Bewerkingstijd voor minimale kosten gegeven oppervlaktegeneratiesnelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Oppervlaktetijd bewerken tegen minimale kosten = (Oppervlakte van het werkstuk)/Oppervlaktegeneratiesnelheid
tmin = (Am)/Rsg
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Oppervlaktetijd bewerken tegen minimale kosten - (Gemeten in Seconde) - Bewerkingsoppervlaktetijd tegen minimale kosten is de verwerkingstijd wanneer het werkstuk wordt bewerkt om de minimale bewerkingskosten te verkrijgen.
Oppervlakte van het werkstuk - (Gemeten in Plein Meter) - Het oppervlak van het werkstuk wordt gedefinieerd als het totale oppervlak/zijoppervlak van het werkstuk.
Oppervlaktegeneratiesnelheid - (Gemeten in Vierkante meter per seconde) - De Surface Generation Rate wordt gedefinieerd als de constante voor elk materiaal van het werkstuk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Oppervlakte van het werkstuk: 60804.9 Plein Millimeter --> 0.0608049 Plein Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Oppervlaktegeneratiesnelheid: 1083.33 Vierkante millimeter per seconde --> 0.00108333 Vierkante meter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
tmin = (Am)/Rsg --> (0.0608049)/0.00108333
Evalueren ... ...
tmin = 56.1277727008391
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
56.1277727008391 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
56.1277727008391 56.12777 Seconde <-- Oppervlaktetijd bewerken tegen minimale kosten
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

