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 Tecnológico Nacional de México
 Instituto Tecnológico de Tláhuac
 Ingeniería en Sistemas Automotrices
 PARAMETROS DE CORTE
 Elaborado por:
 Faustinos Calixto Sebastian
 Materia:
 Manufactura Avanzada
 Profesor(a):
 Flores Sánchez Junior Roland
 Introducción
El contenido de esta presentación es para fomentar el aprendizaje, complementando el tipo
de mecanizado torneado, en el cual observaremos sus parámetros de corte, en el cual
dependiendo de las condiciones impuestas obtener diferentes parámetros para llevar acabo
el proceso de mecanizado siguiendo a cabo los valores determinado y encontrados gracias
a las formulas.
 Operaciones y Parámetros de Corte
 Torneado
• La velocidad de rotación se relaciona con la velocidad de corte requerida en la pieza de
trabajo.
𝑁 =
𝑉
𝜋𝐷𝑜
N=Velocidad de rotación (rev/min)
Do= diámetro original de la pieza (metros o pies)
V=velocidad de corte (
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
ó
𝑝𝑖𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
)
• La operación de torneado reduce el diámetro inicial del cilindro Do al diámetro final Df. El
cambio de diámetro se determina por la profundidad de corte d:
𝐷𝑓 =Do-2d
• El avance en el torneado se expresa en
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣
ó
𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑣
este avance se puede convertir en
velocidad de avance lineal en
𝑚𝑚
𝑚𝑖𝑛
ó
𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
mediante:
𝑓𝑟 = 𝑁𝑓
Fr = velocidad de avance lineal
𝑚𝑚
𝑚𝑖𝑛
ó
𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
f = avance
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣
ó
𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑣
• El tiempo para maquinado de una pieza de trabajo cilíndrica de un estremo a otro esta
dado por:
𝑇𝑚 =
𝐿
𝑓𝑟
Tm = tiempo de maquinado.
L = longitud de la pieza del cilindro en mm ó in.
• Un calculo mas directo del tiempo de maquinado se puede obtener con la siguiente
ecuación:
𝑇𝑚 =
𝜋𝐷𝑜𝐿
𝑓𝑉
Do= diámetro original de la pieza (metros o pies)
V=velocidad de corte (
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
ó
𝑝𝑖𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
)
f = avance
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣
ó
𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑣
L = longitud de la pieza de trabajo en mm ó in.
• La velocidad volumétrica de remoción de material se puede determinar por la ecuación
siguiente:
𝑅𝑀𝑅 = 𝑉𝑓𝑑
RMR= velocidad de remoción del material 𝑚𝑚3
/ min 𝑜 𝑖𝑛3
/min 𝑜
F= se expresa en mm o in ignorando el efecto de la rotación del torneado.
 Ejemplos
• Una pieza de torneado cilíndrica de 200mm de diámetro y 700mm de largo se va a tornear
en un torno mecánico. Las condiciones de corte son las siguientes:
1. Velocidad de corte 2.3 m/s
2. Avance de .32 mm/rev
3. Profundidad de corte de 1.8 mm
Determinar
a) Tiempo de corte
b) Velocidad de remoción de material
Formulas
𝑇𝑚 =
𝐿
𝑓𝑟
𝑓𝑟 = 𝑁𝑓
𝑁 =
𝑉
𝜋𝐷𝑜
𝑅𝑀𝑅 = 𝑉𝑓𝑑
𝑁 =
𝑉
𝜋𝐷𝑜
𝑁 =
2.30𝑚/𝑠
𝜋(200𝑚𝑚)
𝑁 =
2.300𝑚𝑚/𝑠
𝜋(200𝑚𝑚)
𝑁 = 3.66 𝑟𝑒𝑣/𝑠
𝑁 = 34.957 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛
𝑓𝑟 = 𝑁𝑓
𝑓𝑟 = 34.957
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛
.32
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣
𝑓𝑟 = 11.184
𝑚𝑚
𝑚𝑖𝑛
Se sustituyeron los valores en la formula
para obtener velocidad de rotación.
Se convirtió de meros a milímetros.
Se paso el valor final de segundos a minutos.
Se sustituyeron los valores correspondientes en la formula.
Se encontró el resultado de velocidad de avance el
cual nos ayudara a encontrar el tiempo de corte.
𝑇𝑚 =
𝐿
𝑓𝑟
𝑇𝑚 =
700 𝑚𝑚
11.184 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛
𝑻𝒎 = 𝟔𝟐. 𝟓𝟕 𝒎𝒊𝒏
𝑅𝑀𝑅 = 𝑉𝑓𝑑
𝑅𝑀𝑅 = 2.30
𝑚
𝑠
(.32
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣
)(1.8 𝑚𝑚)
𝑅𝑀𝑅 = 2300
𝑚𝑚
𝑠
(.32
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣
)(1.8 𝑚𝑚)
𝑅𝑀𝑅 = 1324.8
𝑚𝑚3
𝑠
𝑹𝑴𝑹 = 𝟕𝟗𝟒𝟖𝟖
𝒎𝒎 𝟑
𝒎𝒊𝒏
Se encontró el tiempo de corte de 62.57 min.
Se paso de milímetros cúbicos sobre segundo a
milímetros cúbicos sobre minuto.
Se sustituyeron valores en la formula.
Se manejaron todas las unidades en milímetros.
 Fuentes
La información fue obtenida en la clase de manufactura avanzada.

