Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt Formel

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Die Vorschubgeschwindigkeit wird als die Distanz definiert, die das Werkzeug während einer Spindelumdrehung zurücklegt. Überprüfen Sie FAQs
f=(CV(db)(Ly))1a
f - Vorschubgeschwindigkeit?C - Taylorsche Konstante?V - Schnittgeschwindigkeit?d - Schnitttiefe?b - Taylor-Exponent für die Schnitttiefe?L - Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie?y - Taylor-Standzeitexponent?a - Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie?

Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt Beispiel

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So sieht die Gleichung Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt aus:.

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Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
f=(CV(db)(Ly))1a
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
f=(85.13060.8333m/s(0.013m0.24)(1.18h0.8466))10.2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
f=(85.13060.8333m/s(0.013m0.24)(4248s0.8466))10.2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
f=(85.13060.8333(0.0130.24)(42480.8466))10.2
Nächster Schritt Auswerten
f=0.000893419919827767m/rev
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
f=0.893419919827767mm/rev
Letzter Schritt Rundungsantwort
f=0.8934mm/rev

Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt Formel Elemente

Variablen
Vorschubgeschwindigkeit
Die Vorschubgeschwindigkeit wird als die Distanz definiert, die das Werkzeug während einer Spindelumdrehung zurücklegt.
Symbol: f
Messung: EinspeisungEinheit: mm/rev
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Taylorsche Konstante
Die Taylor-Konstante ist eine experimentelle Konstante, die hauptsächlich von den Werkzeugmaterialien und der Schneidumgebung abhängt.
Symbol: C
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schnittgeschwindigkeit
Die Schnittgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit am Rand des Fräsers oder Werkstücks (je nachdem, was rotiert).
Symbol: V
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schnitttiefe
Die Schnitttiefe ist die tertiäre Schnittbewegung, die die erforderliche Materialtiefe erzeugt, die durch Zerspanung entfernt werden muss. Sie wird normalerweise in der dritten senkrechten Richtung angegeben.
Symbol: d
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Taylor-Exponent für die Schnitttiefe
Der Taylor-Exponent für die Schnitttiefe ist ein experimenteller Exponent, der verwendet wird, um eine Beziehung zwischen der Schnitttiefe zum Werkstück und der Werkzeuglebensdauer herzustellen.
Symbol: b
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie
Die Werkzeuglebensdauer ist nach Taylors Theorie der Zeitraum, in dem die Schneide, die durch den Schneidvorgang beeinflusst wird, zwischen den Schärfvorgängen ihre Schneidfähigkeit behält.
Symbol: L
Messung: ZeitEinheit: h
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Taylor-Standzeitexponent
Der Taylor-Lebensdauerexponent ist ein experimenteller Exponent, mit dessen Hilfe sich die Werkzeugverschleißrate quantifizieren lässt.
Symbol: y
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie
Der Taylorsche Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie ist ein experimenteller Exponent, der verwendet wird, um eine Beziehung zwischen der Vorschubgeschwindigkeit zum Werkstück und der Werkzeuglebensdauer herzustellen.
Symbol: a
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Taylors Theorie

​ge Taylors Standzeit bei gegebener Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt
Ttl=(CV)1y
​ge Taylorscher Exponent, wenn die Verhältnisse von Schnittgeschwindigkeiten und Werkzeugstandzeiten unter zwei Bearbeitungsbedingungen gegeben sind
y=(-1)ln(Rv)ln(Rl)

Wie wird Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt ausgewertet?

Der Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt-Evaluator verwendet Feed Rate = (Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit*(Schnitttiefe^Taylor-Exponent für die Schnitttiefe)*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent)))^(1/Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie), um Vorschubgeschwindigkeit, Der Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt ist eine Methode zur Bestimmung des maximalen Vorschubs, der auf das Werkstück angewendet werden kann, um eine bestimmte Standzeit bei einer gegebenen Schnittgeschwindigkeit zu erhalten auszuwerten. Vorschubgeschwindigkeit wird durch das Symbol f gekennzeichnet.

Wie wird Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt zu verwenden, geben Sie Taylorsche Konstante (C), Schnittgeschwindigkeit (V), Schnitttiefe (d), Taylor-Exponent für die Schnitttiefe (b), Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie (L), Taylor-Standzeitexponent (y) & Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie (a) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt

Wie lautet die Formel zum Finden von Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt?
Die Formel von Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt wird als Feed Rate = (Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit*(Schnitttiefe^Taylor-Exponent für die Schnitttiefe)*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent)))^(1/Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 893.4199 = (85.13059/(0.833333*(0.013^0.24)*(4248^0.8466244)))^(1/0.2).
Wie berechnet man Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt?
Mit Taylorsche Konstante (C), Schnittgeschwindigkeit (V), Schnitttiefe (d), Taylor-Exponent für die Schnitttiefe (b), Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie (L), Taylor-Standzeitexponent (y) & Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie (a) können wir Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt mithilfe der Formel - Feed Rate = (Taylorsche Konstante/(Schnittgeschwindigkeit*(Schnitttiefe^Taylor-Exponent für die Schnitttiefe)*(Werkzeuglebensdauer in Taylors Theorie^Taylor-Standzeitexponent)))^(1/Taylors Exponent für die Vorschubgeschwindigkeit in Taylors Theorie) finden.
Kann Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt negativ sein?
NEIN, der in Einspeisung gemessene Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt verwendet?
Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt wird normalerweise mit Millimeter pro Umdrehung[mm/rev] für Einspeisung gemessen. Meter pro Umdrehung[mm/rev] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Vorschub bei Taylors Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Schnittpunkt gemessen werden kann.
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