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Die Zunahmerate der Verschleißflächenbreite ist die Zunahme der Breite des Bereichs, in dem in einem Werkzeug Verschleiß pro Zeiteinheit auftritt. Überprüfen Sie FAQs
Vratio=WmaxTref(Vref2πns(ro-nsft′))1n
Vratio - Zunahmerate der Verschleißflächenbreite?Wmax - Maximale Verschleißflächenbreite?Tref - Referenz-Werkzeuglebensdauer?Vref - Referenz-Schnittgeschwindigkeit?ns - Rotationsfrequenz der Spindel?ro - Außenradius des Werkstücks?f - Füttern?t′ - Prozess Zeit?n - Taylors Standzeitexponent?π - Archimedes-Konstante?

Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing aus:.

0.16Edit=0.3125Edit5Edit(5000Edit23.141610Edit(1000Edit-10Edit1.0395Edit1.6Edit))10.5Edit
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Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Vratio=WmaxTref(Vref2πns(ro-nsft′))1n
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Vratio=0.3125mm5min(5000mm/min2π10rad/s(1000mm-10rad/s1.0395mm1.6min))10.5
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Vratio=0.3125mm5min(5000mm/min23.141610rad/s(1000mm-10rad/s1.0395mm1.6min))10.5
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Vratio=0.0003m300s(0.0833m/s23.141610rad/s(1m-10rad/s0.001m96s))10.5
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Vratio=0.0003300(0.083323.141610(1-100.00196))10.5
Nächster Schritt Auswerten
Vratio=2.66710422580443E-06m/s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
Vratio=0.160026253548266mm/min
Letzter Schritt Rundungsantwort
Vratio=0.16mm/min

Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
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.
Rotationsfrequenz der Spindel
Die Spindeldrehzahl ist die Anzahl der Umdrehungen, die die Spindel der Maschine zum Schneiden pro Sekunde macht.
Symbol: ns
Messung: WinkelgeschwindigkeitEinheit: rad/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Außenradius des Werkstücks
Der Außenradius des Werkstücks ist der Radius der äußersten Oberfläche des Werkstücks, weg vom Bearbeitungswerkzeug.
Symbol: ro
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Füttern
Der Vorschub ist die Distanz, die das Schneidwerkzeug bei jeder Spindelumdrehung entlang der Werkstücklänge zurücklegt.
Symbol: f
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Prozess Zeit
Die Prozesszeit ist die Zeit, in der ein Prozess ausgeführt wurde, unabhängig von seiner Fertigstellung.
Symbol: t′
Messung: ZeitEinheit: 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.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Zunahmerate der Verschleißflächenbreite

​ge Steigerungsrate der Verschleißfläche bei gegebener Rotationsfrequenz der Spindel
Vratio=WmaxTrefVref(2πnsr)1n
​ge Steigerungsrate der Verschleißflächenbreite
Vratio=WmaxTref((VrefV)1n)

Andere Formeln in der Kategorie Tragen Sie Land

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

Wie wird Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing ausgewertet?

Der Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing-Evaluator verwendet Rate of Increase of Wear Land Width = Maximale Verschleißflächenbreite/(Referenz-Werkzeuglebensdauer*(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/(2*pi*Rotationsfrequenz der Spindel*(Außenradius des Werkstücks-Rotationsfrequenz der Spindel*Füttern*Prozess Zeit)))^(1/Taylors Standzeitexponent)), um Zunahmerate der Verschleißflächenbreite, Die Anstiegsrate des Verschleißstegs bei gegebenem Vorschub und Zeit zum Plandrehen ist ein Verfahren zur Bestimmung der Anstiegsrate in der Breite des Bereichs, in dem Verschleiß in einem Werkzeug auftritt, wenn der Werkzeugvorschub und die Zeit, für die das Plandrehen durchgeführt wurde, bekannt sind auszuwerten. Zunahmerate der Verschleißflächenbreite wird durch das Symbol Vratio gekennzeichnet.

Wie wird Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing zu verwenden, geben Sie Maximale Verschleißflächenbreite (Wmax), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Rotationsfrequenz der Spindel (ns), Außenradius des Werkstücks (ro), Füttern (f), Prozess Zeit (t′) & Taylors Standzeitexponent (n) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing

Wie lautet die Formel zum Finden von Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing?
Die Formel von Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing wird als Rate of Increase of Wear Land Width = Maximale Verschleißflächenbreite/(Referenz-Werkzeuglebensdauer*(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/(2*pi*Rotationsfrequenz der Spindel*(Außenradius des Werkstücks-Rotationsfrequenz der Spindel*Füttern*Prozess Zeit)))^(1/Taylors Standzeitexponent)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 9601.575 = 0.0003125/(300*(0.0833333333333333/(2*pi*10*(1-10*0.001039456*96)))^(1/0.5)).
Wie berechnet man Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing?
Mit Maximale Verschleißflächenbreite (Wmax), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Rotationsfrequenz der Spindel (ns), Außenradius des Werkstücks (ro), Füttern (f), Prozess Zeit (t′) & Taylors Standzeitexponent (n) können wir Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing mithilfe der Formel - Rate of Increase of Wear Land Width = Maximale Verschleißflächenbreite/(Referenz-Werkzeuglebensdauer*(Referenz-Schnittgeschwindigkeit/(2*pi*Rotationsfrequenz der Spindel*(Außenradius des Werkstücks-Rotationsfrequenz der Spindel*Füttern*Prozess Zeit)))^(1/Taylors Standzeitexponent)) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Zunahmerate der Verschleißflächenbreite?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Zunahmerate der Verschleißflächenbreite-
  • Rate of Increase of Wear Land Width=Maximum Wear Land Width/(Reference Tool Life*Reference Cutting Velocity/(2*pi*Rotational Frequency of Spindle*Instantaneous Radius For Cut)^(1/Taylor's Tool Life Exponent))OpenImg
  • Rate of Increase of Wear Land Width=Maximum Wear Land Width/(Reference Tool Life*((Reference Cutting Velocity/Cutting Velocity)^(1/Taylor's Tool Life Exponent)))OpenImg
Kann Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing negativ sein?
NEIN, der in Geschwindigkeit gemessene Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing verwendet?
Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing wird normalerweise mit Millimeter pro Minute[mm/min] für Geschwindigkeit gemessen. Meter pro Sekunde[mm/min], Meter pro Minute[mm/min], Meter pro Stunde[mm/min] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Steigerungsrate von Wear-Land bei Futter und Zeit zum Facing gemessen werden kann.
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