Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Применение состав

Применение, состав и свойства 5 Сепарация формовочных смесей 18 Серебрение 715, 723  [c.787]

Свойство Применение Состав сплава  [c.865]

Область применения, состав и основные показатели основных полимерных композиций, нашедших наибольшее распространение в ремонтной практике предприятий, приведены в приложениях 5 и 6.  [c.96]

Состав 1 Применение Состав Применение  [c.239]

Венская известь — Применение — Состав 123 Вода—Классификация по происхождению 280 (табл. 204)  [c.286]


Важные для практики случаи растяжения и изгиба пластин с отверстием, не имеющие теоретического решения, были исследованы на рассматриваемых составных моделях. С применением состав-  [c.235]

Сернокислые электролиты оловянирования нашли наибольшее применение. Состав электролита (г/л) и режим оловянирования  [c.76]

Недостатком твердых сплавов является большая хрупкость, что ограничивает их применение. Состав некоторых сплавов приведен в табл. 26.  [c.240]

В техническом описании приводятся назначение и область применения, состав станка устройство и работа станка я его составных частей, электрооборудование, гидро- и пневмосистема, система смазки. Указываются также область применения станка и параметры, характеризующие условия эксплуатации.  [c.341]

При выборе соответствующих документов в первую очередь следует исходить из необходимости их применения. Состав документов должен быть оптимальным и полностью исключать дублирование действий и информации. Если удается совмещать функции одного документа с другим, то это нужно использовать и применять.  [c.316]

Класс Применение Состав Напряжение, в жительность полировки Примечания  [c.30]

Применен состав низкой вязкости  [c.132]

Для предотвращения выпадения осадка фосфита может быть применен состав с глицином в качестве комплексообразователя [152], г/л  [c.95]

Это достигается применением проволоки, имеющей стабильный химический состав и диаметр с отклонениями, регламентированными стандартом. Покрытие, состоящее из смеси различных порошкообразных компонентов, скрепленных между собой и со стержнем жидким стеклом, также должно быть однородным в массе, что достигается при достаточно мелком размоле составляющих компонентов и хорошем перемешивании обмазочной массы,  [c.99]

Применение этой формулы возможно только в том случае, если на движения звеньев, входящих в состав механизма, не наложено каких-либо общих дополнительных условий. Эти условия, общие для всего механизма в целом, могут быть весьма разнообразны. Так, например, можно потребовать, чтобы у механизма, состоящего из одних только вращательных пар V класса, оси всех этих пар были параллельны, пересекались в одной точке и т. д. Оказывается, что такие дополнительные требования существенно изменяют характер движения механизма и изменяют соответственно вид его структурной формулы.  [c.37]

В разделе Стандартные изделия записывают изделия, входящие в состав сборочной единицы и примененные по госу-  [c.327]

С помощью метода микроскопического анализа с применением оптического или электронного микроскопа можно получить много данных о строении сплавов. Однако он не выявляет, равномерно лн распределяются атомы веществ, входящих в состав сплава. Так, например, сплав, структура которого показана на рис. 21,а, представляется совершенно однородным.  [c.39]


Состав соли si si S ПЗ Hgg Рабочая температура, ° Область применения  [c.290]

СОСТАВ, СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ  [c.435]

В состав полировальных кругов входят в основном естественный корунд ЕМ-28, бакелитовая связка и карандашный графит в качестве наполнителя. За короткое время полировальные круги с графитовым наполнителем нашли применение во многих отраслях машиностроения.  [c.202]

Для анализа в отработавших газах суммарных углеводородов (СрН, ) наиболее широкое применение получили методы ИКС и пламенно-ионизационное детектирование (ПИД). ИКС-анализаторы с оптико-акустическим детектором компактны, обладают высоким быстродействием, относительно дешевы и доступны. Основным их недостатком является достаточно высокая ошибка, вносимая нестабильностью состава углеводородов в ОГ. Поскольку отдельные углеводороды обладают каждый своей полосой поглощения, то создать универсальный детектор на С Н не удается. Обычно ИКС-анализаторы калибруют по -гексану или пропану — наиболее характерным углеводородам, входящим в состав ОГ.  [c.21]

