Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen 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(VVref)ln(LrefNtNbtb)
n - Taylors Standzeitexponent?V - Schnittgeschwindigkeit?Vref - Referenz-Schnittgeschwindigkeit?Lref - Referenz-Werkzeuglebensdauer?Nt - Anzahl der verwendeten Werkzeuge?Nb - Batchgröße?tb - Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion?

Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen Beispiel

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So sieht die Gleichung Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen aus:.

0.55Edit=ln(9.167Edit0.083Edit)ln(103716.2Edit3Edit2Edit30Edit)
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Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
n=ln(VVref)ln(LrefNtNbtb)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
n=ln(9.167m/s0.083m/s)ln(103716.2s3230s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
n=ln(9.1670.083)ln(103716.23230)
Nächster Schritt Auswerten
n=0.550000002289659
Letzter Schritt Rundungsantwort
n=0.55

Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen 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.
Schnittgeschwindigkeit
Die Schnittgeschwindigkeit ist die Tangentialgeschwindigkeit am Umfang des Fräsers oder Werkstücks (je nachdem, was rotiert).
Symbol: V
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
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: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Referenz-Werkzeuglebensdauer
Die Referenzstandzeit ist die Standzeit des Werkzeugs, die unter den Referenzbearbeitungsbedingungen erreicht wurde.
Symbol: Lref
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der verwendeten Werkzeuge
Die Anzahl der verwendeten Werkzeuge ist die Gesamtzahl der Werkzeuge, die zur Herstellung einer Produktcharge verwendet werden.
Symbol: Nt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Batchgröße
Die Chargengröße ist die Anzahl der herzustellenden ähnlichen Produkte.
Symbol: Nb
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion
Bearbeitungszeit für die Werkzeuglebensdauer Die Produktion ist die Zeit, in der eine Maschine tatsächlich etwas verarbeitet. Im Allgemeinen wird als Bearbeitungszeit der Begriff verwendet, wenn unerwünschtes Material entfernt wird.
Symbol: tb
Messung: ZeitEinheit: s
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 Stapelverarbeitungszeit

​ge Anzahl der verwendeten Werkzeuge bei gegebener Standzeit
Nt=tbNbL
​ge Bearbeitungszeit eines Produkts anhand der Standzeit
tb=NtLNb

Wie wird Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen ausgewertet?

Der Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen-Evaluator verwendet Taylor's Tool Life Exponent = ln(Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)/ln((Referenz-Werkzeuglebensdauer*Anzahl der verwendeten Werkzeuge)/(Batchgröße*Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion)), um Taylors Standzeitexponent, Der Taylor's Tool Life Exponent bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen ist eine Methode zur Bestimmung des experimentellen Exponenten, nachdem praktische Daten der Werkzeugbearbeitung tabelliert wurden, wenn sie mit einer Referenzbedingung verglichen werden, um eine gegebene Charge von Komponenten optimal herzustellen auszuwerten. Taylors Standzeitexponent wird durch das Symbol n gekennzeichnet.

Wie wird Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen zu verwenden, geben Sie Schnittgeschwindigkeit (V), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Lref), Anzahl der verwendeten Werkzeuge (Nt), Batchgröße (Nb) & Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion (tb) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen

Wie lautet die Formel zum Finden von Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen?
Die Formel von Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen wird als Taylor's Tool Life Exponent = ln(Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)/ln((Referenz-Werkzeuglebensdauer*Anzahl der verwendeten Werkzeuge)/(Batchgröße*Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.55 = ln(9.167/0.083)/ln((103716.2*3)/(2*30)).
Wie berechnet man Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen?
Mit Schnittgeschwindigkeit (V), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Lref), Anzahl der verwendeten Werkzeuge (Nt), Batchgröße (Nb) & Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion (tb) können wir Taylors Exponent der Werkzeuglebensdauer bei gegebener Produktionscharge und Bearbeitungsbedingungen mithilfe der Formel - Taylor's Tool Life Exponent = ln(Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)/ln((Referenz-Werkzeuglebensdauer*Anzahl der verwendeten Werkzeuge)/(Batchgröße*Bearbeitungszeit für die Standzeitproduktion)) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
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