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