Condições Econômicas de Corte no. Torneamento Cilíndrico

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Transcrição:

Condições Econômicas de Corte no Torneamento Cilíndrico Usinagem I - Prof. Anna Carla Araujo - 2014/1 - DEM/UFRJ 25 de Junho de 2015 O intervalo de máxima eficiência é a faixa de velocidades compreendida entre a velocidade de corte que produz o menor o tempo de fabricação, aumentando a produção, e a velocidade de corte que produz o menor custo. As velocidades de corte fora desta faixa representam prejuízo ao processo de usinagem pois custam mais ao processo e produzem um menor número de peças. A seguir apresenta-se o cálculo das velocidades de corte limites desta faixa para o processo de torneamento, onde l f é o percurso de avanço usinado no torneamento (comprimento usinado) e D o diâmetro inicial da peça, ambos em mm. Os parâmetros de corte são: o avanço por rotação f rot (em mm) e a velocidade de corte V c, que será otimizada. 1 Maximização da Taxa de Produção A velocidade que minimiza o tempo do ciclo de produção por peça é equivalente a maximizar a taxa de produção. No torneamento, existem três componentes de tempo que contribuem para o tempo total do ciclo de produção de uma peça: 1

1. Tempo de manipulação da peça (T m ) Tempo que o operador gasta para colocar a peça na máquina-ferramenta no início do ciclo de produção, para retirar a peça ao final da usinagem e o tempo adicional necessário para o reposicionamento da ferramenta para o inicio do próximo ciclo. 2. Tempo de corte (T c ) Tempo em que a ferramenta está efetivamente envolvida no corte durante o processo. T c [min] = 1000.V c [m/min].f rot = 3. Tempo de troca da ferramenta por peça (T tf / ) V c [mm/min].f rot A troca da ferramenta ao final de sua vida consome tempo, e este tempo deve ser distribuído pelo número de peças ( ) que são usinadas durante a vida da ferramenta (T v ) para determinar o tempo gasto com a troca de ferramenta para cada peça. O tempo de troca da ferramenta por peça é igual a T tf. O número de peças por ferramenta é: = T v T c = T v. 1000.V c.f rot Sabendo que a curva de Taylor relaciona a velocidade de corte com a vida da ferramenta: V c.t n v = C Então: T v = C 1/n.V 1/n c 2

Assim = C 1/n.Vc 1/n. 1000.V c.f rot = C1/n.1000.f rot πd.l f.v (1/n) 1 c Ciclo do tempo de produção de uma peça - T p O tempo total de produção é soma de todos os tempos aqui descritos: T p = T m + T c + T tf Assim: T p = T m + + T tf.πd.l f.v c (1/n) 1 1000.V c.f rot C 1/n.1000.f rot O tempo de produção será mínimo quando dt p /dv c = 0, neste caso, a velocidade de máxima produção é: V max c = C ( ( 1 1).T n tf E o tempo de vida para esta velocidade é: ) n ( ) 1 Tv max = n 1.T tf 2 Minimização do Custo por Unidade (C m ) A velocidade que minimiza o custo de produção por peça para a operação é determinada a partir da soma dos quatro componentes de custo que determinam o custo total de produção de uma peça durante a operação de torneamento. 3

Sabendo que o custo do operador e da máquina pode ser determinado em R$/min, por exemplo, chamemos de C o a este custo. 1. Custo de manipulação da peça (C m ) Custo do tempo que o operador gasta para carregar e descarregar a peça da máquina, ou seja, C o.t m. 2. Custo de corte (C c ) Custo do tempo em que a ferramenta está em contato com a peça durante a usinagem, ou seja, C o.t c C c = C o. 1000.V c.f rot 3. Custo de troca da ferramenta por peça (C tfp ) Custo de cada peça associado à troca da ferramenta 4. Custo da Ferramenta (C f ) C tfp = C o.t tf Além do tempo de troca da ferramenta, a compra da ferramenta é parte do custo relacionado à operação. No torneamento é comum usar pastilhas intercambiáveis com n a arestas por inserto, o que é contabilizado no custo a partir do preço de uma pastilha P f C f = P f/n a Se o inserto é utilizado com uma única aresta, n a = 1 e C f = P f 4

Custo total por unidade produzida - C p O custo total é a soma de cada custo descrito por peça: C p = C o.t m + C o. + C o.t tf 1000.V c.f rot + P f/n a Se n a = 1 então: C p = C o.t m + C o. + C o.t tf + P f 1000.V c.f rot A velocidade de mínimo custo será aquela que dc p /dv c = 0. Assim, V min c = C ( ) n n 1 n. C o C o.t tf + P f E o tempo de vida da ferramenta com esta velocidade é: ( ) ( ) 1 Tv min = n 1 Co.T tf + P f C o 3 Exercicios 3.1 Determine o intervalo de máxima eficiência Uma operação de torneamento é realizada com uma ferramenta e um material nos quais os coeficientes da equação de Taylor são n = 0,125 e C = 70 m/min. O comprimento usinado é 500 mm e o diâmetro da peça 100 mm. O avanço por rotação é 0,25 mm/rot. O tempo de manipulação por peça é de 5,0 min e tempo de troca da ferramenta de 2,0 min. O custo da máquina e do operador é de R$ 30,00/hora, e o custo da ferramenta de R$ 3,00 por aresta (apenas uma aresta por ferramenta é utilizada). 1 1 Fundamentals of Modern Manufacturing, 4 Edição - M. P. Groover, 2010 5

3.2 Determine o tempo de corte por hora e a vida da ferramenta nas velocidades limites do intervalo de máxima eficiência 3.3 Determine o tempo de produção e o custo por peça nestas velocidades limites 6