ToolHuts

Outils pratiques pour un travail de précision

Calculateur de Vitesse de Coupe & Avance

Calculez la vitesse de broche et l'avance à partir de la vitesse de coupe cible pour le tournage ou le fraisage.

Tournage : diamètre de la pièce à usiner. Fraisage : diamètre de fraise/outil.

Entrez votre propre vitesse de surface cible. Cet outil ne recherche jamais une vitesse recommandée pour vous - obtenez-la à partir des données de votre fournisseur d'outils, de revêtements ou de matériaux pour l'opération réelle.

Utilisé uniquement lorsque l'opération tourne. Course d'outil linéaire par tour de broche.

Utilisé uniquement lorsque l'opération est le fraisage. Nombre entier d'arêtes coupantes sur l'outil.

Utilisé uniquement lorsque l'opération est le fraisage. Déplacement linéaire par dent et par tour.

Workpiece rotates (spindle RPM)Cutting diameter DTool feeds axially per revolution
Vitesse de broche1337RPM
Axial feed rate (turning)10.696in/min
Vitesse de coupe cible350.0SFM
Vitesse à régime arrondi350.0SFM

Turning convention: feed is a linear distance per spindle revolution. Axial feed rate = RPM x feed per revolution.

Fonctionnement

Réponse directe. Entrez le diamètre à couper et votre propre vitesse de coupe cible (SFM ou Vc en m/min) - cet outil ne fournit ni ne prend en charge ce chiffre pour vous. Il résout le régime de broche qui produit cette vitesse de surface, puis applique la convention d'avance pour l'opération que vous avez sélectionnée.

Méthode. La vitesse de surface relie le diamètre et le régime par SFM = (pi x Ddans x RPM) / 12, ou en métrique Vc (m/min) = (pi x Dmm x RPM) / 1000. La résolution de RPM donne RPM = (SFM x 12) / (pi x Ddans), or RPM = (Vc x 1000) / (pi x Dmm). Because a real spindle is set to a whole RPM, the result also shows the surface speed actually achieved once RPM is rounded.

Avance de tournage ou de fraisage - pas la même formule. En tournage, l'outil avance sur une distance linéaire fixe par tour de broche, donc vitesse d'avance axiale = RPM x avance par tour. En fraisage, la fraise a plusieurs dents qui s'engagent par tour, donc vitesse d'avance de la table = tr/min x nombre de cannelures x avance par dent (charge de copeaux). Utiliser une valeur d'avance par tour comme s'il s'agissait d'une valeur d'avance par dent de fraisage (ou vice versa) est une erreur courante et coûteuse dans le monde réel, c'est pourquoi cette calculatrice maintient les deux jeux d'entrées et les étiquettes de résultat clairement séparés.

Exemple travaillé. Tournage d'une pièce de 1 pouce de diamètre à une vitesse cible de 350 SFM avec une avance de 0,008 po/tr : RPM = (350 x 12) / (pi x 1) est d'environ 1 337 tr/min et la vitesse d'avance axiale est d'environ 10,7 po/min. Fraisage avec une fraise en bout à 4 cannelures de 0,5 po de diamètre à 350 SFM avec une charge de copeaux de 0,002 po/dent : le régime par minute est d'environ 2 674 tr/min et la vitesse d'avance de la table est d'environ 21,4 po/min.

Définitions. SFM/Vc is the linear speed of the material passing the cutting edge at the stated diameter, not the spindle's rotational speed. RPM is spindle revolutions per minute. Feed-per-revolution and feed-per-tooth are both linear distances, not speeds, until multiplied by RPM (and, for milling, flute count).

Exemple avec les saisies actuelles

Le résultat ci-dessus utilise exactement ces valeurs. Cet instantané est inclus à l’impression pour comparer la sortie aux mesures d’origine.

Fonctionnement
Tournage (tour)
Unités
Impérial (en, SFM)
Diamètre
1
Vitesse de coupe cible (SFM / Vc)
350
Avance par tour (tournage uniquement)
0.008
Flûtes / dents (fraisage uniquement)
4
Avance par dent / charge de copeaux (fraisage uniquement)
0.002

Résultat principal: Vitesse de broche: 1337 RPM.

Avant d’utiliser le résultat

  • Mesurez à partir de la référence ou du bord de référence décrit par cet outil et ne mélangez pas les dimensions intérieures, extérieures et centrales.
  • Conservez les entrées dans les unités affichées et préservez plus de précision que ne l’exige la tolérance finale de coupe ou d’achat.
  • Lorsque le résultat est proche d'une limite, vérifiez-le avec une éprouvette, une mesure sur le terrain, un dessin du fabricant ou un professionnel de projet qualifié.

Limites

Cible saisie par l'utilisateur, pas une prescription matérielle. This tool never states or looks up "the correct" surface speed for a material, tool material, coating or coolant combination - those recommendations vary enormously by tooling manufacturer, insert grade, machine rigidity and operation, and only your tooling supplier's data or shop practice can set that number responsibly. Enter your own vetted target.

Results are ideal geometric relationships. They do not account for tool deflection, chip thinning at light radial engagement, ramping/helical moves, climb vs. conventional milling, coolant strategy, machine horsepower or rigidity limits, or interrupted cuts. Verify the computed RPM and feed rate are within your machine's and tool holder's rated limits before running them.

Questions fréquentes

Pourquoi cet outil ne recommande-t-il pas une vitesse de coupe pour mon matériau ?

Safe, efficient cutting speeds depend on the specific tool material, coating, insert grade, coolant and machine rigidity - not just the workpiece material - so a single universal number would be misleading. Use your tooling manufacturer's data sheet or established shop practice for the target SFM/Vc, then enter it here.

Puis-je utiliser une valeur d'avance de fraisage par dent en mode tournage ?

L’avance en tournage est une distance linéaire par tour de broche ; l'alimentation de fraisage est construite à partir de l'alimentation par dent multipliée par le nombre de cannelures. Le mélange des deux conventions produit une vitesse d'avance qui est à peu près égale au nombre de flûtes et constitue une erreur de configuration courante dans le monde réel.

Pourquoi la vitesse de surface atteinte est-elle légèrement différente de mon objectif ?

Real spindles are set to a whole RPM. Rounding the exact calculated RPM to the nearest whole number changes the surface speed actually produced by a small amount, which is what the "Speed at rounded RPM" result shows.