在切削过程中,当系统刚性不足时为避免引起振动,刀具的前角应(),主偏角应()。

在切削过程中,当系统刚性不足时为避免引起振动,刀具的前角应(),主偏角应()。


相关考题:

下列因素中导致受迫振动的是( )。 A、积屑瘤导致刀具角度变化引起的振动B、切削过程中磨擦力变化引起的振动C、切削层沿其厚度方向的硬化不均匀D、加工方法引起的振动

当机床功率不足或工艺系统刚性较差时,可取较大的前角,以减少切削力和切削功率,减轻振动。() 此题为判断题(对,错)。

车削轴类零件时,由于(),而使表面粗糙度达不到要求。A、车刀刚性不足B、车刀何形状不正确例如选用过的前角、主偏角和后角C、刀具磨损等原因D、车刀伸出太长引起振动E、主轴转速过低

前角增大,切削过程中切屑变形(),切削力(),切削温度(),但前角不宜过大。因为前角大使刀头体积减小,刀具()变差,切削温度()。

为避免切削时在工件上产生刀痕,刀具应沿垂直方向引入。

在切削时,切削刀具前角越小,切削越轻快。

合理选择刀具几何参数,如适当加大刀具前角可以减小切削力,有利于减小振动。

在机床——工件——夹具——刀具所组成的工艺系统刚性不足时,下列哪个力是造成振动的主要因素?()A、主切削力B、背向力C、进给力D、三者的影响程度相同

在镗孔系统刚性不足时,应增大镗刀主偏角,减小(),这样可以减小径向力,有利于避免由于系统刚性不足而产生振动。A、副偏角B、前角C、刀尖圆角半径D、后角

镗削研究表明,在一定的切削范围内,刀具的()对振动有较大影响。A、主偏角B、前角C、后角

复杂箱体的装夹,夹紧着力点应选在边缘为实体或有筋板处,此时受压部位()。A、刚性好、变形小,切削时不易产生振动B、刚性差,但差形小,切削时不易产生振动C、刚性好,但变形大,切削时不易产生振动D、强度大、塑性差,振动小

刀具在切削过程中承受很大的(),因此要求刀具切削部分材料具有足够的强度和韧性。A、切削力B、切削抗力C、冲击力D、振动

刀具的前角和后角刃磨时的测量是以刀具底面为基础的,实际上在切削状态时前角和后角的大小与()有关。A、被加工的材料B、工件的形状C、刀具安装的高低D、刀具伸出的长短

当刀具前角增大时,切削容易从前角流出,且变形小,因此()。A、增大切削力B、降低切削力C、切削力不变D、等于切削力

当刀具前角增大时,切屑容易从前刀面流出,且变形小,因此()A、增大切削为B、降低切削力C、切削力不变D、大大地增加了切削力

由周期性的激振力所引起的振动叫强迫振动,在选用悬伸镗削过程中(),都属于强迫振动。A、前道工序留下的有振动的波纹,扩镗时切屑面积发生了变化,导致振动的发生B、工件材料硬度差异引起切削力的变化C、镗杆的刚性差D、如果孔的加工余量不均匀或者断续切削所引起的振动

镗削研究表明,在一定的切削范围内,刀具的()对振动有比较大影响。A、主偏角B、前角C、后角

在切削过程中,当系统刚性不足时为避免引起振动,刀具的前角与主偏角应()。

金属切削过程中切深抗力()功率,工艺系统刚性不足时,是造成振动的主要因素。A、不消耗B、消耗大部分C、消耗全部D、消耗5%

加工塑性材料时,切屑变形大,宜选择较()的前角当工艺系统刚性较差时,宜选择较大的主偏角高速钢刀具的前角可比硬质合金刀具选得()些。

切削过程中,减小主偏角Kr,有利于()工件表面的粗糙度。当工艺系统刚性较差时,宜选择较大的主偏角,以减少径向力,使工艺系统避免产生振动。

切削时若形成挤裂切屑,当将刀具前角增大切削厚度减小时,易形成()切削。A、带状B、节状C、粒状

刀具前角为(),加工过程中切削力最大。A、负值B、零度C、正值

刀具几何参数的选择是否合理,对刀具的使用寿命、加工质量、生产效率和加工成本有重要影响,下列关于对刀具前角的选择不正确的叙述是()。A、增大前角,可以减少切削变形,从而减少切削力、切削热和切削功率,提高刀具的使用寿命B、减小前角,可以抑制积屑瘤的产生,减少振动,改善加工质量C、增大前角会消弱切削刃强度和散热情况,过大加大前角可能导致切削刃处出现弯曲应力,造成崩刃D、增大前角有利有弊,在一定条件下应存在一个合理值

填空题在切削过程中,当系统刚性不足时为避免引起振动,刀具的前角与主偏角应()。

填空题切削过程中,减小主偏角Kr,有利于()工件表面的粗糙度。当工艺系统刚性较差时,宜选择较大的主偏角,以减少径向力,使工艺系统避免产生振动。

填空题加工塑性材料时,切屑变形大,宜选择较()的前角当工艺系统刚性较差时,宜选择较大的主偏角高速钢刀具的前角可比硬质合金刀具选得()些。