Izračunajte stopnjo odstranjevanja materiala (MRR) za obdelovalne procese z vnosom parametrov hitrosti rezanja, hitrosti podajanja in globine reza. Ključno za optimizacijo učinkovitosti proizvodnje.
Izračunajte hitrost, s katero se material odstranjuje med obdelovalnim procesom.
Hitrost, s katero se rezalno orodje premika glede na obdelovanec
Razdalja, ki jo orodje napreduje na obrat
Debelina materiala, ki se odstrani v enem prehodu
MRR = Hitrost rezanja × Hitrost podajanja × Globina reza
(v v m/min, pretvorjeno v mm/min z množenjem s 1000)
Vizualna predstavitev obdelovalnega procesa
Kalkulator hitrosti odstranjevanja materiala (MRR) je ključno orodje za inženirje v proizvodnji, strojne tehnike in CNC programerje, ki morajo določiti, kako hitro se material odstranjuje med obdelovalnimi operacijami. MRR je kritični parameter, ki neposredno vpliva na produktivnost, življenjsko dobo orodja, kakovost površinske obdelave in splošno učinkovitost obdelave. Ta kalkulator ponuja enostaven način za izračun hitrosti odstranjevanja materiala na podlagi treh temeljnih obdelovalnih parametrov: hitrost rezanja, hitrost podajanja in globino reza.
Ne glede na to, ali optimizirate proizvodni proces, ocenjujete čas obdelave ali izbirate ustrezna orodja za rezanje, je razumevanje in izračun hitrosti odstranjevanja materiala ključno za sprejemanje informiranih odločitev. Ta kalkulator poenostavi postopek, kar vam omogoča, da hitro določite MRR za različne obdelovalne operacije, vključno s struženjem, frezanjem, vrtanjem in drugimi procesi odstranjevanja materiala.
Hitrost odstranjevanja materiala (MRR) predstavlja volumen materiala, ki se odstrani iz obdelovanca na enoto časa med obdelovalno operacijo. Običajno se izraža v kubičnih milimetrih na minuto (mm³/min) v metričnih enotah ali v kubičnih palcih na minuto (in³/min) v imperialnih enotah.
MRR je temeljni kazalnik produktivnosti obdelave - višje vrednosti MRR običajno kažejo na hitrejše proizvodne hitrosti, lahko pa tudi vodijo do povečane obrabe orodja, višje porabe energije in morebitnih težav s kakovostjo, če niso pravilno obvladane.
Osnovna formula za izračun hitrosti odstranjevanja materiala je:
Kjer:
Hitrost rezanja (v): Hitrost, s katero se orodje za rezanje premika v primerjavi z obdelovancem, običajno merjena v metrih na minuto (m/min). Predstavlja linearno hitrost na rezalni rob orodja.
Hitrost podajanja (f): Razdalja, ki jo orodje napreduje na obrat obdelovanca ali orodja, merjena v milimetrih na obrat (mm/rev). Določa, kako hitro orodje prehaja skozi material.
Globina reza (d): Debelina materiala, ki se odstrani iz obdelovanca v enem prehodu, merjena v milimetrih (mm). Predstavlja, kako globoko orodje prodre v obdelovanec.
Pri delu z različnimi enotnimi sistemi je pomembno zagotoviti doslednost:
Kalkulator hitrosti odstranjevanja materiala je dragocen v številnih proizvodnih scenarijih:
Inženirji in strojni tehniki uporabljajo izračune MRR za optimizacijo parametrov CNC obdelave za najboljšo ravnotežje med produktivnostjo in življenjsko dobo orodja. Z prilagajanjem hitrosti rezanja, hitrosti podajanja in globine reza lahko najdejo optimalno MRR za specifične materiale in operacije.
Načrtovalci proizvodnje uporabljajo MRR za oceno časov obdelave in proizvodne kapacitete. Višje vrednosti MRR običajno vodijo do krajših časov obdelave, kar omogoča natančnejše načrtovanje in dodeljevanje virov.
