Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Formel

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Der Taylor-Lebensdauerexponent ist ein experimenteller Exponent, mit dessen Hilfe sich die Werkzeugverschleißrate quantifizieren lässt. Überprüfen Sie FAQs
n=ln(VrefV)ln(WmaxVratioTref)
n - Taylors Standzeitexponent?Vref - Referenz-Schnittgeschwindigkeit?V - Schnittgeschwindigkeit?Wmax - Maximale Verschleißflächenbreite?Vratio - Zunahmerate der Verschleißflächenbreite?Tref - Referenz-Werkzeuglebensdauer?

Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite aus:.

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Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
n=ln(VrefV)ln(WmaxVratioTref)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
n=ln(5000mm/min8000mm/min)ln(0.3125mm0.16mm/min5min)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
n=ln(0.0833m/s0.1333m/s)ln(0.0003m2.7E-6m/s300s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
n=ln(0.08330.1333)ln(0.00032.7E-6300)
Nächster Schritt Auswerten
n=0.499999999999997
Letzter Schritt Rundungsantwort
n=0.5

Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Taylors Standzeitexponent
Der Taylor-Lebensdauerexponent ist ein experimenteller Exponent, mit dessen Hilfe sich die Werkzeugverschleißrate quantifizieren lässt.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte kleiner als 1 sein.
Referenz-Schnittgeschwindigkeit
Die Referenzschnittgeschwindigkeit ist die Schnittgeschwindigkeit des unter den Referenzbearbeitungsbedingungen verwendeten Werkzeugs.
Symbol: Vref
Messung: GeschwindigkeitEinheit: mm/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schnittgeschwindigkeit
Die Schnittgeschwindigkeit ist die Tangentialgeschwindigkeit am Umfang des Fräsers oder Werkstücks (je nachdem, was rotiert).
Symbol: V
Messung: GeschwindigkeitEinheit: mm/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Maximale Verschleißflächenbreite
Die maximale Verschleißflächenbreite ist die maximale Breite des Bereichs, in dem in einem Werkzeug Verschleiß auftritt.
Symbol: Wmax
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zunahmerate der Verschleißflächenbreite
Die Zunahmerate der Verschleißflächenbreite ist die Zunahme der Breite des Bereichs, in dem in einem Werkzeug Verschleiß pro Zeiteinheit auftritt.
Symbol: Vratio
Messung: GeschwindigkeitEinheit: mm/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Referenz-Werkzeuglebensdauer
Die Referenzstandzeit ist die Standzeit des Werkzeugs, die unter Referenzbearbeitungsbedingungen erreicht wurde.
Symbol: Tref
Messung: ZeitEinheit: min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Tragen Sie Land

​ge Maximale Verschleißlandbreite
Wmax=LwTtm
​ge Erhöhung der Verschleißflächenbreite pro Komponente
Lw=WmaxtmT
​ge Bearbeitungszeit bei maximaler Verschleißstegbreite
tm=LwTWmax
​ge Maximale Verschleißstegbreite bei gegebener Erhöhungsrate der Verschleißstegbreite
Wmax=VratioTref((VrefV)1n)

Wie wird Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite ausgewertet?

Der Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite-Evaluator verwendet Taylor's Tool Life Exponent = ln(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)/ln(Maximale Verschleißflächenbreite/(Zunahmerate der Verschleißflächenbreite*Referenz-Werkzeuglebensdauer)), um Taylors Standzeitexponent, Der Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite ist ein Verfahren zur Bestimmung der Werkzeuglebensdauer für den aktuellen Zustand, wenn die Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite gegeben ist auszuwerten. Taylors Standzeitexponent wird durch das Symbol n gekennzeichnet.

Wie wird Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite zu verwenden, geben Sie Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Schnittgeschwindigkeit (V), Maximale Verschleißflächenbreite (Wmax), Zunahmerate der Verschleißflächenbreite (Vratio) & Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite

Wie lautet die Formel zum Finden von Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite?
Die Formel von Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite wird als Taylor's Tool Life Exponent = ln(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)/ln(Maximale Verschleißflächenbreite/(Zunahmerate der Verschleißflächenbreite*Referenz-Werkzeuglebensdauer)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.5 = ln(0.0833333333333333/0.133333333333333)/ln(0.0003125/(2.66666666666667E-06*300)).
Wie berechnet man Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite?
Mit Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Schnittgeschwindigkeit (V), Maximale Verschleißflächenbreite (Wmax), Zunahmerate der Verschleißflächenbreite (Vratio) & Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref) können wir Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite mithilfe der Formel - Taylor's Tool Life Exponent = ln(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)/ln(Maximale Verschleißflächenbreite/(Zunahmerate der Verschleißflächenbreite*Referenz-Werkzeuglebensdauer)) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
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