В связи с расширением сферы применения средств вычислительной техники и увеличением объемов вычислительных работ эффективная организация использования ЭВМ приобрела государственное значение. Поэтому система показателей оценки качества КТС САПР должна учитывать степень загрузки ЭВМ и других технических средств, входящих в состав КТС.  [c.343]

Для люминесцентно-цветной дефектоскопии используют комплект Аэро-12А , состоящий из индикаторной жидкости, очистителя и проявителя. В качестве индикаторной жидкости в этом комплекте применен состав на основе люминесцентного красителя Радомина-С , растворенного в спирте (гидролизном или техническом этиловом) с добавлением эмульгатора ОП-7. Очищающий состав комплекта приготовлен на эмульгаторе ОП-7, содержание которого может доходить до 50%. Проявитель— лак на основе белой нитроэмали Экстра , коллодия и ацетона. Этот проявитель на поверхности изделия создает пленку, с которой индикатор образует твердый раствор, сохраняющий способность люминесциро-вать и имеющий красный цвет. Проявитель наносят распылением и с таким расчетом, чтобы время его высыхания было достаточным для выхода из полостей дефектов оставшейся там индикаторной жидкости. Рисунок выявленных дефектов не теряет своей четкости з течение длительного времени.  [c.47]

Добавка водорода в смесь тем эффективнее, чем больше толщина разрезаемых листов [15]. Более того, толстые листы металлов с высокой теплопроводностью (медь, алюминий и их сплавы) вообще невозможно резать в аргоновых смесях, не содержащих водород, так как необходимые плотности тепловых потоков порядка 10 кВт/см для их резки возможно получить только при использовании водородосодержащих сред. При силе тока до 400 А скорость резки не зависит от того, какой применен состав газа — аргон с водородом или азот с водородом. При силе тока более 700 А скорость резки в аргоноводородной среде при тех же мощностях выше  [c.49]

По сравнению с остальными видами вяжущих глето-глицериновые замазки в настоящее время имеют менее широ.кое применение. Состав зама.зок и метод их приготовления указаны в главе I. Правила работ такие же, как 1и для силикатной мастики. Учитывая их быстрое схватывание, замазки приготавливают небольшими. порциями, чтобы их можно было использовать. в течение 20 мин.  [c.155]

При электрошлаковом процессе применяют шлаки фтористооксидных систем, обладающие наибольшей универсальностью применения. Состав некоторых наиболее распространенных флюсов для ЭШЛ приведен в табл. 3.  [c.605]

В связи с широким применением плавленых флюсов па оспов-ньте марки флюсов существует ГОСТ 9087—09 <1>люсы сварочные плавленые , в котором р( гламентирован химический состав  [c.116]

Однако по этому разрезу нельзя проследить, как изменяется состав фаз, и определить их количество, так как линия рычага (конода) не лежит в плоскости разреза. Поэтому подобная диаграмма хотя и напоминает двойную, тем не менее двойной не является. По вертикальному разрезу тройной системы нельзя определить состав и количество фаз. Поэтому вертикальные разрезы тройных (и более сложных) диаграмм называют псевдобитрными диаграммами, так как они не являются настоящими, полноценными диаграммами состояний. По этим диаграммам можно судить о процессах кристаллизаций и превращений определенной серии сплавов (в зависимости от выбранного направления разреза) без применения к ней правила отрезков.  [c.155]


