Standzeit für minimale Produktionskosten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Werkzeugstandzeit für minimale Produktionskosten = (1-Taylors Standzeitexponent)*(Zeit, ein Werkzeug zu ändern+(Kosten eines Werkzeugs/Kosten eines Werkzeugs))/Taylors Standzeitexponent
Tmin = (1-n)*(tc+(Ct/Ct))/n
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Werkzeugstandzeit für minimale Produktionskosten - (Gemessen in Zweite) - Die Werkzeuglebensdauer bei minimalen Produktionskosten ist der Zeitraum, in dem die Schneide, die durch den Schneidvorgang beeinflusst wird, zwischen den Schärfvorgängen ihre Schneidfähigkeit behält.
Taylors Standzeitexponent - Der Taylor-Lebensdauerexponent ist ein experimenteller Exponent, mit dessen Hilfe sich die Werkzeugverschleißrate quantifizieren lässt.
Zeit, ein Werkzeug zu ändern - (Gemessen in Zweite) - Die Zeit zum Wechseln eines Werkzeugs ist die Zeit, die zum Wechseln eines Werkzeugs während der Bearbeitung benötigt wird.
Kosten eines Werkzeugs - Die Kosten eines Werkzeugs sind einfach die Kosten eines Werkzeugs, das zur Bearbeitung verwendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Taylors Standzeitexponent: 0.540818 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit, ein Werkzeug zu ändern: 0.9 Minute --> 54 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kosten eines Werkzeugs: 48 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Tmin = (1-n)*(tc+(Ct/Ct))/n --> (1-0.540818)*(54+(48/48))/0.540818
Auswerten ... ...
Tmin = 46.6977985200197
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
46.6977985200197 Zweite -->0.778296642000328 Minute (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.778296642000328 0.778297 Minute <-- Werkzeugstandzeit für minimale Produktionskosten
(Berechnung in 00.008 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kumar Siddhant
Indisches Institut für Informationstechnologie, Design und Fertigung (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Minimale Produktionskosten Taschenrechner

Bearbeitungs- und Betriebsrate bei minimalen Produktionskosten
​ LaTeX ​ Gehen Bearbeitungs- und Betriebsrate = (Kosten eines Werkzeugs/((Referenz-Werkzeuglebensdauer*(Taylors Standzeitexponent für harte Werkstoffe/(Taylors Standzeitexponent für harte Werkstoffe-1))*(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)^(1/Taylors Standzeitexponent für harte Werkstoffe))-Zeit, ein Werkzeug zu ändern))
Referenz-Schnittgeschwindigkeit gegebene Schnittgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Referenz-Schnittgeschwindigkeit = Schnittgeschwindigkeit/(((Taylors Standzeitexponent*Kosten eines Werkzeugs*Referenz-Werkzeuglebensdauer)/((1-Taylors Standzeitexponent)*(Kosten eines Werkzeugs*Zeit, ein Werkzeug zu ändern+Kosten eines Werkzeugs)))^Taylors Standzeitexponent)
Referenz-Standzeit bei gegebener Schnittgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Referenz-Werkzeuglebensdauer = (Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)^(1/Taylors Standzeitexponent)*(1-Taylors Standzeitexponent)*(Kosten eines Werkzeugs*Zeit, ein Werkzeug zu ändern+Kosten eines Werkzeugs)/(Taylors Standzeitexponent*Kosten eines Werkzeugs)
Schnittgeschwindigkeit bei minimalen Produktionskosten
​ LaTeX ​ Gehen Schnittgeschwindigkeit = Referenz-Schnittgeschwindigkeit*((Taylors Standzeitexponent*Kosten eines Werkzeugs*Referenz-Werkzeuglebensdauer)/((1-Taylors Standzeitexponent)*(Kosten eines Werkzeugs*Zeit, ein Werkzeug zu ändern+Kosten eines Werkzeugs)))^Taylors Standzeitexponent

Standzeit für minimale Produktionskosten Formel

​LaTeX ​Gehen
Werkzeugstandzeit für minimale Produktionskosten = (1-Taylors Standzeitexponent)*(Zeit, ein Werkzeug zu ändern+(Kosten eines Werkzeugs/Kosten eines Werkzeugs))/Taylors Standzeitexponent
Tmin = (1-n)*(tc+(Ct/Ct))/n

Was ist die Standzeit?

Die Standzeit ist definiert als der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schleifen von Werkzeugen und zwei aufeinanderfolgenden Werkzeugwechseln. Es ist ein Maß für die Zeit oder eine Anzahl von Produkten, die ein einzelnes Werkzeug weiter bearbeiten kann, ohne seine Schärfe wiederherzustellen.

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