Proizvajalci orodij za rezanje in uporabniki se zanašajo na izračune MRR za izbiro ustreznih orodij za specifične aplikacije. Različni materiali in geometrije orodij imajo optimalne razpone MRR, kjer najbolje delujejo v smislu življenjske dobe orodja in kakovosti površinske obdelave.
Natančni izračuni MRR pomagajo pri oceni stroškov obdelave, saj zagotavljajo zanesljivo merilo, kako hitro se lahko odstrani material, kar neposredno vpliva na čas stroja in delovne stroške.
V okoljih R&D je MRR ključni parameter za oceno novih orodij za rezanje, strategij obdelave in naprednih materialov. Raziskovalci uporabljajo MRR kot merilo za primerjavo različnih obdelovalnih pristopov.
Izračuni MRR so temeljni v izobraževanju o proizvodnji, kar pomaga študentom razumeti odnose med obdelovalnimi parametri in produktivnostjo obdelave.
Medtem ko je hitrost odstranjevanja materiala temeljni obdelovalni parameter, obstajajo številni sorodni izračuni, ki zagotavljajo dodatne vpoglede:
Specifična energija rezanja (ali specifična rezalna sila) predstavlja energijo, potrebno za odstranitev enotnega volumna materiala. Izračuna se kot:
Ta parameter pomaga pri oceni zahtev po energiji in razumevanju učinkovitosti obdelovalnega procesa.
Čas, potreben za dokončanje obdelovalne operacije, lahko izračunamo z uporabo MRR:
Ta izračun je bistven za načrtovanje in razporejanje proizvodnje.
Taylorjeva enačba življenjske dobe orodja povezuje hitrost rezanja z življenjsko dobo orodja:
Kjer:
Ta enačba pomaga pri napovedovanju, kako spremembe v obdelovalnih parametrih vplivajo na življenjsko dobo orodja.
Obstajajo različni modeli za napovedovanje površinske hrapavosti na podlagi obdelovalnih parametrov, pri čemer ima hitrost podajanja običajno največji vpliv:
Kjer:
Koncept hitrosti odstranjevanja materiala se je razvil skupaj z razvojem sodobnih proizvodnih tehnik:
V zgodnjih obdelovalnih operacijah so bile hitrosti odstranjevanja materiala omejene z ročnimi zmožnostmi in primitivnimi stroji. Obrtniki so se zanašali na izkušnje namesto na matematične izračune za določitev obdelovalnih parametrov.
Delo Fredericka Winslowa Taylora o rezanju kovin v začetku 1900-ih je vzpostavilo prvi znanstveni pristop k optimizaciji obdelovalnih parametrov. Njegova raziskava o orodjih iz visoko hitrostne jeklene je privedla do razvoja Taylorjeve enačbe življenjske dobe orodja, ki posredno obravnava hitrosti odstranjevanja materiala z povezovanjem hitrosti rezanja z življenjsko dobo orodja.
Proizvodni bum po drugi svetovni vojni je spodbudil pomembne raziskave o učinkovitosti obdelave. Razvoj numerično krmiljenih (NC) strojev v 50-ih letih prejšnjega stoletja je ustvaril potrebo po natančnejšem izračunu obdelovalnih parametrov, vključno z MRR.
Širša sprejetost računalniško numerično krmiljenih (CNC) strojev v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja je omogočila natančno nadzorovanje obdelovalnih parametrov, kar je omogočilo optimizacijo MRR v avtomatiziranih obdelovalnih procesih.
Napredna programska oprema CAM (računalniško podprta proizvodnja) zdaj vključuje zapletene modele za izračun in optimizacijo MRR na podlagi materiala obdelovanca, značilnosti orodja in zmožnosti stroja. Tehnike visokohitrostnega rezanja so premaknile meje tradicionalnih omejitev MRR, medtem ko so skrbi glede trajnosti privedle do raziskav o optimizaciji MRR za energetsko učinkovitost.