Сочетание высокой прочноегп и пластичности этих чугуиов позволяет изготавливать из них ответственные изделия. Так, коленчатый вал легковой машины Волга изготавливают из высокопрчного чугуна, имеющею состав 3,4—3,6% С 1,8-2,2% Si 0,96—1,2% Мл 0,16-0,30% Сг <0,01% S <0,06% Р и 0,01—0,03% Mg. Чугун со столь узкими пределами по элементам и низким содержанием серы и фосфора выплавляют не в вагранке, а в. электрической печи. Это обстоятельство, а также применение термической обработки приводит к получению еще более высоких свойств, чем это указано л табл. 24, а именно ац = 62-н65 кгс/мм б = 8- -12% и твердость НВ 192—240. Хотя этот чугун но механическим свойствам и уступает стали констру - тивная прочность коленчатого вала из такого чугуна может быть выше, что в целом уменьшит массу машины. Из чугуна, обладающего лучшими, чем у стали, литейными свойствами, можно литьем (дешевым способом) изготавливать изделия сложной конфигурации (с внутренними полостями и т, п,), обладающие лучшим сопротивлением разнообразным механи-ческн. воздействиям, чем более простые по форме кованые детали, Дру ими словами, в ряде случаев деталь сложной конфигурации из менее прочного материала (чугуна) конструктивно оказывается более прочной, простой по конфигурации детали из более прочного материала (стали).  [c.218]

Электромобили применяются постоянно в ограниченных масштабах на внутригородских мелкопорционных перевозках грузов. Это может быть оправдано по соображениям экологии и экономии, так как стоимость заправки бензином превосходит стоимость зарядки электроэнергией транспортного средства при одинаковом пробеге в 2. .. 5 раз. Сдерживает применение электромобилей отсутствие энергоемких и дешевых аккумуляторных батарей. Кроме того, при проектировании электромобилей берутся за основу или неоправданно копируются обычные автомобили универсального назначения с завышенными относительно к условиям городской эксплуатации показателями прочности, проходимости, а значит металлоемкости и стоимости. В целом электромобили нетоксичны, но при зарядке кислотных свинцовых аккумуляторных батарей выделяется газ, в состав которого входят соединения мышьяка. Их концентрация мала, но токсичность высока. При расширении масштабов применения электромобилей это может стать не менее важной самостоятельной проблемой.  [c.61]

Большое влияние на эффективность использования ТС оказывает конфигурация КТС САПР. При этом возможно применение одно-, двух- и трехуровневых КТС. Наиболее развита трехуровневая структура КТС. Усложнение конфигурации КТС, организация в рамках КТС локальных вычислительных сетей улучшают харатеристики КТС, однако требуют создания соответствующего программного обеспечения и решения проблемы объединения различных ТС в единую систему. Повышение производительности КТС САПР может быть достигнуто включением в его состав специализированных ВС, ориентированных на решение конкретных задач проектирования.  [c.82]

Следует отметить успешное применение методов математического планирования эксперимента в исследованиях влияния отдельных компонентов сплавов или примесей и совместного влияния этих элементов на коррозионное поведение сплава. Эти методы используют также для выяснения допустимого содержания примесей (метод Бокса—Уильсона), для исследований состав многокомпонентной среды — коррозионная стойкость (метод симплексной решетки Шеффе), для построения математической модели атмосферной коррозии металлов (ИФХ АН СССР).  [c.432]

Требуемый размер пор готового изделия. достигается в ре- ультате применения шамота (или другого наполнителя) с зернами строго определенной величины. Связующее вещество -глина —. должно придать массе формовочные свойства, а поезде обжига прочно связывать зерна шамота д.дя получения изделия, имеющего требуемую механическую п дочность. Для уве.дпчсния но )нстости в состав шихты в некоторых случаях вводят 2—() Уо древесных опилок.  [c.386]

При отработке на технологичность конструкции изделия, являющегося объектом производства, в том числе монтажа вне предприятия-изготовителя, необходимо анализировать виды и сортамент применяемых материалов виды и методы получения заготовок технологические методы и виды обработки, сборки, монтажа вне предприятия-изготовителя, контроля и испытаний возможность использования прогрессивных технологических процессов, в том числе трудосберегающих, малоотходных, энергосберегающих, типовых возможность механизации и автоматизации процессов возможность применения унифицированных и освоенных производством сборочных единиц и деталей специфические особенности предприятия-изготовителя (условия материального и топливно-энергетического обеспечения производства, состав технологического и подъемно-транспорт-ного оборудования и др.) требуемую квалификацию рабочих кадров.  [c.36]

