Eficiência geral da máquina-ferramenta e do sistema de acionamento do motor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Eficiência geral da máquina-ferramenta = Potência de usinagem/Energia Elétrica Consumida na Usinagem
ηm = Pm/Pe
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Eficiência geral da máquina-ferramenta - A eficiência geral da máquina-ferramenta é um parâmetro que significa a eficácia com que uma máquina-ferramenta pode funcionar sob diferentes condições operacionais de usinagem.
Potência de usinagem - (Medido em Watt) - A Potência de Usinagem é definida como a potência necessária na dica de ferramenta para completar diferentes operações de usinagem.
Energia Elétrica Consumida na Usinagem - (Medido em Watt) - A energia elétrica consumida na usinagem pode ser referida como o consumo de energia elétrica pela máquina-ferramenta durante a operação de usinagem.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Potência de usinagem: 11.9 Quilowatt --> 11900 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
Energia Elétrica Consumida na Usinagem: 14 Quilowatt --> 14000 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ηm = Pm/Pe --> 11900/14000
Avaliando ... ...
ηm = 0.85
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.85 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.85 <-- Eficiência geral da máquina-ferramenta
(Cálculo concluído em 00.022 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Kumar Siddhant
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação, Design e Fabricação (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ calculadoras!

10+ Operação de corte Calculadoras

Taxa média de remoção de material dada a profundidade de corte para operação de mandrilamento
​ Vai Taxa de remoção de material em operação de mandrilamento = pi*Taxa de avanço na usinagem*Profundidade de corte na usinagem*Frequência rotacional da peça*(Diâmetro da superfície usinada-Profundidade de corte na usinagem)
Taxa média de remoção de material dada a profundidade de corte
​ Vai Taxa de remoção de material na operação de torneamento = pi*Taxa de avanço na usinagem*Profundidade de corte na usinagem*Frequência rotacional da peça*(Diâmetro da superfície usinada+Profundidade de corte na usinagem)
Velocidade Média de Corte
​ Vai Velocidade média de corte no torneamento = Revolução da peça*pi*(Diâmetro da superfície de trabalho+Diâmetro da superfície usinada)/2
Energia por unidade de remoção de material dada a eficiência do sistema de acionamento do motor
​ Vai Energia necessária para remoção de volume unitário = Energia Elétrica Consumida na Usinagem*Eficiência geral da máquina-ferramenta/Taxa de remoção de metal
Taxa média de remoção de material usando área de seção transversal de cavacos sem cortes
​ Vai Taxa de remoção de material na operação de torneamento = Área da seção transversal do cavaco não cortado*Velocidade média de corte
Ângulo de velocidade de corte usando a velocidade de corte resultante
​ Vai Ângulo de velocidade de corte resultante = acos(Velocidade de corte/Velocidade de corte resultante)
Velocidade de corte no torneamento
​ Vai Velocidade de corte = pi*Diâmetro da peça de trabalho*Velocidade do fuso
Eficiência geral da máquina-ferramenta e do sistema de acionamento do motor
​ Vai Eficiência geral da máquina-ferramenta = Potência de usinagem/Energia Elétrica Consumida na Usinagem
Energia necessária para a operação de usinagem
​ Vai Potência de usinagem = Taxa de remoção de metal*Energia necessária para remoção de volume unitário
Área da seção transversal do chip não cortado
​ Vai Área da seção transversal do cavaco não cortado = Taxa de alimentação*Profundidade do corte

Eficiência geral da máquina-ferramenta e do sistema de acionamento do motor Fórmula

Eficiência geral da máquina-ferramenta = Potência de usinagem/Energia Elétrica Consumida na Usinagem
ηm = Pm/Pe

Fatores que afetam a eficiência geral de uma Máquina-Ferramenta

A eficiência geral é o produto de todas as eficiências devido a várias perdas em vários estágios de usinagem. Estes incluem: 1. Perdas na transmissão de eletricidade 2. Perdas no motor e sistema de transmissão (perdas de transmissão) 3. Perdas devido ao calor e atrito (na dica de ferramenta de corte)

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