Tukaj so implementacije formule za hitrost odstranjevanja materiala v različnih programskih jezikih:
1' Excel formula za hitrost odstranjevanja materiala
2=A1*1000*B1*C1
3' Kjer je A1 hitrost rezanja (m/min), B1 hitrost podajanja (mm/rev), in C1 globina reza (mm)
4
5' Excel VBA funkcija
6Function CalculateMRR(cuttingSpeed As Double, feedRate As Double, depthOfCut As Double) As Double
7 CalculateMRR = cuttingSpeed * 1000 * feedRate * depthOfCut
8End Function
9
1def calculate_mrr(cutting_speed, feed_rate, depth_of_cut):
2 """
3 Izračunajte hitrost odstranjevanja materiala (MRR) v mm³/min
4
5 Parametri:
6 cutting_speed (float): Hitrost rezanja v m/min
7 feed_rate (float): Hitrost podajanja v mm/rev
8 depth_of_cut (float): Globina reza v mm
9
10 Vrne:
11 float: Hitrost odstranjevanja materiala v mm³/min
12 """
13 # Pretvorite hitrost rezanja iz m/min v mm/min
14 cutting_speed_mm = cutting_speed * 1000
15
16 # Izračunajte MRR
17 mrr = cutting_speed_mm * feed_rate * depth_of_cut
18
19 return mrr
20
21# Primer uporabe
22v = 100 # m/min
23f = 0.2 # mm/rev
24d = 2 # mm
25mrr = calculate_mrr(v, f, d)
26print(f"Hitrost odstranjevanja materiala: {mrr:.2f} mm³/min")
27
1/**
2 * Izračunajte hitrost odstranjevanja materiala (MRR) v mm³/min
3 * @param {number} cuttingSpeed - Hitrost rezanja v m/min
4 * @param {number} feedRate - Hitrost podajanja v mm/rev
5 * @param {number} depthOfCut - Globina reza v mm
6 * @returns {number} Hitrost odstranjevanja materiala v mm³/min
7 */
8function calculateMRR(cuttingSpeed, feedRate, depthOfCut) {
9 // Pretvorite hitrost rezanja iz m/min v mm/min
10 const cuttingSpeedMM = cuttingSpeed * 1000;
11
12 // Izračunajte MRR
13 const mrr = cuttingSpeedMM * feedRate * depthOfCut;
14
15 return mrr;
16}
17
18// Primer uporabe
19const v = 100; // m/min
20const f = 0.2; // mm/rev
21const d = 2; // mm
22const mrr = calculateMRR(v, f, d);
23console.log(`Hitrost odstranjevanja materiala: ${mrr.toFixed(2)} mm³/min`);
24
1/**
2 * Utility class for machining calculations
3 */
4public class MachiningCalculator {
5
6 /**
7 * Izračunajte hitrost odstranjevanja materiala (MRR) v mm³/min
8 *
9 * @param cuttingSpeed Hitrost rezanja v m/min
10 * @param feedRate Hitrost podajanja v mm/rev
11 * @param depthOfCut Globina reza v mm
12 * @return Hitrost odstranjevanja materiala v mm³/min
13 */
14 public static double calculateMRR(double cuttingSpeed, double feedRate, double depthOfCut) {
15 // Pretvorite hitrost rezanja iz m/min v mm/min
16 double cuttingSpeedMM = cuttingSpeed * 1000;
17
18 // Izračunajte MRR
19 return cuttingSpeedMM * feedRate * depthOfCut;
20 }
21
22 public static void main(String[] args) {
23 double v = 100; // m/min
24 double f = 0.2; // mm/rev
25 double d = 2; // mm
26
27 double mrr = calculateMRR(v, f, d);
28 System.out.printf("Hitrost odstranjevanja materiala: %.2f mm³/min%n", mrr);
29 }
30}
31
1#include <iostream>
2#include <iomanip>
3
4/**
5 * Izračunajte hitrost odstranjevanja materiala (MRR) v mm³/min
6 *
7 * @param cuttingSpeed Hitrost rezanja v m/min
8 * @param feedRate Hitrost podajanja v mm/rev
9 * @param depthOfCut Globina reza v mm
10 * @return Hitrost odstranjevanja materiala v mm³/min
11 */
12double calculateMRR(double cuttingSpeed, double feedRate, double depthOfCut) {
13 // Pretvorite hitrost rezanja iz m/min v mm/min
14 double cuttingSpeedMM = cuttingSpeed * 1000;
15
16 // Izračunajte MRR
17 return cuttingSpeedMM * feedRate * depthOfCut;
18}
19
20int main() {
21 double v = 100; // m/min
22 double f = 0.2; // mm/rev
23 double d = 2; // mm
24
25 double mrr = calculateMRR(v, f, d);
26 std::cout << "Hitrost odstranjevanja materiala: " << std::fixed << std::setprecision(2)
27 << mrr << " mm³/min" << std::endl;
28
29 return 0;
30}
31
Hitrost odstranjevanja materiala (MRR) je volumen materiala, ki se odstrani iz obdelovanca na enoto časa med obdelovalno operacijo. Običajno se meri v kubičnih milimetrih na minuto (mm³/min) ali kubičnih palcih na minuto (in³/min).
