Proportion temporelle de l'engagement de l'arête en fonction de la vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Proportion temporelle d’engagement de pointe = 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
Q = Tref*((Vref/V)^(1/n))/T
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Proportion temporelle d’engagement de pointe - La proportion temporelle d'engagement du tranchant est la fraction du temps d'usinage pendant laquelle le tranchant de l'outil est en prise avec la pièce.
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 les conditions d'usinage de référence.
Vitesse de coupe - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de coupe est la vitesse tangentielle à la périphérie de la fraise ou de la pièce (selon celle qui tourne).
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 de l'outil.
Outil de la vie - (Mesuré en Deuxième) - 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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
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)
Vitesse de coupe: 8000 Millimètre par minute --> 0.133333333333333 Mètre par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor: 0.512942 --> Aucune conversion requise
Outil de la vie: 50 Minute --> 3000 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Q = Tref*((Vref/V)^(1/n))/T --> 300*((0.0833333333333333/0.133333333333333)^(1/0.512942))/3000
Évaluer ... ...
Q = 0.0400000289579246
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0400000289579246 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0400000289579246 0.04 <-- Proportion temporelle d’engagement de pointe
(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!
Verifier Image
Vérifié par Parul Keshav
Institut national de technologie (LENTE), Srinagar
Parul Keshav a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

