用双圆弧法加工列表曲线,是在两个给出点之间用()来逼近列表曲线,它可以保证在给出点处是连续的,并且不改变列表曲线的凹凸性。此法计算简单,可直接用于圆弧插补的数控机床,而不必进行节点计算。因此,在数控编程中获得了广泛的应用。A、交叉的直线B、两段圆弧C、两段抛物线圆弧D、直线或者两段彼此相切的圆弧

用双圆弧法加工列表曲线,是在两个给出点之间用()来逼近列表曲线,它可以保证在给出点处是连续的,并且不改变列表曲线的凹凸性。此法计算简单,可直接用于圆弧插补的数控机床,而不必进行节点计算。因此,在数控编程中获得了广泛的应用。

  • A、交叉的直线
  • B、两段圆弧
  • C、两段抛物线圆弧
  • D、直线或者两段彼此相切的圆弧

相关考题:

当被加工零件轮廓与机床的插补功能不一致时,如加工椭圆、双曲线、抛物线等,用直线或圆弧去逼近加工曲线。这时,逼近线段与被加工曲线的交点就称为______。

逐点比较法是用()来逼近曲线的。A、折线B、直线C、圆弧和直线

数据采样插补中进行圆弧插补时是用()来逼近圆弧曲线的。A、切线B、弦线C、直线D、双曲线

图样上零件的轮廓形状,除了可以用直线、圆弧或其它非圆曲线组成以外,也有的是通过实验或者测量的方法得到的,在图样上描述曲线是以坐标点的表格形式给出,这种由列表点给出的轮廓曲线称为列表曲线。

用近似方程去拟合列表曲线时,方程式所表示的形状与零件原始轮廓之间的差值称()。A、逼近误差B、圆弧误差C、拟合误差D、累积误差

()需要二次逼近,第一次用数学方程式逼近,第二次用直线或圆弧逼近。A、椭圆B、双曲线C、抛物线D、列表曲线

对于非圆曲线加工,一般用直线和圆弧逼近,在计算节点时,要保证非圆曲线和逼近直线或圆弧之间的法向距离小于允许的程序编制误差,允许的程序编制误差一般取零件公差的()。A、1/2~1/3B、1/3~1/5C、1/5~1/10D、等同值

当被加工零件形状与机床的插补功能不一致时,只有用直线或圆弧去逼近被加工曲线,此时,逼近曲线可与被加工曲线的交点称为基点()

当平面轮廓是任意曲线时,由于目前尚无实现任意曲线加工的数控系统,因此可以采用逼近法来解决这类型面的加工,主要方法有()。A、用直线插补的方法来逼近曲线B、用圆插补的方法来逼近曲线C、用圆弧插补的方法来逼近曲线D、用斜率插补的方法来近似逼近曲线E、用折线来近似逼近曲线F、用相贯线来近似逼近曲线

在实际生产中,许多零件的轮廓是由实验方法得来的,这些轮廓外形往往没方程来描述,而是用一系列空间离散点表示曲线或曲面,这些曲线(曲面)叫列表曲线(曲面)。

对列表曲线轮廓逼近的一般要求是方程表示的零件轮廓(),其二是方程给出的零件轮廓与列表曲线给出的轮廓凹凸性应一致,并应有一定的光滑性。A、接近列表点B、与列表点保持同一距离C、必须通过列表点D、以列表点为参考点

在使用逼近法铣削非圆弧曲线时,所加工零件的精度取决于()。A、逼近方式B、节点密度C、逼近方式和节点密度D、曲线形状

在铣削列表曲线时,所加工零件的精度取决于()。A、逼近方式B、节点密度C、曲线形状D、逼近方式和节点密度

逐点比较法是以折线来逼近()。A、直线B、圆弧C、扫描曲面D、列表曲面E、任意曲线

数控机床的插补实际上是用微小的直线段来逼近曲线的过程。

数控加工中把除直线与圆之外可以用数学方程式表达的平面轮廓形曲线,称为()。A、抛物线;B、双曲线;C、非圆曲线;D、列表曲线;

数字增量圆弧插补法是用()逼近被插补的曲线。A、切线B、弦线C、圆弧D、双曲线

用若干直线段或圆弧来逼近给定的非圆曲线,逼近线段的交点称为基点。

数控机床的插补过程,实际上是用微小的直线段来逼近曲线的过程。

用直线段或圆弧段去逼近非圆曲线,逼近线段与被加工曲线的交点称为基点。

用直线段逼近轮廓曲线常用的节点计算方法有()。

逐点比较法插补是用下列哪种线型来逼近曲线的()A、折线B、直线C、圆弧和直线D、圆弧

逐点比较插补法是用直线逼近圆弧曲线

填空题用若干直线段或圆弧来逼近给定的非圆曲线,逼近线段的交点称为()。

判断题用直线段或圆弧段去逼近非圆曲线,逼近线段与被加工曲线的交点称为基点。A对B错

填空题将零件轮廓曲线用若干直线段或圆弧段来逼近,逼近线段的交点或切点称为()。

判断题数控机床的插补过程,实际上是用微小的直线段来逼近曲线的过程。A对B错