Višje hitrosti odstranjevanja materiala običajno vodijo do povečane obrabe orodja in zmanjšane življenjske dobe orodja zaradi večjih mehanskih in termalnih obremenitev na rezalnem robu. Vendar pa odnos ni vedno linearen in je odvisen od številnih dejavnikov, vključno z materialom orodja, materialom obdelovanca in pogoji hlajenja.
Na splošno višje vrednosti MRR tendirajo k proizvodnji bolj grobih površin, medtem ko nižje vrednosti MRR lahko privedejo do boljše kakovosti površinske obdelave. To je zato, ker višje hitrosti rezanja, hitrosti podajanja ali globine reza (ki povečujejo MRR) pogosto ustvarjajo več vibracij, toplote in rezalnih sil, ki lahko vplivajo na kakovost površine.
Za pretvorbo iz mm³/min v in³/min delite z 16,387.064 (število kubičnih milimetrov v kubičnem palcu). Za pretvorbo iz in³/min v mm³/min pomnožite z 16,387.064.
Več dejavnikov omejuje največjo MRR:
Različni materiali imajo različne lastnosti obdelave:
Da, pretirano nizka MRR lahko povzroči težave, vključno z:
Različne obdelovalne operacije nekoliko drugače izračunajo MRR:
Strategije optimizacije vključujejo:
Moč, potrebna za obdelavo, je neposredno sorazmerna z MRR in specifično energijo rezanja materiala obdelovanca. Odnos lahko izrazimo kot: Moč (kW) = MRR (mm³/min) × Specifična energija rezanja (J/mm³) / (60 × 1000)
Groover, M.P. (2020). Osnove sodobne proizvodnje: materiali, procesi in sistemi. John Wiley & Sons.
Kalpakjian, S., & Schmid, S.R. (2014). Tehnologija inženiringa proizvodnje. Pearson.
Trent, E.M., & Wright, P.K. (2000). Principi rezanja kovin. Butterworth-Heinemann.
Astakhov, V.P. (2006). Tribologija rezanja kovin. Elsevier.
Sandvik Coromant. (2020). Tehnologija obdelave kovin: tehnični vodnik. AB Sandvik Coromant.
Ročni priročnik za obdelavo podatkov. (2012). Center za obdelavo podatkov, Inštitut za napredne znanosti o proizvodnji.
Shaw, M.C. (2005). Principi rezanja kovin. Oxford University Press.
Davim, J.P. (ur.). (2008). Obdelava: osnove in nedavni napredki. Springer.
Preizkusite naš kalkulator hitrosti odstranjevanja materiala še danes, da optimizirate svoje obdelovalne procese, izboljšate produktivnost in sprejemate informirane odločitve o svojih proizvodnih operacijah!
Odkrijte več orodij, ki bi lahko bila koristna za vaš delovni proces