Avanço dado Velocidade de corte, vida útil da ferramenta e volume de metal removido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de alimentação = Volume Removido de Metal/(Vida útil da ferramenta*Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta*Profundidade de corte)
f = vol/(TL*V*d'cut)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de alimentação - (Medido em Metro por revolução) - A taxa de avanço é definida como a distância percorrida pela ferramenta durante uma revolução do fuso.
Volume Removido de Metal - (Medido em Metro cúbico) - Volume de metal removido é o volume total de metal removido durante a usinagem.
Vida útil da ferramenta - (Medido em Segundo) - Vida útil da ferramenta é o período de tempo durante o qual a aresta de corte, afetada pelo procedimento de corte, mantém sua capacidade de corte entre as operações de afiação.
Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade de corte na vida útil da ferramenta é a velocidade tangencial na periferia da fresa ou peça de trabalho (o que estiver girando).
Profundidade de corte - (Medido em Metro) - Profundidade de corte é o movimento de corte terciário que fornece a profundidade necessária do material que deve ser removido por usinagem. Geralmente é dado na terceira direção perpendicular.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Volume Removido de Metal: 34124.99 centímetro cúbico --> 0.03412499 Metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Vida útil da ferramenta: 4499.94 Segundo --> 4499.94 Segundo Nenhuma conversão necessária
Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta: 0.833333 Metro por segundo --> 0.833333 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Profundidade de corte: 0.013 Metro --> 0.013 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f = vol/(TL*V*d'cut) --> 0.03412499/(4499.94*0.833333*0.013)
Avaliando ... ...
f = 0.000700009408330603
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.000700009408330603 Metro por revolução -->0.700009408330603 Milímetro por revolução (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.700009408330603 0.700009 Milímetro por revolução <-- Taxa de alimentação
(Cálculo concluído em 00.004 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 Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

10+ Vida útil da ferramenta Calculadoras

Temperatura da ferramenta
​ Vai Temperatura da ferramenta = (Constante para temperatura da ferramenta*Energia de corte específica por unidade de força de corte*Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta^0.44*Área de Corte^0.22)/(Condutividade térmica^0.44*Capacidade térmica específica de trabalho^0.56)
Vida útil da ferramenta de referência dada a distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Vida útil da ferramenta de referência = Vida útil da ferramenta/((Velocidade de corte*Tempo de usinagem/Constante para condição de usinagem)^(1/Expoente de vida útil da ferramenta Taylors na vida útil da ferramenta))
Vida útil da ferramenta dada a distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Vida útil da ferramenta = Vida útil da ferramenta de referência*(Velocidade de corte*Tempo de usinagem/Constante para condição de usinagem)^(1/Expoente de vida útil da ferramenta Taylors na vida útil da ferramenta)
Velocidade de corte de referência dada a vida útil da ferramenta e a distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Velocidade de corte = ((Vida útil da ferramenta/Vida útil da ferramenta de referência)^Expoente de vida útil da ferramenta Taylors na vida útil da ferramenta)*Constante para condição de usinagem/Tempo de usinagem
Distância movida pelo canto da ferramenta dada a vida útil da ferramenta e o tempo de usinagem
​ Vai Constante para condição de usinagem = ((Vida útil da ferramenta de referência/Vida útil da ferramenta)^Expoente de vida útil da ferramenta Taylors na vida útil da ferramenta)*Tempo de usinagem*Velocidade de corte
Tempo de usinagem dado a vida útil da ferramenta e distância movida pelo canto da ferramenta
​ Vai Tempo de usinagem = ((Vida útil da ferramenta/Vida útil da ferramenta de referência)^Expoente de vida útil da ferramenta Taylors na vida útil da ferramenta)*Constante para condição de usinagem/Velocidade de corte
Vida útil da ferramenta dada as velocidades de corte e vida útil da ferramenta para a condição de usinagem de referência
​ Vai Vida útil da ferramenta = Consulte Vida útil da ferramenta em Vida útil da ferramenta*(Velocidade de corte de referência/Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta)^(1/Expoente de vida útil da ferramenta de Taylor)
Profundidade de corte dada Velocidade de corte, vida útil da ferramenta e volume de metal removido
​ Vai Profundidade de corte = Volume Removido de Metal/(Vida útil da ferramenta*Taxa de alimentação*Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta)
Avanço dado Velocidade de corte, vida útil da ferramenta e volume de metal removido
​ Vai Taxa de alimentação = Volume Removido de Metal/(Vida útil da ferramenta*Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta*Profundidade de corte)
Volume de metal removido dada a velocidade de corte e vida útil da ferramenta
​ Vai Volume Removido de Metal = Vida útil da ferramenta*Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta*Taxa de alimentação*Profundidade de corte

Avanço dado Velocidade de corte, vida útil da ferramenta e volume de metal removido Fórmula

Taxa de alimentação = Volume Removido de Metal/(Vida útil da ferramenta*Reduzindo a velocidade na vida útil da ferramenta*Profundidade de corte)
f = vol/(TL*V*d'cut)

Como a vida útil da ferramenta depende da taxa de avanço?

A vida útil da ferramenta varia com a taxa de avanço. Em uma baixa taxa de avanço, a área do cavaco que passa pelas superfícies da ferramenta será relativamente grande para um determinado volume de corte e relativamente pequena para uma alta taxa de avanço. A partir disso, parece que a vida útil da ferramenta deve aumentar com o aumento da taxa de avanço, mas como as forças de corte nas ferramentas também aumentam com o aumento da taxa de avanço, isso leva à diminuição da vida útil da ferramenta. Assim, essas duas influências opostas da taxa de avanço sobre a ferramenta dão origem a uma taxa de avanço ótima que é de cerca de 0,25 a 0,50 mm / rev.

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