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) b) La fuerza normal sobre el plano de corte D) c) La fuerza cortante que produce la deformación
A) b) Dinamómetro B) c) Calibrador Vernier C) d) Osciloscopio D) a) Micrómetro
A) a) f ↔ velocidad de corte v B) b) f ↔ espesor de viruta antes del corte to C) d) f ↔ fuerza de corte Fc D) c) f ↔ ancho de corte w
A) d) P = r · Fc B) a) P = Fs · As C) b) P = Fc · v D) c) P = Ft / N
A) a) hpc = (Fc · v) / 33 000 B) d) hpc = (Fc · to) / v C) b) hpc = (Fs · v) / As D) c) hpc = (to · tc) / v
A) a) Potencia neta B) d) Potencia bruta C) c) Potencia unitaria o energía específica D) b) Potencia específica
A) c) 75% B) d) 90% C) a) 50% D) b) 60%
A) a) N/m² B) c) W/s C) d) mm³/min D) b) N-m/mm³ |