Правила разработки и применения типовых математических моделей обеспечения технологичности согласно ГОСТ 23501.601—83. Матемагнческие модели должны описывать структуру объекта моделироиания, включая состав элементов, их свойства, взаимосвязи, количественные и качественные характеристики.  [c.127]

Единая система технологической документации (ЕСТД) — Назначение 14 Единая система технологической подготовки производства (ЕС ТПП) — Назначение 14 — Применение 35 — Состав ные части 14, 15  [c.312]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение состав : [c.287]    [c.36]    [c.45]    [c.131]    [c.58]    [c.590]    [c.57]    [c.230]    [c.257]    [c.179]   
Проектирование машиностроительных заводов и цехов Том 2 (1974) -- [ c.159 ]



ПОИСК



10 — Химический состав коррозиониостойкие — Механические свойства 11 —Области применения 11 —Термическая обработка 10 — Химический состав

118 — Производство — Методы из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применение

118 — Производство — Методы состав и применение

166 — Технологические параметры сварных соединений 179—183 — Область применения 176 — Расчет концентрации диффундирующего элемента 177 — Сущность процесса 176, 177 —Химический состав прослоек

180 —Свойства литейные—Применение 1.182 - Состав

197 — Характеристики и химический состав применение 229, 230 — Химический состав

199 — Механические свойства 202 Область применения 203, 204 — Технологические свойства 202, 203 — Физические свойства 201 — Химический состав

209—214 — Химический состав из порошков алюминиевых спеченых 105—107 — Применение

216, 239 —Состав и способы на основе стекла — Применение

218, 219 жаростойкие титановые 193 — Свойства 195, 196 Химический состав, структура, область применения

218, 219 жаростойкие цинковые 221, 224 — Область применения 225, 226 — Свойства 224, 225 Химический состав

232 — Химический состав и применение

232 — Химический состав и применение допускаемые 211 —Механические

232 — Химический состав и применение из порошков алюминиевых спеченых — Применение

232 — Химический состав и применение из припоев оловянно-свинцовых Сортамент

232 — Химический состав и применение из припоев свинцово-серебряных Сортамент

232 — Химический состав и применение из сплавов алюминиевых деформируемых — Механические свойства

232 — Химический состав и применение свойства при повышенных температурах 209 — Химический состав

232 — Химический состав и применение свойстна 205, 206 — Механические

273 — Свойства основные 266268 — Химический состав и применение

450 Химический состав свойства при пониженных температурах 446 — Применение

61 — Применение контроля и сортировки труб — Состав 2 кн. 300 — Технические характеристики

654 - Группы 646,649,653,655 - Влияние состав 650,651,654 - Коррозионная стойкость 655 - Применение 655 - Недостатки

68, 69 — Свойства 67—69 — Химический состав марганец—никель, железо—марганец 83, 84 — Применение 83 — Свойства

73 - Применение 72 - Рекомендации тепловому режиму 74 - Сварочные материалы 74 - Способы сварки 74 - Химический состав

74 — Применение 73, 74 — Свойства 73, 74, 76 — Химический состав

84 — Химический состав олово—цинк 87 — Применение 86, 87, 89 — Прочность паяных соединений

87, 88 — Химический состав системы А1 — Си — Si — Применение 89, 90 — Свойства 88—90 Термическая обработка — Режим

97 — Применение 90—92 —Свойства 91, 92 —Термическая обработка — Режимы 91, 92 — Химический состав

97 —Стойкость твердые металлокерамические 97 — Контроль Методы 105, 106 — Свойства и состав 98, 99 Свойства эксплуатационные и области применения

Баббипш состав и применение

Баббиты для литья под давлением 228 Химический состав и свойства и область применения 229 — Физикомеханические свойства 229 — Химический состав

Баббиты оловянистые — Химический состав 53 — Физические и механические свойства, Применение

