Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit Formel

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Der Taylorsche Standzeitexponent ist ein Parameter, der in Standzeitgleichungen verwendet wird, um die Beziehung zwischen Schnittgeschwindigkeit und Standzeit bei der Metallbearbeitung zu beschreiben. Überprüfen Sie FAQs
n=ln(VVref)ln(TrefLQ)
n - Taylors Standzeitexponent?V - Schnittgeschwindigkeit?Vref - Referenz-Schnittgeschwindigkeit?Tref - Referenz-Werkzeuglebensdauer?L - Standzeit?Q - Zeitanteil der Schneide?

Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit Beispiel

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So sieht die Gleichung Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit aus:.

0.5129Edit=ln(8000Edit5000Edit)ln(5Edit50Edit0.04Edit)
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Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
n=ln(VVref)ln(TrefLQ)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
n=ln(8000mm/min5000mm/min)ln(5min50min0.04)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
n=ln(0.1333m/s0.0833m/s)ln(300s3000s0.04)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
n=ln(0.13330.0833)ln(30030000.04)
Nächster Schritt Auswerten
n=0.512941594732058
Letzter Schritt Rundungsantwort
n=0.5129

Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Taylors Standzeitexponent
Der Taylorsche Standzeitexponent ist ein Parameter, der in Standzeitgleichungen verwendet wird, um die Beziehung zwischen Schnittgeschwindigkeit und Standzeit bei der Metallbearbeitung zu beschreiben.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
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.
Referenz-Schnittgeschwindigkeit
Die Referenzschnittgeschwindigkeit bezieht sich auf eine Standardschnittgeschwindigkeit, die als Basis oder Referenzpunkt für die Auswahl geeigneter Schnittgeschwindigkeiten für bestimmte Bearbeitungsvorgänge verwendet wird.
Symbol: Vref
Messung: GeschwindigkeitEinheit: mm/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Referenz-Werkzeuglebensdauer
Die Referenzlebensdauer eines Werkzeugs bezieht sich auf eine Standardlebensdauer oder eine vorgegebene Lebensdauer, die als Grundlage für die Schätzung der erwarteten Haltbarkeit von Schneidwerkzeugen unter bestimmten Bearbeitungsbedingungen verwendet wird.
Symbol: Tref
Messung: ZeitEinheit: min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Standzeit
Unter der Werkzeuglebensdauer versteht man die Dauer oder die Anzahl der bearbeiteten Komponenten, bevor ein Schneidwerkzeug nicht mehr in der Lage ist, die gewünschte Bearbeitungsqualität oder Leistungsstandards einzuhalten.
Symbol: L
Messung: ZeitEinheit: min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zeitanteil der Schneide
Der zeitliche Anteil der Schneide ist die Dauer während eines Bearbeitungsvorgangs, in der ein bestimmter Teil der Schneide des Werkzeugs aktiv mit dem Entfernen von Material vom Werkstück beschäftigt ist.
Symbol: Q
Messung: NAEinheit: Unitless
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 Schneidgeschwindigkeit

​ge Referenz-Schnittgeschwindigkeit bei gegebener Zuwachsrate der Verschleißfasenbreite
Vref=V(VrTrefw)n
​ge Schnittgeschwindigkeit bei gegebener Zuwachsrate der Verschleißstegbreite
V=Vref(VrTrefw)n
​ge Sofortige Schnittgeschwindigkeit
V=2πωsr
​ge Zeit zum Plandrehen bei momentaner Schnittgeschwindigkeit
t=Ro-(V2πωs)ωsf

Wie wird Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit ausgewertet?

Der Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit-Evaluator verwendet Taylor's Tool Life Exponent = ln(Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)/ln(Referenz-Werkzeuglebensdauer/(Standzeit*Zeitanteil der Schneide)), um Taylors Standzeitexponent, Der Taylor-Exponent bei gegebener Schnittgeschwindigkeit für einen Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit, auch bekannt als Taylor-Exponent der Werkzeuglebensdauer, ist ein Parameter, der in Werkzeuglebensdauergleichungen verwendet wird, um die Beziehung zwischen Werkzeuglebensdauer und Schnittgeschwindigkeit für einen Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit zu modellieren. Der Taylor-Exponent wird normalerweise experimentell für eine bestimmte Kombination aus Schnittparametern, Werkzeugen und bearbeitetem Material bestimmt auszuwerten. Taylors Standzeitexponent wird durch das Symbol n gekennzeichnet.

Wie wird Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit zu verwenden, geben Sie Schnittgeschwindigkeit (V), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref), Standzeit (L) & Zeitanteil der Schneide (Q) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit

Wie lautet die Formel zum Finden von Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit?
Die Formel von Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit wird als Taylor's Tool Life Exponent = ln(Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)/ln(Referenz-Werkzeuglebensdauer/(Standzeit*Zeitanteil der Schneide)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.057595 = ln(0.133333333333333/0.0833333333333333)/ln(300/(3000*0.04)).
Wie berechnet man Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit?
Mit Schnittgeschwindigkeit (V), Referenz-Schnittgeschwindigkeit (Vref), Referenz-Werkzeuglebensdauer (Tref), Standzeit (L) & Zeitanteil der Schneide (Q) können wir Taylor's Exponent gegebene Schnittgeschwindigkeit für Betrieb mit konstanter Schnittgeschwindigkeit mithilfe der Formel - Taylor's Tool Life Exponent = ln(Schnittgeschwindigkeit/Referenz-Schnittgeschwindigkeit)/ln(Referenz-Werkzeuglebensdauer/(Standzeit*Zeitanteil der Schneide)) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
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