在使用等插补段法作弧线逼近时,要使最大插补误差小于允差的(),才能满足零件加工的精度要求。A、1/2-1/3B、1/5-1/4C、1/4-1/3D、1/2-1

在使用等插补段法作弧线逼近时,要使最大插补误差小于允差的(),才能满足零件加工的精度要求。

  • A、1/2-1/3
  • B、1/5-1/4
  • C、1/4-1/3
  • D、1/2-1

相关考题:

编制程序的误差种类主要有()。A、操作误差B、插补误差C、尺寸圆整误差D、逼近误差

逐点比较法逼近直线或圆弧时,其逼近误差()。A、不大于一个脉冲当量B、与进给速度和插补周期有关C、与切削速度有关

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

当单沙短时间缺测时,可根据不同情况,分别选用()插补法、()插补法和()插补法等方法插补。

加工曲线时,节点的计算方法有()。A、等间距法B、间距递增法C、间距递减法D、等误差法E、等插补段法

编程误差由插补误差、圆整和()误差组成。A、一次逼近误差B、对刀C、定位D、回程误差

程序编制中的误差△程是由()这几部分组成的。A、采用近似算法逼近轮廓曲线时产生的逼近误差B、进给系统反向间隙误差C、采用插补段逼近轮廓曲线时产生的插补误差D、圆整误差E、丝杠螺距误差

用弦线逼近非圆曲线时,插补误差较大,必须控制好插补段长度和插补误差()

采用等弦长插补法来作弧线逼近时,所产生的最大误差在曲线的()。A、最大曲率半径处B、最小曲率半径处C、轮廓折弯处D、直角处

逐点比较法的插补原理可概括为“逐点比较,步步()”。A、逼近B、计算C、模拟D、插补

编程误差由三部分组成,不包括()误差。A、控制系统B、逼近C、插补D、小数圆整

()与数控系统的插补功能及某些参数有关。A、刀具误差B、逼近误差C、插补误差D、机床误差

下列()不属于加工轨迹的插补方法。A、逐点比较法B、时间分割法C、样条计算法D、等误差直线逼近法

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

逐点比较插补法是以阶梯()来逼近直线和圆弧等曲线的。

逐点比较法插补的特点是运算直观、输出脉冲均匀且速度变化小,其插补误差()

采用时间分割法插补圆弧,以下说法正确的是()。A、在相同允差的条件下,圆弧半径越小,插补速度越慢B、在相同允差的条件下,圆弧半径越小,插补速度越快C、插补速度仅和编程速度有关

数据采样法进行圆弧插补,当进给速度一定时,加工半径越大,其逼近误差()。A、越大B、越小C、不变

关于插补周期的描述,()是正确的。A、插补周期必须大于插补运算一次的时间B、插补周期越大,非线性插补的误差越大C、插补周期越大,非线性插补的误差越小D、考虑非线性插补误差,插补周期与允许的进给速度成正比

逐点比较插补法是用直线逼近圆弧曲线

逐点比较法逼近直线或圆弧时,其逼近误差()。A、不大于一个脉冲当量B、与进给速度和插补周期有关C、最小一个脉冲当量

数控编程在轮廓加工中一般所说的程序编制误差是()。A、逼近误差B、插补误差C、尺寸圆整误差D、计算误差

多选题关于插补周期的描述,()是正确的。A插补周期必须大于插补运算一次的时间B插补周期越大,非线性插补的误差越大C插补周期越大,非线性插补的误差越小D考虑非线性插补误差,插补周期与允许的进给速度成正比

单选题逐点比较法逼近直线或圆弧时,其逼近误差()。A不大于一个脉冲当量B与进给速度和插补周期有关C最小一个脉冲当量

单选题数据采样法进行圆弧插补,当进给速度一定时,加工半径越大,其逼近误差()。A越大B越小C不变

单选题采用时间分割法插补圆弧,以下说法正确的是()。A在相同允差的条件下,圆弧半径越小,插补速度越慢B在相同允差的条件下,圆弧半径越小,插补速度越快C插补速度仅和编程速度有关

填空题当单沙短时间缺测时,可根据不同情况,分别选用()插补法、()插补法和()插补法等方法插补。