller Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure = Largeur maximale du terrain d'usure/(Durée de vie de l'outil de référence*(Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Fréquence de rotation de la broche*(Rayon extérieur de la pièce-Fréquence de rotation de la broche*Alimentation*Temps de traitement)))^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))
Augmentation de la largeur de la zone d'usure compte tenu du taux d'augmentation de la largeur de la zone d'usure
​ Aller Augmentation de la largeur du terrain d'usure par composant = Temps d'usinage*Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure*Durée de vie de l'outil de référence*((Vitesse de coupe de référence/Vitesse de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))/Outil de la vie
Durée de vie de l'outil donnée Taux d'augmentation de la largeur d'usure
​ Aller Outil de la vie = Temps d'usinage*Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure*Durée de vie de l'outil de référence*((Vitesse de coupe de référence/Vitesse de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))/Augmentation de la largeur du terrain d'usure par composant
Taux d'augmentation de l'usure en fonction de la fréquence de rotation de la broche
​ Aller Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure = Largeur maximale du terrain d'usure/(Durée de vie de l'outil de référence*Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Fréquence de rotation de la broche*Rayon instantané de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))
Fréquence de rotation de la broche compte tenu du taux d'augmentation de l'usure
​ Aller Fréquence de rotation de la broche = (Vitesse de coupe de référence*(Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure*Durée de vie de l'outil de référence/Largeur maximale du terrain d'usure)^Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/(2*pi*Rayon instantané de coupe)
Exposant de la durée de vie de l'outil donné Taux d'augmentation de la largeur d'usure
​ Aller Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor = ln(Vitesse de coupe de référence/Vitesse de coupe)/ln(Largeur maximale du terrain d'usure/(Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure*Durée de vie de l'outil de référence))
Taux d'augmentation de la largeur de la surface d'usure
​ Aller Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure = Largeur maximale du terrain d'usure/(Durée de vie de l'outil de référence*((Vitesse de coupe de référence/Vitesse de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)))
Largeur maximale de la zone d'usure compte tenu du taux d'augmentation de la largeur de la zone d'usure
​ Aller Largeur maximale du terrain d'usure = Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure*Durée de vie de l'outil de référence*((Vitesse de coupe de référence/Vitesse de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))
Durée de vie de l'outil de référence donnée Taux d'augmentation de la largeur d'usure
​ Aller Durée de vie de l'outil de référence = Largeur maximale du terrain d'usure/(Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure*(Vitesse de coupe de référence/Vitesse de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))
Augmentation de la largeur de la surface d'usure par composant
​ Aller Augmentation de la largeur du terrain d'usure par composant = Largeur maximale du terrain d'usure*Temps d'usinage/Outil de la vie
Durée de vie de l'outil donnée Largeur d'usure maximale
​ Aller Outil de la vie = Largeur maximale du terrain d'usure*Temps d'usinage/Augmentation de la largeur du terrain d'usure par composant
Temps d'usinage donné Largeur d'usure maximale
​ Aller Temps d'usinage = Augmentation de la largeur du terrain d'usure par composant*Outil de la vie/Largeur maximale du terrain d'usure
Largeur maximale de la surface d'usure
​ Aller Largeur maximale du terrain d'usure = Augmentation de la largeur du terrain d'usure par composant*Outil de la vie/Temps d'usinage

Taux d'augmentation de l'usure en fonction de la fréquence de rotation de la broche Formule

Taux d'augmentation de la largeur du terrain d'usure = Largeur maximale du terrain d'usure/(Durée de vie de l'outil de référence*Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Fréquence de rotation de la broche*Rayon instantané de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))
Vratio = Wmax/(Tref*Vref/(2*pi*ns*r)^(1/n))

Qu'est-ce qui cause l'usure des flancs?

L'usure des flancs est le plus souvent due à l'usure abrasive du tranchant contre la surface usinée. L'usure des flancs se produit généralement lorsque la vitesse de coupe est très élevée. Elle entraîne de nombreuses pertes, mais l'une des plus préoccupantes est l'augmentation de la rugosité de la surface du produit final.

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