Costante per il tipo di macchina b dato il tempo di lavorazione per la massima potenza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante per tipo di utensile(b) = 1-(ln(Densità del pezzo da lavorare*Costante per tipo di utensile(a)*Tempi di lavorazione per la massima potenza)-ln(Proporzione del volume iniziale*Energia di taglio specifica nella lavorazione))/ln(Peso iniziale del pezzo da lavorare)
b = 1-(ln(ρ*a*tp)-ln(V0*ps))/ln(W)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Costante per tipo di utensile(b) - La costante per tipo di utensile(b) è definita come la costante per il tipo di materiale utilizzato nell'utensile.
Densità del pezzo da lavorare - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del pezzo è il rapporto massa per unità di volume del materiale del pezzo.
Costante per tipo di utensile(a) - La costante per tipo utensile(a) è definita come la costante per il tipo di materiale utilizzato nell'utensile.
Tempi di lavorazione per la massima potenza - (Misurato in Secondo) - Il tempo di lavorazione per la massima potenza è il tempo di lavorazione quando il pezzo viene lavorato in condizioni di massima potenza.
Proporzione del volume iniziale - La proporzione del volume o del peso iniziale è la proporzione del volume o del peso iniziale da rimuovere mediante lavorazione.
Energia di taglio specifica nella lavorazione - (Misurato in Joule per metro cubo) - L'energia di taglio specifica nella lavorazione è l'energia consumata per rimuovere un volume unitario di materiale, calcolata come il rapporto tra l'energia di taglio e e il volume di rimozione del materiale v.
Peso iniziale del pezzo da lavorare - (Misurato in Chilogrammo) - Il peso iniziale del pezzo da lavorare è definito come il peso del pezzo da lavorare prima di essere sottoposto all'operazione di lavorazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità del pezzo da lavorare: 7850 Chilogrammo per metro cubo --> 7850 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Costante per tipo di utensile(a): 2.9 --> Nessuna conversione richiesta
Tempi di lavorazione per la massima potenza: 48.925 Secondo --> 48.925 Secondo Nessuna conversione richiesta
Proporzione del volume iniziale: 0.000112 --> Nessuna conversione richiesta
Energia di taglio specifica nella lavorazione: 3000.487 Megajoule per metro cubo --> 3000487000 Joule per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Peso iniziale del pezzo da lavorare: 12.79999 Chilogrammo --> 12.79999 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
b = 1-(ln(ρ*a*tp)-ln(V0*ps))/ln(W) --> 1-(ln(7850*2.9*48.925)-ln(0.000112*3000487000))/ln(12.79999)
Valutare ... ...
b = 0.529999827884223
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.529999827884223 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.529999827884223 0.53 <-- Costante per tipo di utensile(b)
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Parul Keshav
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

Tempo di lavorazione Calcolatrici

Tempo di lavorazione per una velocità ottimale per la massima potenza dato il costo di lavorazione
​ LaTeX ​ Partire Tempi di lavorazione per costi minimi = Tempi di lavorazione per la massima potenza*(((Costo di lavorazione e di esercizio di ciascun prodotto/(Tasso di lavorazione e operativo*Tempi di lavorazione per la massima potenza))-1)*(1-Esponente della durata dell'utensile di Taylor)/Esponente della durata dell'utensile di Taylor)^Esponente della durata dell'utensile di Taylor
Percentuale di tempo di impegno all'avanguardia per la massima erogazione della potenza dati i costi di lavorazione
​ LaTeX ​ Partire Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia = Durata dell'utensile*((Costo di lavorazione e di esercizio di ciascun prodotto/Tempi di lavorazione per la massima potenza)-Tasso di lavorazione e operativo)/(Tasso di lavorazione e operativo*È ora di cambiare uno strumento+Costo di uno strumento)
Tempo di lavorazione per la massima potenza dato il costo di lavorazione
​ LaTeX ​ Partire Tempi di lavorazione per la massima potenza = Costo di lavorazione e di esercizio di ciascun prodotto/(Tasso di lavorazione e operativo+(Proporzione temporale dell'impegno all'avanguardia*(Tasso di lavorazione e operativo*È ora di cambiare uno strumento+Costo di uno strumento)/Durata dell'utensile))
Tempo di lavorazione per il costo minimo dato il tasso di generazione della superficie
​ LaTeX ​ Partire Tempo di lavorazione della superficie per un costo minimo = (Area superficiale del pezzo)/Tasso di generazione della superficie

Costante per il tipo di macchina b dato il tempo di lavorazione per la massima potenza Formula

​LaTeX ​Partire
Costante per tipo di utensile(b) = 1-(ln(Densità del pezzo da lavorare*Costante per tipo di utensile(a)*Tempi di lavorazione per la massima potenza)-ln(Proporzione del volume iniziale*Energia di taglio specifica nella lavorazione))/ln(Peso iniziale del pezzo da lavorare)
b = 1-(ln(ρ*a*tp)-ln(V0*ps))/ln(W)

Quali sono i diversi tipi di processi di lavorazione?

I tre principali processi di lavorazione sono classificati come tornitura, foratura e fresatura. Altre operazioni che rientrano in varie categorie includono sagomatura, pianificazione, alesatura, brocciatura e segatura.

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