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