在圆弧逼近零件轮廓的计算中,整个曲线是一系列彼此()的圆弧逼近实现的。A、分离或重合B、分离C、垂直D、相切

在圆弧逼近零件轮廓的计算中,整个曲线是一系列彼此()的圆弧逼近实现的。

  • A、分离或重合
  • B、分离
  • C、垂直
  • D、相切

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______。

插补圆弧时,逼近给定的圆弧曲线采用()A、微小圆弧B、微小曲线C、微小角度D、微小直线

用近似计算法逼近零件轮廓时产生的误差称一次逼近误差,它出现在用直线或圆弧去逼近零件轮廓的情况。

在满足允许的编程误差的条件下进行分割轮廓曲线,即用若干直线段或圆弧段来逼近给定的曲线,()称为节点。

在等误差法直线段逼近的节点计算中,任意相邻两节点间的逼近误差为()误差。A、间距直线B、弧长C、等D、圆弧逼近

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

节点计算是指计算逼近直线或圆弧段与非圆曲线的交点或切点.

用近似计算法逼近零件轮廓时产生的误差称一次逼近误差,它出现在用()去逼近零件轮廓的情况。A、曲线B、圆弧C、直线或圆弧D、以上均对

所谓节点计算就是指计算逼近直线或圆弧段与非圆曲线的交点或切点计算。()

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()

编程时的数值计算,主要是计算零件的()和()的坐标,或刀具中心轨迹的()和()的坐标。直线段和圆弧段的交点和切点是(),逼近直线段或圆弧小段轮廓曲线的交点和切点是()。

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

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

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

在使用逼近法铣削非圆弧曲线时,一般逼近误差取零件轮廓公差的()。A、1/4~1/2B、1/5~1/3C、1/5~1/2D、1/8~1/4

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

在铣削非圆弧轮廓曲线时,可用先求节点再以线段或圆弧逼近的方法,以足够的轮廓精度加工出零件。

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。

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。

无论零件的轮廓曲线多么复杂,都可用若干直线段或圆弧段去逼近,但须满足允许的()。A、编程误差B、编程指令C、编程语言D、编程路线

逐点比较法插补中逼近曲线的是()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

单选题逐点比较法插补中逼近曲线的是()A折线B直线C圆弧和直线D圆弧

单选题插补圆弧时,逼近给定的圆弧曲线采用()A微小圆弧B微小曲线C微小角度D微小直线

填空题编程时的数值计算,主要是计算零件的()和()的坐标或刀具中心轨迹的()和 ()的坐标。直线段和圆弧段的交点和切点是(),逼近直线段和圆弧小段轮廓曲线的交点和切点是()。

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()。

填空题所谓插补,就是数据密化的过程。在实际加工过程中,常采用()或圆弧来逼近零件的轮廓曲线。