A) b) Potencia, torque y fricción B) c) Ángulo de ataque, ángulo de incidencia y radio de punta 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) b) r = to / tc, menor que 1 C) a) r = tc / to, mayor que 1 D) c) r = Fc / Ft, igual a 1
A) b) La fuerza normal sobre el plano de corte B) a) La fuerza de fricción entre viruta y herramienta C) c) La fuerza cortante que produce la deformación D) d) La fuerza de empuje en dirección al avance
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) c) P = Ft / N B) b) P = Fc · v 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) c) Potencia unitaria o energía específica B) a) Potencia neta C) b) Potencia específica D) d) Potencia bruta
A) d) 90% B) b) 60% C) c) 75% D) a) 50%
A) a) N/m² B) b) N-m/mm³ C) c) W/s D) d) mm³/min |