Бронзы Химический состав и применени

Бронзы бериллиевые 240, 243 — Химический состав и применение

Бронзы бериллиевые 240, 243 — Химический состав и применение состав и применение

Бронзы бериллиевые Химический кремнистые 238, 243 — Химический состав и применение

Бронзы оловянные литейные вторичныеМеханические нестандартные — Химический состав и применение

Бронзы свинцовистые 243 — Химический состав и применение

Бронзы свинцовистые Химический состав сурьмянистые — Химический состав и применение

Бронзы свинцовистые Химический состав хромистые 240 243 — Химический состав и применение

Важнейшие виды волокон, их состав и применение

Венская известь — Применение Состав

Вода полировочная — Назначение Состав —Способ применения

Вяжущие составы и их применение

Дайчик, П. П. Кулаков, А. Л. Поляков. Применение ЭЦВМ Мир-1 в составе тензометрического информационно-измерительного комплекса

Жидкости пусковые — Марки — Применение— Состав

Кадмий 273, 274 — Химический состав и применение

Классификация твердых электроизоляционных материалов по структуре, составу и применению

Комплексы частотных характеристик — Применение 323 — 325 — Состав 323, 324 — Схемы

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах повышенной и высокой агрессивности для сварных конструкций, работающих в кислотах Коррозионная стойкость 259 — Коррозионные среды 260 — Марки 257258 — Механические свойства 259 Назначение 257—258 — Режимы термообработки 259 — Технологические свойства 261 — Химический состав

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах средней агрессивности для сварной аппаратуры — Виды состав 254 — Цены

Листы биметаллические — Применение из алюминиевых сплавов Механические свойства 426 Химический состав

МАРКИ (СОСТАВЫ) И ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ Марки и применение металлических сплавов

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Марки, состав и применение авиакеросинов

Марки, состав и применение авиационных бензинов

Марки, состав и применение автомобильных бензинов

Марки, состав и применение дизельных топлив для быстроходных дизелей

Масляные лаки, их состав, производство и применение Состав

Мастики Состав — Способ применени

Машины с гидравлическим приводом 145181 — Классификация 58, 59 — Область применения 58 — Состав машин

Назначение и область применения свинцовых покрытий Состав ванн и режим работы

Новые возможности применения сплавов переменного состава

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ЭКСПЕРИМЕНТА Назначение, области применения и основные потребители лабораторных анализаторов состава и свойств жидких сред

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ СОСТАВОВ

Область применения железных покрытий. Состав ванн и режим работы

Область применения золочения. Состав ванн и режим работы

Область применения палладирования. Состав ванн и режим работы

Область применения платинирования. Состав ванн и режим работы

Область применения родирования. Состав ванн и режим работы

Обмазки огнеупорные: нанесение 302 применение и состав

Оловянирование без внешнего тока (химическое) Области применения растворов 1.205 Составы растворов и режимы

Основные обозначения, химический состав, механические свойства, режимы термической обработки и применение сталей

Основные сведения о производстве чугуна. Доменный процесс, продукты доменной плавки . . — Чугуны. Состав, свойства, маркировка, область применения

Отливки из серого чугуна малой и средней прочности — Химический соста свойствами — Применение 199 Химический состав

Пайка - Методы 358 - Составы флюсов 357 Применение при сборке

Пасты уплотнительные, шумопоглотительные и водозапорные — Марки — Назначение — Состав — Способ применения

Подвижной состав подвесного однорельсового транспорта. Мостовые опорные и подвесные крюковые краны общего применения

Поковки из бронз алюминиевых — Химический состав и применение

Полиамиды литьевые — Применение наполненные — Применение 10 Состав

Полосы биметаллические сталь — сплав из бронз алюминиевых — Механический состав235 —Механический состав при высоких температурах 237 Химический состав и применение

Полосы биметаллические сталь — сплав из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применение

Полуфабрикаты из бронз алюминиевыхМеханические свойства 235 — Механические свойства при высоких температурах 237 — Химический состав и применение

Полуфабрикаты из бронз из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применени