19 Bewerkingstijd Rekenmachines

Constante voor machinetype b gegeven Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Constante voor gereedschapstype(b) = 1-(ln(Dichtheid van het werkstuk*Constante voor gereedschapstype(a)*Bewerkingstijd voor maximaal vermogen)-ln(Aandeel van het initiële volume*Specifieke snij-energie bij verspanen))/ln(Initieel gewicht van het werkstuk)
Bewerkingstijd voor optimale snelheid voor maximaal vermogen gegeven bewerkingskosten
​ Gaan Bewerkingstijd tegen minimale kosten = Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*(((Bewerkings- en bedrijfskosten van elk product/(Bewerkings- en bedrijfssnelheid*Bewerkingstijd voor maximaal vermogen))-1)*(1-Taylor's standtijd-exponent)/Taylor's standtijd-exponent)^Taylor's standtijd-exponent
Gereedschapwisseltijd voor 1 gereedschap gegeven bewerkingskosten voor maximaal vermogen
​ Gaan Tijd om één hulpmiddel te veranderen = ((Levensduur gereedschap*((Bewerkings- en bedrijfskosten van elk product/Bewerkingstijd voor maximaal vermogen)-Bewerkings- en bedrijfssnelheid)/Tijdsaandeel van geavanceerde betrokkenheid)-Kosten van een hulpmiddel)/Bewerkings- en bedrijfssnelheid
Levensduur van het gereedschap voor maximale vermogensafgifte gegeven bewerkingskosten voor maximaal vermogen
​ Gaan Levensduur gereedschap = Tijdsaandeel van geavanceerde betrokkenheid*(Bewerkings- en bedrijfssnelheid*Tijd om één hulpmiddel te veranderen+Kosten van een hulpmiddel)/((Bewerkings- en bedrijfskosten van elk product/Bewerkingstijd voor maximaal vermogen)-Bewerkings- en bedrijfssnelheid)
Tijdsaandeel van snijkantinschakeling voor maximale vermogensafgifte gegeven bewerkingskosten
​ Gaan Tijdsaandeel van geavanceerde betrokkenheid = Levensduur gereedschap*((Bewerkings- en bedrijfskosten van elk product/Bewerkingstijd voor maximaal vermogen)-Bewerkings- en bedrijfssnelheid)/(Bewerkings- en bedrijfssnelheid*Tijd om één hulpmiddel te veranderen+Kosten van een hulpmiddel)
Machinale bewerkingstijd voor maximaal vermogen gegeven bewerkingskosten:
​ Gaan Bewerkingstijd voor maximaal vermogen = Bewerkings- en bedrijfskosten van elk product/(Bewerkings- en bedrijfssnelheid+(Tijdsaandeel van geavanceerde betrokkenheid*(Bewerkings- en bedrijfssnelheid*Tijd om één hulpmiddel te veranderen+Kosten van een hulpmiddel)/Levensduur gereedschap))
Bewerkingstijd voor maximaal gegeven vermogen Aanvangsgewicht van het werkstuk
​ Gaan Bewerkingstijd voor maximaal vermogen = (Aandeel van het initiële volume*Specifieke snij-energie bij verspanen*Initieel gewicht van het werkstuk^(1-Constante voor gereedschapstype(b)))/(Dichtheid van het werkstuk*Constante voor gereedschapstype(a))
Constant voor gegeven machinetype Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Constante voor gereedschapstype(a) = (Aandeel van het initiële volume*Specifieke snij-energie bij verspanen*Initieel gewicht van het werkstuk^(1-Constante voor gereedschapstype(b)))/(Dichtheid van het werkstuk*Bewerkingstijd voor maximaal vermogen)
Diameter van het werkstuk termen van Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Diameter van werkstuk = (Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*Vermogen beschikbaar voor bewerking)/(Specifieke snij-energie bij verspanen*pi*Lengte van het werkstuk*Diepte van de snede)
Gegeven snedediepte Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Diepte van de snede = (Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*Vermogen beschikbaar voor bewerking)/(Specifieke snij-energie bij verspanen*pi*Lengte van het werkstuk*Diameter van werkstuk)
Diameter van werkstuk gegeven oppervlaktegeneratiesnelheid
​ Gaan Diameter van het werkstuk voor het genereren van oppervlakken = (Bewerkingstijd tegen minimale kosten*Oppervlaktegeneratiesnelheid)/(pi*Lengte van het werkstuk)
Lengte van het werkstuk gegeven Surface Generation rate
​ Gaan Lengte van het werkstuk voor oppervlaktegeneratie = (Bewerkingstijd tegen minimale kosten*Oppervlaktegeneratiesnelheid)/(pi*Diameter van werkstuk)
Vermogen beschikbaar voor bewerking gegeven bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Beschikbaar vermogen voor bewerking voor maximaal vermogen = (60*Volume werkmateriaal verwijderd*Specifieke snij-energie bij verspanen)/Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
Volume te verwijderen materiaal gegeven Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Volume werkmateriaal verwijderd = (Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*Vermogen beschikbaar voor bewerking)/(Specifieke snij-energie bij verspanen)
Specifieke snij-energie gegeven Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ Gaan Specifieke snij-energie bij verspanen = (Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*Vermogen beschikbaar voor bewerking)/(Volume werkmateriaal verwijderd)
Bewerkingstijd voor maximaal vermogen bij het draaien
​ Gaan Bewerkingstijd voor maximaal vermogen = (Volume werkmateriaal verwijderd*Specifieke snij-energie bij verspanen)/Vermogen beschikbaar voor bewerking
Opwekkingssnelheid van het oppervlak
​ Gaan Oppervlaktegeneratiesnelheid voor bewerkingstijd = (Oppervlakte van het werkstuk)/Bewerkingstijd tegen minimale kosten
Bewerkingstijd voor minimale kosten gegeven oppervlaktegeneratiesnelheid
​ Gaan Oppervlaktetijd bewerken tegen minimale kosten = (Oppervlakte van het werkstuk)/Oppervlaktegeneratiesnelheid
Bewerkingstijd onder Max. Vermogen voor gratis bewerking
​ Gaan Bewerkingstijd voor gratis bewerking = 49.9*Initieel gewicht van het werkstuk^0.47

Bewerkingstijd voor minimale kosten gegeven oppervlaktegeneratiesnelheid Formule

Oppervlaktetijd bewerken tegen minimale kosten = (Oppervlakte van het werkstuk)/Oppervlaktegeneratiesnelheid
tmin = (Am)/Rsg

Wat is het belang van het snijproces van metaal?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de metaalsnijtheorie is de bepaling van bewerkingskrachten, spaangeometrie, standtijd, energieverbruik en oppervlakteafwerking op basis van kennis van de fysische eigenschappen van het werkstuk en gereedschapsmateriaal en alleen de snijomstandigheden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!