Constante voor machinetype b gegeven Vermogen beschikbaar voor bewerking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Constante voor gereedschapstype(b) = (ln(Vermogen beschikbaar voor bewerking/Constante voor gereedschapstype(a)))/(ln(Initieel gewicht van het werkstuk))
b = (ln(Pm/a))/(ln(W))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook wel logaritme met grondtal e genoemd, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Constante voor gereedschapstype(b) - Constante voor gereedschapstype(b) wordt gedefinieerd als de constante voor het type materiaal dat in het gereedschap wordt gebruikt.
Vermogen beschikbaar voor bewerking - (Gemeten in Kilowatt) - Het beschikbare vermogen voor bewerking wordt gedefinieerd als de hoeveelheid vermogen die beschikbaar is tijdens het bewerkingsproces.
Constante voor gereedschapstype(a) - Constante voor gereedschapstype(a) wordt gedefinieerd als de constante voor het type materiaal dat in het gereedschap wordt gebruikt.
Initieel gewicht van het werkstuk - (Gemeten in Kilogram) - Het initiële werkstukgewicht wordt gedefinieerd als het gewicht van het werkstuk voordat het machinaal wordt bewerkt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vermogen beschikbaar voor bewerking: 11.2 Kilowatt --> 11.2 Kilowatt Geen conversie vereist
Constante voor gereedschapstype(a): 2.9 --> Geen conversie vereist
Initieel gewicht van het werkstuk: 12.79999 Kilogram --> 12.79999 Kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
b = (ln(Pm/a))/(ln(W)) --> (ln(11.2/2.9))/(ln(12.79999))
Evalueren ... ...
b = 0.52999902519181
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.52999902519181 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.52999902519181 0.529999 <-- Constante voor gereedschapstype(b)
(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!

Initieel gewicht van het werkstuk Rekenmachines

Lengte van het werkstuk gegeven Bewerkingstijd voor maximaal vermogen
​ LaTeX ​ Gaan Lengte van het werkstuk = (Bewerkingstijd voor maximaal vermogen*Vermogen beschikbaar voor bewerking)/(Specifieke snij-energie bij verspanen*pi*Diameter van werkstuk*Diepte van de snede)
Vermogen beschikbaar voor bewerking gegeven Initieel gewicht van werkstuk
​ LaTeX ​ Gaan Vermogen beschikbaar voor bewerking = Constant vermogen voor gereedschapstype(a)*(Initieel gewicht van het werkstuk)^Constante voor gereedschapstype(b)
Initieel gewicht van het werkstuk gegeven Vermogen beschikbaar voor bewerking
​ LaTeX ​ Gaan Initieel gewicht van het werkstuk = (Vermogen beschikbaar voor bewerking/Constante voor gereedschapstype(a))^(1/Constante voor gereedschapstype(b))
Oppervlakte van werkstuk gegeven Surface Generation rate
​ LaTeX ​ Gaan Oppervlakte van het werkstuk = (Bewerkingstijd voor het genereren van oppervlakken tegen minimale kosten*Oppervlaktegeneratiesnelheid)

Constante voor machinetype b gegeven Vermogen beschikbaar voor bewerking Formule

​LaTeX ​Gaan
Constante voor gereedschapstype(b) = (ln(Vermogen beschikbaar voor bewerking/Constante voor gereedschapstype(a)))/(ln(Initieel gewicht van het werkstuk))
b = (ln(Pm/a))/(ln(W))

Wat zijn de 7 basistypen werktuigmachines?

Ze behouden de basiskenmerken van hun voorouders uit de 19e en begin 20e eeuw en worden nog steeds geclassificeerd als een van de volgende: (1) draaimachines (draaibanken en kotterbanken), (2) vormmachines en schaafmachines, (3) boormachines, (4) freesmachines, (5) slijpmachines, (6) motorzagen en (7) persen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!