Полуфабрикаты из бронз из бронз оловянных деформируемых — Виды и применение 229, 230 Механические свойства 231, 232 Химический состав

Пористые металлокерамические фильтрующие — Область применения 204, 205 — Преимущества 204 — Размеры и формы изделий 207 — Свойства 206 — Химический состав

Применение -прокладок и смазочных составов

Применение ft— Составы модельные

Применение висмутовые — Диаграмма состояния сплавов систем висмут—кадмий, висмут—олово 98 — Применение 98 — Свойства 98 — Химический состав

Применение водоэмульсионных составов

Применение газовой хроматографии для определения качественного и количественного состава газов

Применение галлиевые — Диаграммы состояния сплавов систем галлий—олово, галлийиндий, галлий—цинк, галлий—свинец 99, 100 — Свойства 98, 99 — Химический состав

Применение золотые — Диаграмма состояния сплавов систем золото—серебро, золотомедь, золото—никель 79 — Применение 74, 77, 79 — Свойства 74, 76—79 — Химический состав

Применение и состав сплавов кальция

Применение и состав сплавов марганца

Применение и состав ферровольфрама

Применение и состав ферросилиция и кристаллического кремния

Применение и состав ферротитана

Применение индиевые — Диаграмма состояния сплавов системы индий—кадмий 93 Применение 93 — Свойства 93, 94 — Химический состав

Применение кадмиевые — Диаграммы состояния сплавов систем кадмий—цинк, кадмийсеребро 94 — Применение 94 — Свойства 97, 98 — Химический состав

Применение конеервационных составов

Применение масс-спектрометра для анализа состава различных газовых смесей

Применение микровосковых составов

Применение основных теорем механики к движению системы переменного состава

Применение пастообразные — Связующие компоненты 101, 102 — Требования 101 Химический состав

Применение платиновые — Применение 79 — Свойства 79 — Химический состав

Применение рабоче-консервационных составов

Применение свинцовые — Диаграмма состояния сплавов систем свинец—олово, свинецкадмий, свинец—серебро 92 — Применение 92, 93 — Свойства 92, 93 — Химический состав

Применение серебряные — Диаграмма состояния сплавов системы медь—серебро 70 Применение 70, 74 — Свойства 70—74 — Химический состав

Применение сплавов переменного состава

Применение сплавов переменного состава в исследованиях

Применение сплавов переменного состава для изготовления деталей

Применение эпоксидных составов при восстановлении деталей

Применение эффузионного метода при сложном молекулярном составе пара

Припои Свойства, состав и применение

Припои из металлов благородных оловянно-свинцовые 256, 257 Применение 259 — Свойства основные 258 — Химический состав и сортамент

Припои медноцинковые и оловянистосвинцовые — Химический состав — Применение — Свойств

Припои свойства 246 — Применение 245 Физические свойства 246 — Химический состав

Припои серебряные — Применение 247 Физические свойства 247 — Химический состав

Проволока для металлизации типы, химический состав 130 — Преимущества применения при наплавке открытой дугой

Проволока из бронз безоловянных из бронз кремнистых — Химический состав и применение

Проволока наплавочная — Диаметры 127, 129 — Марки 124, 126, 128 — Применение при вибродуговой наплавке 144—Химический состав

Пропиточные составы высоконагревостойкие Области применения

Прутки из бронз алюминиевых из бронз оловянных — Механические свойства 231, 232 — Химический состав и применение

Прутки из бронз алюминиевых — Механические свойства 235 — Химический состав и применение

Прутки из бронз из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применени

Растворы для удаления окалины и ржавчины — Марки — Составы Назначение — Способ применени

Расчеты фазового состава суперсплавов по числам электронных дырок с применением ЭВМ (программы ФАКОМП)

Свинец 214 —Марки и их состав 215, 216 — Применение

Свойства и область применения кадмиевых покрытий. Состав ванн и режим работы

Свойства медно-цинковые — Диаграмма состояния сплавов системы медь—цинк 59Марки 60—63 — Применение 61 — Свойства 60—63 — Химический состав

