Proporzione del tempo di impegno del tagliente data la velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia = Durata dell'utensile di riferimento*((Velocità di taglio di riferimento/Velocità di taglio)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))/Durata dell'utensile
Q = Tref*((Vref/V)^(1/n))/T
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia - La proporzione temporale dell'impegno del tagliente è la porzione frazionaria del tempo di lavorazione durante la quale il tagliente dell'utensile è impegnato nel pezzo.
Durata dell'utensile di riferimento - (Misurato in Secondo) - Durata utensile di riferimento è la durata utensile dell'utensile ottenuta nella condizione di lavorazione di riferimento.
Velocità di taglio di riferimento - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di taglio di riferimento è la velocità di taglio dell'utensile utilizzato nella condizione di lavorazione di riferimento.
Velocità di taglio - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di taglio è la velocità tangenziale alla periferia della taglierina o del pezzo in lavorazione (a seconda di quale dei due ruota).
Esponente della durata dell'utensile di Taylor - L'esponente della durata dell'utensile di Taylor è un esponente sperimentale che aiuta a quantificare il tasso di usura dell'utensile.
Durata dell'utensile - (Misurato in Secondo) - La durata dell'utensile è il periodo di tempo durante il quale il tagliente, influenzato dalla procedura di taglio, mantiene la sua capacità di taglio tra le operazioni di affilatura.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Durata dell'utensile di riferimento: 5 minuto --> 300 Secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità di taglio di riferimento: 5000 Millimetro al minuto --> 0.0833333333333333 Metro al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità di taglio: 8000 Millimetro al minuto --> 0.133333333333333 Metro al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Esponente della durata dell'utensile di Taylor: 0.512942 --> Nessuna conversione richiesta
Durata dell'utensile: 50 minuto --> 3000 Secondo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Q = Tref*((Vref/V)^(1/n))/T --> 300*((0.0833333333333333/0.133333333333333)^(1/0.512942))/3000
Valutare ... ...
Q = 0.0400000289579246
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0400000289579246 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0400000289579246 0.04 <-- Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Kumar Siddhant
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione, progettazione e produzione (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parul Keshav
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

