แบบฟอร์มคำนวณเวลาป้อนตัดงานกลึง
หารระยะทางเส้นทางป้อนที่บันทึกไว้ด้วยอัตราป้อนเชิงเส้นที่บันทึกไว้ หรือใช้การป้อนต่อรอบคูณด้วยความเร็วสปินเดิลคงที่สำหรับการเคลื่อนที่ตัดแบบกลึง แบบฟอร์มนี้ประมาณเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วป้อนตัดที่ป้อนเท่านั้น
บันทึกกรณีการเคลื่อนที่ป้อนซ้ำหนึ่งกรณี
เลือกหน่วยและแบบจำลองก่อน การเปลี่ยนตัวเลือกใด ๆ จะตีความใหม่ — ไม่ใช่แปลง — ตัวเลขที่ป้อนไว้แล้ว หากการเคลื่อนที่ตัดมีความยาวหรืออัตราป้อนต่างกัน ให้คำนวณแยกกันและรวมเวลา
เวลาป้อนตัดทั้งหมด
เวลาต่อการเคลื่อนที่ตัดที่เหมือนกัน
ระยะทางป้อนต่อการเคลื่อนที่ตัด
อัตราป้อนเชิงเส้นที่มีประสิทธิภาพ
การเคลื่อนที่ตัดที่เหมือนกัน
แบบจำลอง
สมการและหน่วย
| แบบจำลอง | สมการ | การตีความที่จำเป็น |
|---|---|---|
| ระยะทางต่อการเคลื่อนที่ตัด | Lm=L+Lเพิ่ม,ป้อน | ระยะทางทั้งสองเคลื่อนที่ที่อัตราป้อนตัดที่ป้อนเดียวกัน ไม่รวมการเคลียร์เร็ว |
| อัตราป้อนเชิงเส้นที่บันทึกไว้ | tแต่ละ=Lm/vf | ระยะทางและอัตราป้อนต้องใช้หน่วยความยาวเดียวกัน; ผลลัพธ์เป็นนาที |
| การกลึงที่ความเร็วคงที่ | vf=fnn; tแต่ละ=Lm/(fnn) | fn เป็นความยาว/รอบ และ n คือ รอบ/นาที สมมติว่า n คงที่และทิศทาง/เส้นทางป้อนมีเพียงทิศทางเดียว |
| การเคลื่อนที่ซ้ำแบบเดียวกัน | tทั้งหมด=N tแต่ละ | N เป็นจำนวนเต็มบวก สำหรับส่วนที่มีความยาวไม่เท่ากันให้ใช้ tทั้งหมด=ΣLi/vi. |
ระยะทางภายในที่ใช้ในการคำนวณใช้หน่วยมิลลิเมตร การแปลงที่แน่นอน: 1 นิ้วสากล = 25.4 มม. นาทีและวินาทีใช้ 60 วินาที/นาทีเป๊ะ
สิ่งที่แก้ไขแล้ว
หน้าเว็บเดิมเรียกผลลัพธ์ว่า “เวลาการกลึงรวม” ในขณะที่ยอมรับอย่างถูกต้องในที่อื่นว่าไม่รวมการเคลื่อนที่เร็ว การเปลี่ยนเครื่องมือ และเวลาว่าง ผลลัพธ์ตอนนี้ถูกติดป้ายอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นเวลาป้อนตัด “ระยะเข้าใกล้” ยังเคยกล่าวรวมถึงระยะเคลียร์เร็ว แต่โค้ดเพิ่มทั้งหมดที่อัตราป้อนตัด อินพุตที่แทนที่รับเฉพาะระยะเพิ่มเติมที่เคลื่อนที่จริงที่อัตราป้อนนั้น
ระยะเพิ่มเติมติดลบ จำนวนรอบติดลบหรือเศษส่วน ตัวเลขนำหน้าเช่น 200 มม. และการกลับค่าเงียบเป็นหนึ่งรอบเคยได้รับการยอมรับ การตรวจสอบค่าเต็มอย่างเข้มงวดตอนนี้ปฏิเสธพวกมัน คำแนะนำ 2–5 มม. ที่แก้ไข ตัวอย่างที่กรอกไว้ล่วงหน้า การตั้งค่าด่วน และคำแนะนำทั่วไปในการเพิ่มความเร็ว/อัตราป้อนถูกลบออกเพราะข้อมูลการตัดที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับชิ้นงาน เครื่องมือ การเข้าสัมผัส ตัวจับ เครื่องยึด เครื่องจักร ของเหลวหล่อเย็น และวัตถุประสงค์การผลิต
แหล่งที่มาและขอบเขตการใช้งาน
Sandvik Coromant สูตรและคำจำกัดความสำหรับการกลึง—เมตริก ตีพิมพ์ ทีค=lm/(fnn) โดย lm เป็น มม. fn เป็น มม./รอบ n เป็น รอบ/นาที และ Tค เป็นนาที แผ่นข้อมูลเมตริกการกัดของมัน นิยามอัตราป้อนโต๊ะ vf=fznzค; แผ่นข้อมูลนิ้วใช้ธรรมเนียมนิ้ว/นาทีที่เทียบเท่า
เครื่องคำนวณความเร็ว/อัตราป้อนอย่างเป็นทางการของ Kennametal ระบุว่าการคำนวณเชิงทฤษฎีมีไว้เพื่อการวางแผน และผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไป คำแนะนำยังเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมาะสมเข้ากับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร และการจับยึดชิ้นงาน ดังนั้นสมุดงานนี้จึงไม่แนะนำอัตราป้อนหรือความเร็วตัด
ตัวอย่างที่เผยแพร่จาก Manufacturing Processes-I Virtual Lab ใช้ความยาวการกลึง 150 มม. 0.4 มม./รอบ และ 500 รอบ/นาที ได้ผลลัพธ์ t=150/(0.4×500)=0.75 นาที. ตัวอย่างนั้นรวมอยู่ในชุดทดสอบอิสระ การคำนวณเป็นจลนศาสตร์วิศวกรรมทั่วไป ไม่ใช่สูตรที่อ้างถึง ISO
ใช้โมเดลอื่นเมื่อ
- การกลึงใช้ความเร็วพื้นผิวคงที่หรือรอบเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการกลึงหน้า การขึ้นรูปทรง หรือการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ส่วนเส้นทางเครื่องมือมีอัตราป้อนต่างกัน ขีดจำกัดอัตราป้อน การแก้ไขส่วนโค้ง การเร่งความเร็ว หรือเอฟเฟกต์การมองล่วงหน้าของคอนโทรลเลอร์
- หลายรอบมีระยะทาง อัตราป้อน หรือการเคลื่อนที่เข้า/ออกต่างกัน
- ผลลัพธ์ที่ต้องการคือเวลาเสนอราคา/รอบมากกว่าเวลาเคลื่อนที่อุดมคติที่อัตราป้อนตัด
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