合理选择车刀的几何形状可以降低径向切削力防止细长轴变形,主要有方法()。A、减小主偏角B、增大前角C、增大后角D、减小刀尖圆弧E、减少倒棱宽度

合理选择车刀的几何形状可以降低径向切削力防止细长轴变形,主要有方法()。

  • A、减小主偏角
  • B、增大前角
  • C、增大后角
  • D、减小刀尖圆弧
  • E、减少倒棱宽度

相关考题:

()加工的关键技术是选择合理的刀具几何形状的角度及冷却和排屑问题。 A、深孔B、套类C、细长轴D、蜗杆

车细长轴时,为了减少径向切削力引起工件的弯曲,车刀的主偏角应选择()。 A、45°~60°B、60°~70°C、80°~93°

车削细长轴时,影响工件精度和造成切削振动的切削力主要是()。 A、主切削力B、轴向力C、径向力

车细长轴时,为了减少径向切削力引起工件弯曲,车刀的主偏角应选择()。 A、45度~60度B、60~70度C、80~93度

车细长轴时,为减少弯曲变形,车刀的主偏角应取( ),以减少径向切削分力。A.15°~30°B.30°~45°C.45°~80°D.80°~93°

车刀的主偏角越大()。径向切削力就越(),使工件变形越(),故在车削细长轴时,车刀主偏角应选取较()值。

车削细长轴时,为了保证其加工质量,主要应抓住()地使用和防止工件的()及合理选择车刀的()三项关键技术。

薄壁外圆精车刀,Kr=93°时径向切削力最小,并可以减少摩擦和变形。

车削细长轴时,如不采取任何工艺措施,由于轴受径向切削力作用产生弯曲变形,车削后的轴会出现()形状。A、腰鼓B、马鞍C、锥体D、椭网

()加工的关键技术是选择合理的刀具几何形状和角度,解决冷却和排屑问题。A、深孔B、套类C、细长轴D、蜗杆

车削细长轴时,为了保证其加工质量,主要应抓住跟刀架地使用和防止工件的()及合理选择车刀的()三项关键技术.

车削细长轴时,为了减少径向切削力引起工件的弯曲,车刀的()应选择在80°~93°。A、主偏角B、副偏角C、主后角D、副后角

现精车一细长轴,试选择车刀的几何角度κr、λs、γo,并说明其原因。

车细长轴的关键技术问题是合理使用()、解决工件的热变形伸长及合理选择车刀的几何形状等。A、切削用量B、前顶尖和后顶尖C、中心架和跟刀架D、夹具

细长轴的加工应抓住()等三个关键技术问题。A、中心架B、跟刀架使用C、转速D、合理选择车刀几何形状,热变形伸长

薄壁外圆精车刀,Kr=93度时()切削力最小,并可以减少磨擦和变形。A、轴向B、径向C、法向D、轴向和径向

车削细长轴时,为了减小径向切削力,应减小车刀主偏角。

车削细长轴时如不采取任何工艺措施,由于轴受径向切削力作用产生弯曲变形,车完的轴会出现()现象。A、腰鼓B、马鞍C、锥体

车削细长轴时如果不采取任何工艺措施,由于轴受径向切削力作用而产生弯曲变形,车完的轴会出现()形状。A、腰鼓形B、马鞍型C、锥体D、喇叭体

车细长轴时,为减少弯曲变形,车刀的主偏角应取(),以减少径向切削分力。A、15°~30°B、30°~45°C、45°~80°D、80°~93°

加工细长轴时,防止弯曲变形的方法有()A、用中心架支承车削细长轴B、使用跟刀架车削细长轴,但接触压力不宜太大,压力过大,会把工件车成竹节形C、减少工件的热变形伸长.使用弹性顶尖,浇注充分的切削液,保持刀尖锋利D、合理选择车刀的何形状E、反向进给,车刀从卡盘方向往尾座方向进给

在车削细长轴时,为了减小工件的变形和振动,故采用较大()的车刀进行切削以减小径向切削力。A、主偏角B、副偏角C、后角D、副偏角和后角

车削刚性较差的细长轴时,车刀主偏角应选用()为宜,主要是为减小()切削力的大小。

车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形,应()车刀主偏角。A、减小B、不要C、增大

填空题车削细长轴时为防止切削力使轴变形,常用的机床附件是()和()

填空题车削刚性较差的细长轴时,车刀主偏角应选用()为宜,主要是为减小()切削力的大小。

单选题在车削细长轴时,为了减小工件的变形和振动,故采用较大()的车刀进行切削以减小径向切削力。A主偏角B副偏角C后角D副偏角和后角