Свойства на основе железа (железные) — Диаграмма состояния сплавов системы железо—марганец 84 — Применение 82, 83 — Свойства 82, 83 — Химический состав

Свойства основные Химический литейные 271, 272 —Свойства основные 266—268 — Химический состав и применение

Свойства цинковые — Применение 94 — Свойства 94 — Химический состав

Связующие Применение, состав и свойства

Силавы легкие Сравнительные титановые — Применение 1. 188 Свойства 1. 186—189— Состав

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики лазерная — Применение 1 кн. 68 Характеристики

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики промышленного телевидения — Применения 1 кн. 329 — Функциональная

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики управления раскатным и калибровочным станом — Применение

Состав Применение в станкостроении

Состав и свойства магниевых сплавов. Области применения

Состав и способы графитовые 2 — 383 — Применение

Состав лакокрасочных материалов и их применение—общее введение (Р. Ламбурн)

Состав, изготовление и применение эмульсий

Состав, свойства и области применения резиновых деталей

Состав, свойства и области применения резины

Состав, свойства и применение

Состав, структура, свойства и применение основных титановых сплавов

Составы газов и ванн для химикотермической и термической обабогки стальных, деталей покрытиями — Марки — Назначение — Способ применени

Составы отделочные — Марки — Назначение — Способ применени

Составы, свойства и области применения электротехнических стекол

Сплавы алюминиевые деформируемые 422 — Механические свойства 436 — Применение 424 Термическая обработка — Режимы 436 — Технологические характеристики 436 — Химический состав

Сплавы коррозионностойкие состав 244 — Обработка термическая 244 — Применени

Сплавы магниевые Применение деформируемые—Состав и свойств

Сплавы сложнолегироваиные Длительная титановые — Механические свойства 11 —Области применения 11 Термическая обработка 10 — Химический состав

Средства моющие щелочные 57, 59 — Состав и режимы применения

Стали аустенитно-ферритные 75 - Коррозионная стойкость 77 - Механические свойства 77 - Сварочные материалы 78 Способы сварки 78 - Применение 79 Химический состав

Стали аустенитные — Кривая деформирования 32 — Испытания на ползучесть свойства 11, 13 —Области применения 11, 13 — Термическая обработка 10, 12 — Химический состав

Стали высоколегированные жаростойкие — Применение —- Химический состав

Стали для клапанов и жаропрочные стали Основные обозначения, химический состав, механические свойства, режимы термической обработки и применение сталей

Стали инструментальные — Тип состав — Твердость — Примеры применения

Стали состав, свойства, применение

Сталь аустенитно-мартенситного класса аустенитного класса — Механические свойства и химический состав 1 — 16, 17 — Применение

Сталь инструментальная высокохромистая легированная 168 — Марки Применение 171 —ТвердостьНормы 170 — Химический состав

Структура состава технологической документации, входящей в комплект на изделие. Назначение и особенности их применения

Трубки из бронз оловянных деформируемых — Механические свойства 232 Химический состав и применение

Трубки из бронз оловянных латунные радиаторные — Механические свойства и применение 207 Химический состав

Трубы из бронз алюминиевых — Механически е свойства 235 — Химический состав и применение

Химический никелевые — Диаграмма состояния сплавов системы никель—хром 79 Применение 79—82 — Свойства 79—82 — Химический состав

Химический состав и области применения

Химический состав, физические свойства и область применения

Чугун антифрикционный — Применение для отбеленных отливок — Химический состав

Чугун антифрикционный — Применение для подшипников скольжения 4 276 — Химический состав

Чугун серый антифрикционный повышенной прочности — Применение 197 — Химический состав

Чугун серый малой и средней прочности — Применение 196 — Химический соста

Чугуны — Применение двигателей и наплавки толкателей — Химический состав

Электроды применения 217 - Химический состав

Электролиты для меднения — Применение — Составы

Эффект от применения гидроопор в тягово-подвижном составе железнодорожного транспорта

Эффективность применения системы аварийной защиты в составе автономного двигателя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте