Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ориентация

В уравнении (1-1.3) второй член левой части представляет собой все силы, действующие на поверхности, ограничивающие систему, в то время как третий член — силы, например силу гравитации, которые действуют на каждый элемент системы. Среди переменных, фигурирующих в уравнении (1-1.3), вновь встречаются плотность и скорость, но появляются также и две новые переменные давление, которое действует через граничные поверхности и, следовательно, фигурирует во втором члене, и напряжение. Действительно, для того чтобы вычислить второй член в уравнении (1-1.3), необходимо иметь возможность вычислить силы, действующие на любую произвольную поверхность в материале при условии, что система, к которой применяют уравнение (1-1.3), может быть выбрана произвольно. Сила, действующая на любую заданную поверхность, не сводится просто к давлению, поскольку она не обязательно ортогональна к этой поверхности и ее величина не обязательно независима по отношению к ориентации этой поверхности в пространстве. Напряжение является тензором (точное определение будет введено в разд. 1-3), который связывает вектор силы с поверхностным вектором. Поверхность является вектором в том смысле, что для ее определения требуется задать не только ее величину, но и ориентацию в пространстве.  [c.13]


После ознакомления с составными частями изделия по их обозначениям и наименованиям будет несложно прочитать эту схему. Особенность данной конструкции — предварительный зажим детали механическим устройством при низком давлении воздуха—обеспечивает правильную ориентацию детали при обработке. Конструкция тисков создает большие усилия зажима при относительно небольших габаритных размерах.  [c.329]

Следовательно, так как увеличение давления в аппарате ведет к значительному росту конвективной составляющей, можно ожидать существенного влияния давления и на изменение теплообмена между слоем и трубным пучком в зависимости от шага расположения и ориентации труб. Было показано, что число Архимеда неплохо отражает поведение псевдоожиженных слоев под давлением, т. е. эффект повышения давления в аппарате ведет к росту конвективной составляющей, что можно условно отождествлять с увеличением диаметра частиц в слое при атмосферном давлении. Однако это не влечет существенной разницы между коэффициентами теплообмена псевдоожиженного слоя с одиночной трубой и пучками труб.  [c.120]

Плоские кривые линии на сфере (шаре) имеют только одну геометрическую форму— окружность. При неизменной ориентации сферы в пространстве различают линии, занимающие частное положение относительно плоскостей проекций.  [c.162]

Некоторые элементы, выполняющие разные функции, могут иметь одинаковую форму и поэтому одинаковые изображения с одинаково нанесенными размерами формы, положения и ориентации.  [c.137]

Для ориентации участка в отношении сторон света на генеральном плане задается направление север — юг. Обычно генеральный план размещают на чертеже так, чтобы линия север — юг была направлена сверху вниз.  [c.425]

Зерна разделяют так называемые большеугловые границы а соседствующие зерна, не сильно отличающиеся ориентацией в пространстве, разделяются малоугловыми границами, в этом случае зерна характеризуются стремлением к объединению, слиянию.  [c.33]

В первом случае распад начинается при температуре вблизи точки 1 (для сплава /). Кристаллы ip-фазы образуются преимущественно на границах зерен, так как работа образования центра кристаллизации на границе зерна меньше, чем внутри зерна. Критический размер зародыша должен быть относительно большим, так как переохлаждение мало. Дальнейшее охлаждение должно привести к выделению новых кристаллов и к росту выделившихся. Образующиеся кристаллы р-фа-зы не имеют определенной ориентации относительно исходной а-фазы, а внешняя форма их приближается к сфероиду, так как эта форма обладает минимумом свободной энергии. Кристаллы растут постепенно, атомы преодолевают энергетический барьер и на границе раздела а- и р-фаз один за другим встраиваются Б решетку выделяющейся фазы.  [c.142]


Анизотропия свойств кристаллов проявляется и в отношении способности к диффузии. Так, диффузия меди в гексагональном цинке протекает в разных направлениях с различной скоростью в плоскости базиса быстрее, в направлении главной оси медленнее. В решетках с большой симметрией (кубические решетки) диффузия зависит от ориентации незначительно.  [c.323]

Эффект улучшения, т. е. повышение механических свойств стали после двойной обработки, наблюдается лишь ири отпуске до температур, при которых сохраняется ориентация по мартенситу. Типичные структуры конструкционной улучшаемой стали показаны на рис. 300,а, б,  [c.390]

Зерна отличаются различной ориентацией кристаллических решеток размер зерен составляет 1—10 мкм. Зерна повернуты относительно друг друга на десятки градусов. На границах зерен имеется поврежденный переходный слой толщиной порядка нескольких атомных слоев, свойства и химический состав которого могут отличаться от свойств тела зерна.  [c.7]

И 2 центрирующие призмы — призма для ориентации заготовки в осевом направлении  [c.379]

К числу устройств, автоматически выполняющих сборочные процессы, относится, например, следующее устройство для автоматической подачи и завертывания винтов. Это устройство соединяется коническим хвостовиком (конус Морзе) / со шпинделем сверлильного станка (рис. 304). Винты засыпаются в бункер 2, из которого после ориентации поступают по отводящему лотку 3 в отверстие собираемого изделия.  [c.505]

Операционная система выполняет перечисленные функции с целью повышения пропускной способности ВС, уменьшения времени реакции системы на запросы проектировщика и увеличения эффективности использования ресурсов ВС. В САПР обычно используют распространенные универсальные средства вычислительной техники и операционные системы общего назначения. Проблемная ориентация ТС осуществляется при объединении различных устройств вычислительной техники в комплекс технических средств САПР. При определении состава общесистемного ПО обычно выбирают ОС, наиболее эффективно обеспечивающую требуемые режимы работы ВС и рациональное использование всех ее ресурсов.  [c.7]

