A) c) Ángulo de ataque, ángulo de incidencia y radio de punta B) b) Potencia, torque y fricción C) d) Fuerza de corte, fuerza de empuje y esfuerzo cortante D) a) Velocidad de corte, avance y profundidad de corte
A) d) r = Fs / As, mayor que 1 B) a) r = tc / to, mayor que 1 C) b) r = to / tc, menor que 1 D) c) r = Fc / Ft, igual a 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) d) Osciloscopio C) b) Dinamómetro 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) b) P = Fc · v B) c) P = Ft / N C) a) P = Fs · As D) d) P = r · Fc
A) b) hpc = (Fs · v) / As B) a) hpc = (Fc · v) / 33 000 C) d) hpc = (Fc · to) / v D) c) hpc = (to · tc) / v
A) a) Potencia neta B) c) Potencia unitaria o energía específica C) b) Potencia específica D) d) Potencia bruta
A) b) 60% B) a) 50% C) c) 75% D) d) 90%
A) d) mm³/min B) b) N-m/mm³ C) c) W/s D) a) N/m² |