Interception de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de Taylor = Vitesse de coupe*(Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)*(Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)*(Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)
C = V*(L^y)*(f^a)*(d^b)
Cette formule utilise 8 Variables
Variables utilisées
Constante de Taylor - La constante de Taylor est une constante expérimentale qui dépend principalement des matériaux utilisés pour l'outil et de l'environnement de coupe.
Vitesse de coupe - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de coupe est la vitesse à la périphérie de la fraise ou de la pièce (selon celle qui tourne).
Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor - (Mesuré en Deuxième) - Selon la théorie de Taylor, la durée de vie de l'outil est la période pendant laquelle le tranchant, affecté par la procédure de coupe, conserve sa capacité de coupe entre les opérations d'affûtage.
Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor - Taylor Tool Life Exponent est un exposant expérimental qui aide à quantifier le taux d'usure des outils.
Vitesse d'alimentation - (Mesuré en Mètre par révolution) - La vitesse d'avance est définie comme la distance parcourue par l'outil pendant un tour de broche.
Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor - L'exposant de Taylor pour la vitesse d'avance dans la théorie de Taylor est un exposant expérimental utilisé pour établir une relation entre la vitesse d'avance par rapport à la pièce et la durée de vie de l'outil.
Profondeur de coupe - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de coupe est le mouvement de coupe tertiaire qui fournit une profondeur de matériau nécessaire à éliminer par usinage. Elle est généralement donnée dans la troisième direction perpendiculaire.
Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe - L'exposant de Taylor pour la profondeur de coupe est un exposant expérimental utilisé pour établir une relation entre la profondeur de coupe, la pièce et la durée de vie de l'outil.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse de coupe: 0.833333 Mètre par seconde --> 0.833333 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor: 1.18 Heure --> 4248 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor: 0.8466244 --> Aucune conversion requise
Vitesse d'alimentation: 0.7 Millimètre par révolution --> 0.0007 Mètre par révolution (Vérifiez la conversion ​ici)
Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor: 0.2 --> Aucune conversion requise
Profondeur de coupe: 0.013 Mètre --> 0.013 Mètre Aucune conversion requise
Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe: 0.24 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
C = V*(L^y)*(f^a)*(d^b) --> 0.833333*(4248^0.8466244)*(0.0007^0.2)*(0.013^0.24)
Évaluer ... ...
C = 81.0763380890551
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
81.0763380890551 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
81.0763380890551 81.07634 <-- Constante de Taylor
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Kumar Siddhant
Institut indien de technologie de l'information, de conception et de fabrication (IIITDM), Jabalpur
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10+ La théorie de Taylor Calculatrices

Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor utilisant la vitesse de coupe et la durée de vie de l'outil de Taylor
​ Aller Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor = ln(Constante de Taylor/(Vitesse de coupe*(Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)*(Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)))/ln(Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor)
Exposant de la profondeur de passe de Taylor
​ Aller Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe = ln(Constante de Taylor/(Vitesse de coupe*(Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)*(Durée de vie maximale de l'outil^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)))/ln(Profondeur de coupe)
Exposant de l'alimentation de Taylor
​ Aller Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor = ln(Constante de Taylor/(Vitesse de coupe*Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe*Durée de vie maximale de l'outil^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor))/ln(Vitesse d'alimentation)
Avance en fonction de la durée de vie de l'outil, de la vitesse de coupe et de l'interception de Taylor
​ Aller Vitesse d'alimentation = (Constante de Taylor/(Vitesse de coupe*(Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)*(Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)))^(1/Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)
Durée de vie de l'outil de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de l'interception de Taylor
​ Aller Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor = (Constante de Taylor/(Vitesse de coupe*(Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)*(Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)))^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)
Profondeur de coupe pour la durée de vie, la vitesse de coupe et l'interception de Taylor donnés
​ Aller Profondeur de coupe = (Constante de Taylor/(Vitesse de coupe*Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor*Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor))^(1/Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)
Interception de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil
​ Aller Constante de Taylor = Vitesse de coupe*(Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)*(Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)*(Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)
Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil
​ Aller Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor dans la théorie de Taylor = ln(Constante de Taylor/Vitesse de coupe)/Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor
Exposant de Taylor si les rapports de vitesses de coupe et les durées de vie des outils sont donnés dans deux conditions d'usinage
​ Aller Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor = (-1)*ln(Rapport des vitesses de coupe)/ln(Ratio de durée de vie des outils)
Durée de vie de l'outil de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de l'interception
​ Aller Durée de vie de l'outil Taylor = (Constante de Taylor/Vitesse de coupe)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)

Interception de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil Formule

Constante de Taylor = Vitesse de coupe*(Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor^Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor)*(Vitesse d'alimentation^Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor)*(Profondeur de coupe^Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe)
C = V*(L^y)*(f^a)*(d^b)

Équation de durée de vie de l'outil de Taylor modifiée

L'équation de la durée de vie de l'outil de Taylor modifiée prend en compte non seulement l'effet de la vitesse de coupe pendant l'usinage, mais également les effets de l'avance et de la profondeur de coupe. Il est donné comme: VT

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