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Die Werkzeuglebensdauer ist der Zeitraum, in dem die Schneide, die durch den Schneidvorgang beeinflusst wird, zwischen den Schärfvorgängen ihre Schneidfähigkeit behält. Überprüfen Sie FAQs
T=tmVratioTref(VrefV)1nLw
T - Standzeit?tm - Bearbeitungszeit?Vratio - Zunahmerate der Verschleißflächenbreite?Tref - Referenz-Werkzeuglebensdauer?Vref - Referenz-Schnittgeschwindigkeit?V - Schnittgeschwindigkeit?n - Taylors Standzeitexponent?Lw - Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente?

Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite aus: mit Werten.

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

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

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Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=tmVratioTref(VrefV)1nLw
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=0.75min0.16mm/min5min(5000mm/min8000mm/min)10.50.0031mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
T=45s2.7E-6m/s300s(0.0833m/s0.1333m/s)10.53.1E-6m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=452.7E-6300(0.08330.1333)10.53.1E-6
Nächster Schritt Auswerten
T=4500.00000000002s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
T=75.0000000000004min
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=75min

Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite Formel Elemente

Variablen
Standzeit
Die Werkzeuglebensdauer ist der Zeitraum, in dem die Schneide, die durch den Schneidvorgang beeinflusst wird, zwischen den Schärfvorgängen ihre Schneidfähigkeit behält.
Symbol: T
Messung: ZeitEinheit: min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bearbeitungszeit
Die Bearbeitungszeit ist die Zeit, in der eine Maschine tatsächlich etwas verarbeitet. Im Allgemeinen wird als Bearbeitungszeit das Entfernen von unerwünschtem Material verwendet.
Symbol: tm
Messung: ZeitEinheit: min
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.
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.
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.
Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente
Die Zunahme der Verschleißflächenbreite pro Komponente ist die Zunahme der Breite des Bereichs, in dem in einem Werkzeug Verschleiß auftritt.
Symbol: Lw
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Standzeit

​ge Standzeit bei maximaler Verschleißfasenbreite
T=WmaxtmLw

Andere Formeln in der Kategorie Tragen Sie Land

​ge Maximale Verschleißlandbreite
Wmax=LwTtm
​ge Erhöhung der Verschleißflächenbreite pro Komponente
Lw=WmaxtmT

Wie wird Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite ausgewertet?

Der Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite-Evaluator verwendet Tool Life = Bearbeitungszeit*Zunahmerate der Verschleißflächenbreite*Referenz-Werkzeuglebensdauer*((Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)^(1/Taylors Standzeitexponent))/Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente, um Standzeit, Die Werkzeuglebensdauer bei gegebener Anstiegsrate der Verschleißstegbreite ist ein Verfahren zur Bestimmung der zu verwendenden Werkzeuglebensdauer, so dass die maximale Grenze der Anstiegsrate der Verschleißstegbreite nicht überschritten wird auszuwerten. Standzeit wird durch das Symbol T gekennzeichnet.

Wie wird Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite zu verwenden, geben Sie Bearbeitungszeit (tm), Zunahmerate der Verschleißflächenbreite (Vratio), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Schnittgeschwindigkeit (V), Taylors Standzeitexponent (n) & Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente (Lw) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite

Wie lautet die Formel zum Finden von Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite?
Die Formel von Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite wird als Tool Life = Bearbeitungszeit*Zunahmerate der Verschleißflächenbreite*Referenz-Werkzeuglebensdauer*((Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)^(1/Taylors Standzeitexponent))/Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.220703 = 45*2.66666666666667E-06*300*((0.0833333333333333/0.133333333333333)^(1/0.5))/3.125E-06.
Wie berechnet man Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite?
Mit Bearbeitungszeit (tm), Zunahmerate der Verschleißflächenbreite (Vratio), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Schnittgeschwindigkeit (V), Taylors Standzeitexponent (n) & Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente (Lw) können wir Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite mithilfe der Formel - Tool Life = Bearbeitungszeit*Zunahmerate der Verschleißflächenbreite*Referenz-Werkzeuglebensdauer*((Referenz-Schnittgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit)^(1/Taylors Standzeitexponent))/Vergrößerung der Verschleißflächenbreite pro Komponente finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Standzeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Standzeit-
  • Tool Life=Maximum Wear Land Width*Machining Time/Increase in Wear Land Width Per ComponentOpenImg
Kann Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite negativ sein?
NEIN, der in Zeit gemessene Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite verwendet?
Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite wird normalerweise mit Minute[min] für Zeit gemessen. Zweite[min], Millisekunde[min], Mikrosekunde[min] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Standzeit bei gegebener Steigerungsrate der Verschleißfasenbreite gemessen werden kann.
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