()的存在,使切削区的塑性变形增大,切削热也随之增多,但另一方面又使刀具的散热条件有所改善。
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负倒棱的存在,使切削区的()增大,切削热也随之增多,但另一方面又使刀具的散热条件有所改善。
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积屑瘤的存在会使刀具的前角增加,增加了切削力,使切削变形困难。
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车刀前角增大,切削过程中的变形和摩擦减小,产生热量少,切削温度下降。但太大,使刀头体积减小,刀具散热差,切削温度上升。
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铰削余量太大增大每一刀齿的负荷、破坏铰削过程的稳定性、增加切削热,使铰刀直径胀大,孔径也随之()。
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用中等切削速度切削塑性金属会使表面粗糙度增大。
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刀具()增大时,使前刀面推挤金属表层的阻力减小,切削变形和与前刀面的摩擦减小,因此使铣削力降低。
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由于铣削过程中形成切屑时的塑性变形,以及已加工表面和过渡表面的塑性变形,金属产生(),这就使切削阻力增大,,加快刀具磨损,甚至产生崩刃。
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加大进给量可增大切削厚度,使切屑上的弯曲应力也随之(),容易断屑。
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增大车刀(),减少切削变形和切削阻力,切削与刀面之间的摩擦力也随之减小,故不易产生积屑瘤。
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切削热来源于切削层金属弹性变形和塑性变形产生的热量及切削与前刀面,工件与后刀面摩擦产生的热量.
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在机械加工过程中,切削力的作用使工件表面受到强烈的塑性变形,尤其是切削刀具对已加工表面的挤压和磨擦,使表层产生伸长塑性变形,表面趋向增大,但受里层的限制,产生了()。
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加工表面的冷作硬化是切削过程中表面层产生的塑性变形使晶体间产生()滑移,晶格扭曲,晶粒拉长、破碎及纤维化,使材料的强度和硬度提高。
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车刀的前角增大,能使刃口锋利,切削变形()切削()。
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端铣刀具前角变小使切削变形增大,推挤作用加重,因而()
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试述切削过程三个变形区的变形特点?
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车刀主偏角增大,切削过程中的变形和摩擦减小,产生热量少,切削温度下降。但太大,使刀头体积减小,刀具散热差,切削温度上升。
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剪切角增大,表明切削变形();当切削速度提高时,切削变形()。
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产生于切削变形区的切削热的主要来源是()。
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适当增大前角,主偏角,刃倾角,减小刀尖圆弧半径,降低切削力,并使刀具保持锐利状态,可减小薄壁工件变形
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刀具前角加大可减小切削过程中的塑性变形,使冷作硬化减小()
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由于硬质颗粒或粗糙表面使较软的金属基体产生显微塑性变形或切削现象称为__
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切削塑性材料时,工件材料的强度、硬度越高,切削变形越小,所以切削力也越小。
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塑性金属材料的切削过程分为弹性变形、塑性变形、挤裂、切离等四个阶段。
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由于铣削过程中形成切屑时的塑性变形,以及已加工表面和过渡表面的塑性变形,金属产生(),这就使切削阻力增大,加快刀具磨损,甚至产生崩刀
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