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工件的材料硬,应该选择较大主偏角,这样可以增大散热面积,增强刀具耐用度()
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工件的材料硬,应该选择较大主偏角,这样可以增大散热面积,增强刀具耐用度()
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在机床——工件——刀具系统刚性较好时,可适当()主偏角,以改变刀具的散热条件,从而控制切削温度的升高
以下四种车刀的主偏角数值中,主偏角为()时,它的刀尖强度和散热性最佳。
以下四种车刀的主偏角数值中,主偏角为时,它的刀尖强度和散热性能最佳()
车刀的副偏角对工件的有较大影响()
由于切削钛合金材料温度高,因此刀具的主偏角尽量小些以提高刀具的散热性。( )
车刀主偏角增加,刀具刀尖部分强度与散热条件变差()
主偏角增大,切削温度增高,刀具磨损增加。
主偏角增大,切削温度增高,刀具磨损增加()
在不产生振动和工件形状允许的前提下,()的主偏角,能使切削刃强度提高,散热条件改善,可提高刀具寿命。
在不产生振动和工件形状允许的前提下,()的主偏角,能使切削刃强度提高,散热条件改善,可提高刀具寿命
锯割硬材料或切面较小的工件,应该用()锯条。
车细长轴时,为了减少背向力引起工件的弯曲,车刀的主偏角应选择()
在镗孔系统刚性不足时,应增大镗刀主偏角,减小(),这样可减小径向力,提高镗孔精度。
主偏角增大时,主切削刃参加切削长度缩短,切削温度()
主偏角增大时,主切削刃参加切削长度缩短,切削温度()
当车削()较高的工件时,应选较小的主偏角。
副偏角偏小时,容易导致工件加工表面粗糙度增大。
副偏角偏小时,容易导致工件加工表面粗糙度增大()
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。
工件材料硬,接触面积大时,砂轮休整得要粗糙。
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