21 Vitesse de coupe Calculatrices

Durée de vie de l'outil de référence donnée Vitesse de broche optimale
​ Aller Durée de vie de l'outil de référence = (((Fréquence de rotation de la broche*2*pi*Rayon extérieur de la pièce/Vitesse de coupe de référence)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))*((1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(Coût d'un outil*Il est temps de changer un outil+Coût d'un outil)*(1-(Rapport de rayon de la pièce^((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)))))/((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*Coût d'un outil*(1-Rapport de rayon de la pièce))
Vitesse de broche optimale
​ Aller Fréquence de rotation de la broche = (Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Rayon extérieur de la pièce))*((((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*Coût d'un outil*Durée de vie de l'outil de référence*(1-Rapport de rayon de la pièce))/((1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(Coût d'un outil*Il est temps de changer un outil+Coût d'un outil)*(1-(Rapport de rayon de la pièce^((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)
Vitesse de coupe de référence donnée Vitesse de broche optimale
​ Aller Vitesse de coupe de référence = Fréquence de rotation de la broche*2*pi*Rayon extérieur de la pièce/((((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*Coût d'un outil*Durée de vie de l'outil de référence*(1-Rapport de rayon de la pièce))/((1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(Coût d'un outil*Il est temps de changer un outil+Coût d'un outil)*(1-(Rapport de rayon de la pièce^((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)
Taux d'usinage et de fonctionnement pour une vitesse de broche optimale
​ Aller Usinage et cadence de fonctionnement = (Coût d'un outil/(((((((Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Rayon extérieur de la pièce)))/Fréquence de rotation de la broche)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))*((((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/(1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)))*((1-Rapport de rayon de la pièce)/(1-((Rapport de rayon de la pièce)^((Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor+1)/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))))*Durée de vie de l'outil de référence))))-Il est temps de changer un outil)
Coût d'un outil compte tenu de la vitesse de broche optimale
​ Aller Coût d'un outil = (Usinage et cadence de fonctionnement*(((((((Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Rayon extérieur de la pièce)))/Fréquence de rotation de la broche)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))*((((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/(1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)))*((1-Rapport de rayon de la pièce)/(1-((Rapport de rayon de la pièce)^((Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor+1)/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))))*Durée de vie maximale de l'outil))))-Il est temps de changer un outil)
Temps de changement d'outil en fonction de la vitesse de broche optimale
​ Aller Il est temps de changer un outil = Durée de vie de l'outil de référence/((Fréquence de rotation de la broche*2*pi*Rayon extérieur de la pièce/Vitesse de coupe de référence)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(1-Rapport de rayon de la pièce^((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))*(1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(1-Rapport de rayon de la pièce)))-Coût d'un outil/Usinage et cadence de fonctionnement
Vitesse de broche optimale compte tenu du coût de changement d'outil
​ Aller Fréquence de rotation de la broche = (Vitesse de coupe de référence/(2*pi*Rayon extérieur de la pièce))*((((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*Coût d'un outil*Durée de vie de l'outil de référence*(1-Rapport de rayon de la pièce))/((1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(Coût du changement de chaque outil+Coût d'un outil)*(1-(Rapport de rayon de la pièce^((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)
Coût de changement d'outil compte tenu de la vitesse de broche optimale
​ Aller Coût du changement de chaque outil = (Coût d'un outil*Durée de vie maximale de l'outil/(((Fréquence de rotation de la broche*2*pi*Rayon extérieur de la pièce/Vitesse de coupe de référence)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))*(1-(Rapport de rayon de la pièce^((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)))*(1-Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)/((1+Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)*(1-Rapport de rayon de la pièce))))-Coût d'un outil
Exposant de Taylor en fonction de la vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante
​ Aller Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor = ln(Vitesse de coupe/Vitesse de coupe de référence)/ln(Durée de vie maximale de l'outil/(Outil de la vie*Proportion temporelle d’engagement de pointe))
Vitesse de coupe de référence donnée Taux d'augmentation de la largeur d'usure
​ Aller Vitesse de coupe de référence = Vitesse de coupe/((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)
Temps de surfaçage donné Vitesse de coupe instantanée
​ Aller Temps de traitement = (Rayon extérieur de la pièce-(Vitesse de coupe/(2*pi*Fréquence de rotation de la broche)))/(Fréquence de rotation de la broche*Alimentation)
Avance donnée Vitesse de coupe instantanée
​ Aller Alimentation = (Rayon extérieur de la pièce-(Vitesse de coupe/(2*pi*Fréquence de rotation de la broche)))/(Fréquence de rotation de la broche*Temps de traitement)
Vitesse de coupe en fonction du taux d'augmentation de la largeur d'usure
​ Aller Vitesse de coupe = 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
Vitesse de coupe instantanée en fonction de l'avance
​ Aller Vitesse de coupe = 2*pi*Fréquence de rotation de la broche*(Rayon extérieur de la pièce-Fréquence de rotation de la broche*Alimentation*Temps de traitement)
Proportion temporelle de l'engagement de l'arête en fonction de la vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante
​ Aller Proportion temporelle d’engagement de pointe = 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 de référence donnée Vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante
​ Aller Durée de vie de l'outil de référence = ((Vitesse de coupe/Vitesse de coupe de référence)^(1/Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor))*Proportion temporelle d’engagement de pointe*Outil de la vie
Durée de vie de l'outil donnée Vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante
​ Aller Outil de la vie = 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))/Proportion temporelle d’engagement de pointe
Vitesse de coupe de référence donnée Vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante
​ Aller Vitesse de coupe de référence = Vitesse de coupe/((Durée de vie de l'outil de référence/(Outil de la vie*Proportion temporelle d’engagement de pointe))^Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor)
Vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante
​ Aller Vitesse de coupe = (Durée de vie de l'outil de référence/(Outil de la vie*Proportion temporelle d’engagement de pointe))^Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor*Vitesse de coupe de référence
Fréquence de rotation de la broche compte tenu de la vitesse de coupe
​ Aller Fréquence de rotation de la broche = Vitesse de coupe/(2*pi*Rayon instantané de coupe)
Vitesse de coupe instantanée
​ Aller Vitesse de coupe = 2*pi*Fréquence de rotation de la broche*Rayon instantané de coupe

Proportion temporelle de l'engagement de l'arête en fonction de la vitesse de coupe pour un fonctionnement à vitesse de coupe constante Formule

Proportion temporelle d’engagement de pointe = 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
Q = Tref*((Vref/V)^(1/n))/T

Avantages du fonctionnement à vitesse de coupe constante

La vitesse de surface constante offre au moins quatre avantages: 1. Elle simplifie la programmation. 2. Il fournit une finition de pièce uniforme. 3. Il optimise la durée de vie de l'outil - Les outils seront toujours usinés à la vitesse appropriée. 4. Il optimise le temps d'usinage - Les conditions de coupe seront toujours correctement réglées, ce qui se traduit par un temps d'usinage minimal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!