对铸铁箱体上精度为IT6、表面粗糙度为Ra0.4um的孔可用()方法来保证。A、铣削B、钻削C、浮动镗削D、反向镗削

对铸铁箱体上精度为IT6、表面粗糙度为Ra0.4um的孔可用()方法来保证。

  • A、铣削
  • B、钻削
  • C、浮动镗削
  • D、反向镗削

相关考题:

铰孔时对孔的()纠正能力较差。 A表面粗糙度B尺寸精度C位置精度D形状精度

车削箱体类零件上的孔时,仔细测量是保证孔的()的基本措施。 A、尺寸精度B、形状精度C、位置精度D、表面粗糙度

在铸铁上铰孔,为提高表面粗糙度,可采用煤油作切削液。() 此题为判断题(对,错)。

()加工的精度一般为IT6~IT7。A铰孔B铸造孔C锻造孔D钻孔

加工小型立式轴承座的孔时:①轴承孔的加工精度为IT7,表面粗糙度为0.2μm;②固定孔的加工精度为IT10,表面粗糙度没有要求。采用()加工后的精度即可达到要求。A、刨削B、车削C、铣削D、钻削

大量加工深孔工件,其工件直径在φ30,加工精度要求达到IT6,表面粗糙度Ra1.6MM,宜采用()加工。A、枪孔钻B、麻花钻C、双刃错齿内排屑深孔钻D、喷吸钻

加工箱体类零件上的孔时,如果花盘角铁精度底,会影响孔的()。A、尺寸精度B、形状精度C、距精度D、粗糙度

在铸铁件上钻孔时,可达到怎样的精度和表面粗糙度?

当采用“精镗—浮动镗”加工箱体上的孔时,这对提高孔的尺寸精度、孔的位置精度减小表面粗糙度值是有利的。

用铰刀从工件孔壁上切除微量金属层,以()的方法称为铰孔。A、提高其尺寸精度和表面粗糙度值B、提高其尺寸精度和降低表面粗糙度值C、降低其尺寸精度和表面粗糙度D、提高其尺寸精度和降低表面粗糙度

加工箱体类零件上的孔时,如果车削过程中,箱体位置发生变动,会影响平行孔的()。A、尺寸精度B、形状精度C、粗糙度D、平行度

加工箱体类零件上的孔时,如果计算错误,会影响平行孔的()。A、尺寸精度B、形状精度C、粗糙度D、平行度

加工箱体类零件上的孔时,如果定位孔与定位心轴的配合精度超差,对垂直孔轴线的()有影响。A、尺寸B、形状C、粗糙度D、垂直度

加工箱体类零件上的孔时,如果定位孔与定位心轴的配合精度超差,对垂直孔轴线()有影响。A、尺寸B、形状C、粗糙度D、垂直度

箱体零件的加工精度一般指孔的精度,孔相互位置精度和()。A、加工方法B、表面粗糙度C、精加工余量

箱体类零件由平面和孔系组成,对()都有较高的要求。A、尺寸精度B、形状精度C、位置精度D、装配精度E、配合精度F、表面粗糙度

箱体上主要孔的精度为()。A、IT6-IT7B、IT7-IT8C、IT8-IT9D、IT6

箱体零件的加工精度一般指孔的精度,孔的相互位置精度和()。A、加工方法B、表面粗糙度C、精加工余量

主轴箱体的主要检验项目有()。A、各加工表面的表面粗糙度和外观B、孔的尺寸精度C、孔和平面的几何形状精度D、孔系的相互位置精度E、箱体加丁面完整性F、壳体泄漏试验

铰孔时对孔的()的纠正能力较差。A、表面粗糙度B、尺寸精度C、形状精度D、位置精度

铰孔可达到()精度。A、精度可达到IT7级,表面粗糙度可达到Ra1.6μmB、精度可达到IT8级C、表面粗糙度可达到Ra0.8μmD、精度可达到IT6级,表面粗糙度可达到Ra0.8μm

铰孔可以达到的精度一般为(),表面粗糙度一般为Ra()μm。

箱体类零件加工的主要技术要求有()。A、箱体轴承孔的尺寸精度、形状精度B、箱体各轴承孔的相互位置精度要求C、箱体主要平面的精度要求D、箱体的热处理要求E、箱体轴承孔的表面粗糙度要求

孔系的()是箱体类零件最主要的技术要求。A、位置精度B、尺寸精度C、形状精度D、表面粗糙度

主轴箱体主要检验项目有()。A、各加工表面的表面粗糙度和外观B、孔的尺寸精度C、孔和平面的几何形状精度D、孔系的相互位置精度E、箱体加丁面完整性F、壳体泄漏试验

在铸铁上铰孔,为提高表面粗糙度,可采用煤油作切削液。

判断题珩磨孔既能提高孔的尺寸精度、形状精度,减少表面粗糙度,又能提高孔与其他相关表面的位置精度。A对B错