21 Velocità di taglio Calcolatrici

Durata utensile di riferimento data la velocità ottimale del mandrino
​ Partire Durata dell'utensile di riferimento = (((Frequenza di rotazione del mandrino*2*pi*Raggio esterno del pezzo/Velocità di taglio di riferimento)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))*((1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(Costo di uno strumento*È ora di cambiare uno strumento+Costo di uno strumento)*(1-(Rapporto del raggio del pezzo^((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))))/((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*Costo di uno strumento*(1-Rapporto del raggio del pezzo))
Velocità ottimale del mandrino
​ Partire Frequenza di rotazione del mandrino = (Velocità di taglio di riferimento/(2*pi*Raggio esterno del pezzo))*((((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*Costo di uno strumento*Durata dell'utensile di riferimento*(1-Rapporto del raggio del pezzo))/((1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(Costo di uno strumento*È ora di cambiare uno strumento+Costo di uno strumento)*(1-(Rapporto del raggio del pezzo^((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))))^Esponente della durata dell'utensile di Taylor)
Velocità di taglio di riferimento data la velocità ottimale del mandrino
​ Partire Velocità di taglio di riferimento = Frequenza di rotazione del mandrino*2*pi*Raggio esterno del pezzo/((((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*Costo di uno strumento*Durata dell'utensile di riferimento*(1-Rapporto del raggio del pezzo))/((1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(Costo di uno strumento*È ora di cambiare uno strumento+Costo di uno strumento)*(1-(Rapporto del raggio del pezzo^((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))))^Esponente della durata dell'utensile di Taylor)
Velocità di lavorazione e funzionamento data la velocità ottimale del mandrino
​ Partire Tasso di lavorazione e operativo = (Costo di uno strumento/(((((((Velocità di taglio di riferimento/(2*pi*Raggio esterno del pezzo)))/Frequenza di rotazione del mandrino)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))*((((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/(1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))*((1-Rapporto del raggio del pezzo)/(1-((Rapporto del raggio del pezzo)^((Esponente della durata dell'utensile di Taylor+1)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))))*Durata dell'utensile di riferimento))))-È ora di cambiare uno strumento)
Costo di 1 utensile data la velocità ottimale del mandrino
​ Partire Costo di uno strumento = (Tasso di lavorazione e operativo*(((((((Velocità di taglio di riferimento/(2*pi*Raggio esterno del pezzo)))/Frequenza di rotazione del mandrino)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))*((((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/(1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))*((1-Rapporto del raggio del pezzo)/(1-((Rapporto del raggio del pezzo)^((Esponente della durata dell'utensile di Taylor+1)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))))*Massima durata dell'utensile))))-È ora di cambiare uno strumento)
Velocità ottimale del mandrino dato il costo di cambio utensile
​ Partire Frequenza di rotazione del mandrino = (Velocità di taglio di riferimento/(2*pi*Raggio esterno del pezzo))*((((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*Costo di uno strumento*Durata dell'utensile di riferimento*(1-Rapporto del raggio del pezzo))/((1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(Costo della modifica di ogni strumento+Costo di uno strumento)*(1-(Rapporto del raggio del pezzo^((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))))^Esponente della durata dell'utensile di Taylor)
Tempo di cambio utensile dato la velocità ottimale del mandrino
​ Partire È ora di cambiare uno strumento = Durata dell'utensile di riferimento/((Frequenza di rotazione del mandrino*2*pi*Raggio esterno del pezzo/Velocità di taglio di riferimento)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(1-Rapporto del raggio del pezzo^((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))*(1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(1-Rapporto del raggio del pezzo)))-Costo di uno strumento/Tasso di lavorazione e operativo
Costo cambio utensile data la velocità ottimale del mandrino
​ Partire Costo della modifica di ogni strumento = (Costo di uno strumento*Massima durata dell'utensile/(((Frequenza di rotazione del mandrino*2*pi*Raggio esterno del pezzo/Velocità di taglio di riferimento)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))*(1-(Rapporto del raggio del pezzo^((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)))*(1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/((1+Esponente della durata dell'utensile di Taylor)*(1-Rapporto del raggio del pezzo))))-Costo di uno strumento
L'esponente di Taylor ha dato la velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante
​ Partire Esponente della durata dell'utensile di Taylor = ln(Velocità di taglio/Velocità di taglio di riferimento)/ln(Massima durata dell'utensile/(Durata dell'utensile*Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia))
Velocità di taglio di riferimento data la velocità di aumento della larghezza del terreno di usura
​ Partire Velocità di taglio di riferimento = Velocità di taglio/((Tasso di aumento della larghezza del terreno di usura*Durata dell'utensile di riferimento/Larghezza massima del terreno di usura)^Esponente della durata dell'utensile di Taylor)
Velocità di taglio data la velocità di aumento della larghezza del terreno di usura
​ Partire Velocità di taglio = Velocità di taglio di riferimento*(Tasso di aumento della larghezza del terreno di usura*Durata dell'utensile di riferimento/Larghezza massima del terreno di usura)^Esponente della durata dell'utensile di Taylor
Proporzione del tempo di impegno del tagliente data la velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante
​ Partire Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia = Durata dell'utensile di riferimento*((Velocità di taglio di riferimento/Velocità di taglio)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))/Durata dell'utensile
Durata utensile di riferimento data la velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante
​ Partire Durata dell'utensile di riferimento = ((Velocità di taglio/Velocità di taglio di riferimento)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))*Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia*Durata dell'utensile
Durata utensile data velocità di taglio per operazioni a velocità di taglio costante
​ Partire Durata dell'utensile = Durata dell'utensile di riferimento*((Velocità di taglio di riferimento/Velocità di taglio)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))/Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia
Velocità di taglio di riferimento data la velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante
​ Partire Velocità di taglio di riferimento = Velocità di taglio/((Durata dell'utensile di riferimento/(Durata dell'utensile*Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia))^Esponente della durata dell'utensile di Taylor)
Velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante
​ Partire Velocità di taglio = (Durata dell'utensile di riferimento/(Durata dell'utensile*Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia))^Esponente della durata dell'utensile di Taylor*Velocità di taglio di riferimento
Tempo di sfacciatura data la velocità di taglio istantanea
​ Partire Tempo di processo = (Raggio esterno del pezzo-(Velocità di taglio/(2*pi*Frequenza di rotazione del mandrino)))/(Frequenza di rotazione del mandrino*Foraggio)
Avanza data la velocità di taglio istantanea
​ Partire Foraggio = (Raggio esterno del pezzo-(Velocità di taglio/(2*pi*Frequenza di rotazione del mandrino)))/(Frequenza di rotazione del mandrino*Tempo di processo)
Velocità di taglio istantanea con avanzamento
​ Partire Velocità di taglio = 2*pi*Frequenza di rotazione del mandrino*(Raggio esterno del pezzo-Frequenza di rotazione del mandrino*Foraggio*Tempo di processo)
Frequenza di rotazione del mandrino data la velocità di taglio
​ Partire Frequenza di rotazione del mandrino = Velocità di taglio/(2*pi*Raggio istantaneo per il taglio)
Velocità di taglio istantanea
​ Partire Velocità di taglio = 2*pi*Frequenza di rotazione del mandrino*Raggio istantaneo per il taglio

Proporzione del tempo di impegno del tagliente data la velocità di taglio per il funzionamento a velocità di taglio costante Formula

Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia = Durata dell'utensile di riferimento*((Velocità di taglio di riferimento/Velocità di taglio)^(1/Esponente della durata dell'utensile di Taylor))/Durata dell'utensile
Q = Tref*((Vref/V)^(1/n))/T

Vantaggi del funzionamento a velocità di taglio costante

La velocità di taglio costante offre almeno quattro vantaggi: 1. Semplifica la programmazione. 2. Fornisce una finitura uniforme del pezzo. 3. Ottimizza la durata dell'utensile - Gli utensili lavoreranno sempre alla velocità appropriata. 4. Ottimizza il tempo di lavorazione - Le condizioni di taglio saranno sempre impostate correttamente, il che si traduce in un tempo di lavorazione minimo.

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