ความสัมพันธ์จลนศาสตร์ของการกัด
เครื่องคำนวณอัตราป้อนโต๊ะกัด
คำนวณอัตราป้อนโต๊ะที่โปรแกรมไว้และอัตราป้อนต่อรอบของสปินเดิลจากอัตราป้อนต่อฟันที่มีผลที่บันทึกไว้ จำนวนขอบตัดที่มีผลและความเร็วสปินเดิล เครื่องมือนี้ไม่เลือกเงื่อนไขการตัดที่ปลอดภัย
ผลลัพธ์อัตราป้อนจลนศาสตร์
สูตรวิศวกรรมทั่วไป—ไม่ใช่สูตร ISO
vf = fz zค n, และ fn = vf/n = fz zค. ที่นี่ vf คือความเร็วโต๊ะ/อัตราป้อน, fz คืออัตราป้อนต่อฟันที่มีผล, zค คือจำนวนเต็มบวกของขอบตัดที่มีผล, n คือรอบสปินเดิลต่อนาที และ fn คืออัตราป้อนต่อรอบสปินเดิล
การตรวจสอบมิติ: (ความยาว/ฟัน) × (ฟันที่มีผล/รอบ) × (รอบ/นาที) = ความยาว/นาที. จำนวน “ฟัน” และ “รอบ” จะหักล้างกัน. เมื่อป้อนความยาวทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร ผลลัพธ์คือ mm/min; เมื่อเป็นนิ้ว ผลลัพธ์คือ in/min. การแปลงใช้คำจำกัดความที่แน่นอนของ NIST 1 in = 25.4 mm
แผ่นสูตรการกัดเมตริกและนิ้วอย่างเป็นทางการของ Sandvik Coromant ให้ vf=fz×n×zค และกำหนด zค เป็นจำนวนฟันที่มีผล Kennametal ให้สูตรอัตราป้อน = RPM × ปริมาณเศษโลหะต่อฟัน × จำนวนฟัน โดยอิสระ คู่มือเครื่องมือตัด ISCAR 2023 ให้ความสัมพันธ์การกัดเดียวกันและตัวอย่างที่เผยแพร่: fz=0.25 mm/tooth, z=10 และ n=153 rev/min ให้ vf=382.5 mm/min
บริบท ISO
ISO 229:1973, ฉบับที่ 1 ยังคงเผยแพร่และได้รับการยืนยันในปี 2023. ขอบเขตแคตตาล็อกเกี่ยวข้องกับความเร็วและอัตราป้อนของเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐานซึ่งแสดงเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้วต่อนาที รอบหรือจังหวะสำหรับเครื่องจักรบางประเภท และยกเว้นความเร็ว/อัตราป้อนที่แปรผันอย่างต่อเนื่อง. อ้างอิงเฉพาะสำหรับบริบทศัพท์/หน่วย: หน้าเว็บนี้ไม่ทำซ้ำตาราง ไม่อ้างว่าสูตรการคูณเป็นสูตร ISO และไม่ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้อง ISO
ไม่ได้คำนวณหรืออนุมัติ: การลดความหนาเศษโลหะแนวรัศมี การแก้ไขมุมเข้า/ความหนาเศษโลหะ การแก้ไขอัตราป้อนตามเส้นทางเครื่องมือแบบวงกลม/อินเทอร์โพเลต การสั่นเต้นและการรับภาระฟันที่ไม่เท่ากัน การป้อนแบบลาด/แบบจิ้ม ข้อจำกัดอัตราป้อน/ความเร่งของเครื่องจักร กำลัง/แรงบิดของสปินเดิล การสั่นสะเทือน/ความแข็งเกร็ง การระบายเศษโลหะ น้ำหล่อเย็น การสึกหรอของเครื่องมือ การจับยึดชิ้นงาน หรือความปลอดภัย ก่อนการกลึงจริง ให้ตรวจสอบผลลัพธ์กับผู้ผลิตเครื่องมือ ขีดจำกัดของเครื่องจักร แบบแผนการเขียนโปรแกรม CNC และการทดลองแบบควบคุม
ที่มา: สูตรการกัดระบบเมตริกของ Sandvik Coromant; สูตรนิ้วของ Sandvik Coromant; คู่มือผู้ใช้เครื่องมือตัด ISCAR 2023; คำแนะนำความเร็ว/อัตราป้อนของ Kennametal; คำจำกัดความนิ้วของ NIST. การทบทวนแหล่งข้อมูล/สถานะ: 12 กรกฎาคม 2026
ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหน้านี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบภาคสนามโดยทีมงาน Vibromera โดยใช้ Balanset-1A ซึ่งเป็นเครื่องบาลานซ์และเครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบสองช่องสัญญาณชนิดพกพา สำหรับการบาลานซ์โรเตอร์หน้างาน
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko เป็นวิศวกรวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vibromera กว่า 15 ปีที่เขาถ่วงสมดุลเครื่องจักรหมุนในภาคสนามแทนที่จะทำบนแท่นทดสอบ ได้แก่ มุลเชอร์ พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องบด เครื่องหมุนเหวี่ยง เพลา และสปินเดิล งานนี้เองที่ทำให้เกิดเครื่องมือ Balanset — ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถถือไปยังเครื่องจักรและใช้งานได้ด้วยตัวคนเดียวหน้างาน ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Vibromera ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และตั้งฐานอยู่ที่เมืองปอร์ตู ประเทศโปรตุเกส ตั้งแต่ปี 2023 การพัฒนา การประกอบ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตระกูล Balanset ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ เครื่องมือเรือธงคือ Balanset-1A เครื่องวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับการถ่วงสมดุลหนึ่งระนาบและสองระนาบ และสำหรับการวินิจฉัยการสั่นสะเทือน Nikolai มีส่วนร่วมด้วยตนเองในการสนับสนุนลูกค้า ในการแก้ไขงานถ่วงสมดุลที่ยาก และในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เขาทำงานกับลูกค้าทั่วโลกในทุกภาษา