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Parametros de corte

  • 1.  Tecnológico Nacional de México  Instituto Tecnológico de Tláhuac  Ingeniería en Sistemas Automotrices  PARAMETROS DE CORTE  Elaborado por:  Faustinos Calixto Sebastian  Materia:  Manufactura Avanzada  Profesor(a):  Flores Sánchez Junior Roland
  • 2.  Introducción El contenido de esta presentación es para fomentar el aprendizaje, complementando el tipo de mecanizado torneado, en el cual observaremos sus parámetros de corte, en el cual dependiendo de las condiciones impuestas obtener diferentes parámetros para llevar acabo el proceso de mecanizado siguiendo a cabo los valores determinado y encontrados gracias a las formulas.
  • 3.  Operaciones y Parámetros de Corte  Torneado • La velocidad de rotación se relaciona con la velocidad de corte requerida en la pieza de trabajo. 𝑁 = 𝑉 𝜋𝐷𝑜 N=Velocidad de rotación (rev/min) Do= diámetro original de la pieza (metros o pies) V=velocidad de corte ( 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ó 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ) • La operación de torneado reduce el diámetro inicial del cilindro Do al diámetro final Df. El cambio de diámetro se determina por la profundidad de corte d: 𝐷𝑓 =Do-2d
  • 4. • El avance en el torneado se expresa en 𝑚𝑚 𝑟𝑒𝑣 ó 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣 este avance se puede convertir en velocidad de avance lineal en 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛 ó 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛 mediante: 𝑓𝑟 = 𝑁𝑓 Fr = velocidad de avance lineal 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛 ó 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛 f = avance 𝑚𝑚 𝑟𝑒𝑣 ó 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣 • El tiempo para maquinado de una pieza de trabajo cilíndrica de un estremo a otro esta dado por: 𝑇𝑚 = 𝐿 𝑓𝑟 Tm = tiempo de maquinado. L = longitud de la pieza del cilindro en mm ó in.
  • 5. • Un calculo mas directo del tiempo de maquinado se puede obtener con la siguiente ecuación: 𝑇𝑚 = 𝜋𝐷𝑜𝐿 𝑓𝑉 Do= diámetro original de la pieza (metros o pies) V=velocidad de corte ( 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ó 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ) f = avance 𝑚𝑚 𝑟𝑒𝑣 ó 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣 L = longitud de la pieza de trabajo en mm ó in. • La velocidad volumétrica de remoción de material se puede determinar por la ecuación siguiente: 𝑅𝑀𝑅 = 𝑉𝑓𝑑 RMR= velocidad de remoción del material 𝑚𝑚3 / min 𝑜 𝑖𝑛3 /min 𝑜 F= se expresa en mm o in ignorando el efecto de la rotación del torneado.
  • 6.  Ejemplos • Una pieza de torneado cilíndrica de 200mm de diámetro y 700mm de largo se va a tornear en un torno mecánico. Las condiciones de corte son las siguientes: 1. Velocidad de corte 2.3 m/s 2. Avance de .32 mm/rev 3. Profundidad de corte de 1.8 mm Determinar a) Tiempo de corte b) Velocidad de remoción de material Formulas 𝑇𝑚 = 𝐿 𝑓𝑟 𝑓𝑟 = 𝑁𝑓 𝑁 = 𝑉 𝜋𝐷𝑜 𝑅𝑀𝑅 = 𝑉𝑓𝑑
  • 7. 𝑁 = 𝑉 𝜋𝐷𝑜 𝑁 = 2.30𝑚/𝑠 𝜋(200𝑚𝑚) 𝑁 = 2.300𝑚𝑚/𝑠 𝜋(200𝑚𝑚) 𝑁 = 3.66 𝑟𝑒𝑣/𝑠 𝑁 = 34.957 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑟 = 𝑁𝑓 𝑓𝑟 = 34.957 𝑟𝑒𝑣 𝑚𝑖𝑛 .32 𝑚𝑚 𝑟𝑒𝑣 𝑓𝑟 = 11.184 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛 Se sustituyeron los valores en la formula para obtener velocidad de rotación. Se convirtió de meros a milímetros. Se paso el valor final de segundos a minutos. Se sustituyeron los valores correspondientes en la formula. Se encontró el resultado de velocidad de avance el cual nos ayudara a encontrar el tiempo de corte.
  • 8. 𝑇𝑚 = 𝐿 𝑓𝑟 𝑇𝑚 = 700 𝑚𝑚 11.184 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 𝑻𝒎 = 𝟔𝟐. 𝟓𝟕 𝒎𝒊𝒏 𝑅𝑀𝑅 = 𝑉𝑓𝑑 𝑅𝑀𝑅 = 2.30 𝑚 𝑠 (.32 𝑚𝑚 𝑟𝑒𝑣 )(1.8 𝑚𝑚) 𝑅𝑀𝑅 = 2300 𝑚𝑚 𝑠 (.32 𝑚𝑚 𝑟𝑒𝑣 )(1.8 𝑚𝑚) 𝑅𝑀𝑅 = 1324.8 𝑚𝑚3 𝑠 𝑹𝑴𝑹 = 𝟕𝟗𝟒𝟖𝟖 𝒎𝒎 𝟑 𝒎𝒊𝒏 Se encontró el tiempo de corte de 62.57 min. Se paso de milímetros cúbicos sobre segundo a milímetros cúbicos sobre minuto. Se sustituyeron valores en la formula. Se manejaron todas las unidades en milímetros.
  • 9.  Fuentes La información fue obtenida en la clase de manufactura avanzada.