A) a) Velocidad de corte, avance y profundidad de corte B) c) Ángulo de ataque, ángulo de incidencia y radio de punta C) d) Fuerza de corte, fuerza de empuje y esfuerzo cortante D) b) Potencia, torque y fricción
A) d) r = Fs / As, mayor que 1 B) c) r = Fc / Ft, igual a 1 C) b) r = to / tc, menor que 1 D) a) r = tc / to, mayor que 1
A) a) La fuerza de fricción entre viruta y herramienta B) d) La fuerza de empuje en dirección al avance C) c) La fuerza cortante que produce la deformación D) b) La fuerza normal sobre el plano de corte
A) c) Calibrador Vernier B) a) Micrómetro C) b) Dinamómetro D) d) Osciloscopio
A) b) f ↔ espesor de viruta antes del corte to B) c) f ↔ ancho de corte w C) a) f ↔ velocidad de corte v D) d) f ↔ fuerza de corte Fc
A) c) P = Ft / N B) a) P = Fs · As C) b) P = Fc · v D) d) P = r · Fc
A) b) hpc = (Fs · v) / As B) c) hpc = (to · tc) / v C) d) hpc = (Fc · to) / v D) a) hpc = (Fc · v) / 33 000
A) a) Potencia neta B) b) Potencia específica C) d) Potencia bruta D) c) Potencia unitaria o energía específica
A) d) 90% B) a) 50% C) c) 75% D) b) 60%
A) d) mm³/min B) c) W/s C) a) N/m² D) b) N-m/mm³ |