Основные конструктивные особенности накопителей типа Винчестер следующие герметизация магнитного носителя использование магнитной ориентации частиц оксида па покрытии диска. За счет герметизации магнитного носителя, достигаемой использованием единого блока головка — носитель, уменьшен зазор между диском и магнитной головкой по сравнению с другими накопителями и соответственно повышена плотность записи. Частицы пыли диаметром 0,3 мкм и более отфильтровываются во избежание повреждения магнитного слоя носителя. За счет магнитной ориентации частиц оксида удалось уменьшить ширину магнитной дорожки. Однако при этом требуется повышенная точность механизма позиционирования головки. В накопителях типа Винчестер часто используется электронная система позиционирования.  [c.42]

Широкий ассортимент периферийного оборудования СМ ЭВМ, разнообразие областей их применения определили главную особенность их программного обеспечения — проблемную ориентацию. В большей степени конкретная ориентация программного обеспечения определяется пакетами прикладных программ, но значение имеет также и большое разнообразие ОС. Основной отличительной чертой ОС СМ ЭВМ является их интерактивный характер.  [c.127]

Выбор адсорбционных центров при адсорбции окислителя определяется расположением атомов металла на поверхности и зависит, таким образом, от кристаллографической ориентации поверхности  [c.30]

Два кристаллических вещества, одно из которых отлагается или образуется на поверхности другого, могут находиться в состоянии взаимной ориентации их кристаллических решеток. Такие  [c.42]

Такая ориентация может иметь место и при хемосорбции окислителя с последующим образованием соединения на поверхности металла, когда реакция идет с такой (достаточно малой) скоростью, что образующееся соединение имеет возможность ориентироваться в соответствии с подложкой. Это облегчает протекание окисления на первых его стадиях. Часто такое упорядочение структуры образующегося соединения сопровождается заметным изменением параметров его решетки.  [c.42]

Большое значение при создании автоматических линий имеет автоматизация транспортно-погрузочных операций, которая освобождает человека от выполнения вручную трудоемких, монотонных, а нередко опасных для его жизни фуь кций, связанных с подачей в рабочую зону и удалением из нее объектов обработки, изменением нх ориентации в пространстве или на плоскости. Решение этих задач стало возможным путем использования манипуляторов, авгооператоров и промышленных роботов с ручным и программным управлением (см. 128).  [c.582]


Тензор Q преобразует ортонормальный базис в другой ортонор-мальный базис, отличающийся от первоначального только ориентацией базисного вектора в направлении третьей координатной оси следовательно, он представляет несущественный поворот.) Отсюда сразу же видно, что  [c.178]

При неупорядоченном расположении шаровых элементов в сосуде с N>10 обнаруживается чередование различных шаровых ячеек с неодинаковой ориентацией их в пространстве и разным числом касаний шаров друг с другом. Среднее число касаний шаровых элементов в беспорядочной засыпке равно 7—8, минимальное — 5, максимальное—10. Автором настоящей работы и Е. Ф. Януцевичем были проведены эксперименты по определению объемной пористости m при размещении шаровых элементов (стальные полированные шары диаметром от 8 до 25,9 мм) в стеклянных трубах с гладкими стенками. Наблюдения за геометрией укладки шаров з трубах показали следующее.  [c.48]

Форма и материал каждого элемента детали определяются выполняемыми элементом функциями. Совокупность фор.м элементов образует форму детали. В свою очередь, форму любого элемен1а составляют простые геометрические тела (ем. 4). Изображение формы элемента детали слагается из изображений геометрических тел. Изображения геометрических тел стабильны, поэтому каждый элемент также имеет стабильные изображения формы, положения и ориентации. Размеры формы 1ео.метрических тел, а следовательно, и размеры формы, положения и ориентации элементов в большинстве случаев тоже наносят определенным образом.  [c.134]

Во многих случаях форму, положение и ориентацию )jie-мента показывают иа одном изображении. Однако в ряде случаев необходимо выполнить специальные изображения, чтобы показать положение и ориентацию элемеша, а также нанести соответствующие размеры или в отдельных случаях только отклонения этих размеров.  [c.135]

Размеры положения и ориентации элементов деталей наносят от основной или вспомогательной баз детали. Ими служат основной базовый элемент, на котором базируется сама деталь, или вспомогачельные базовые элементы, являющиеся базами для других деталей.  [c.135]

Размеры 1толожения и ориентации элемента детали (или только их отклонения) рекомендуется наносить на том изображении детали, на котором наиболее ясно (и. ш полно) показано положение или ориентация элемепга относительно базовых хте.ментов той же детали.  [c.135]

Конструктивные присоединительные элементы с подвижным контактом образуют подвижные соединения, иапри-мер зубья зацеплений, элементы деталей подшипников каче-Г1ИЯ, элементы направляющих прямолинейного движения, поверхности кулачков и толкателей и т. п. Все такие элементы составляют кинематические пары поступательные, вращательные, винтовые и др. В подвижных соединениях сопряженные элементы обеспечивают взаимную ориентацию сопря-гаемых деталей и передачу усилий при их относительном движении по заданному закону. Изображения таких пар см. 17 Изображения соединений деталей . Размеры формы таких ). 1е ептов выгюлняются, как правило, с высокой точностью, поэтому па рабочих чертежах эти размеры имеют малые допуски.  [c.135]

Промежуточные конструктивные элементы объединяют все элементы детали в одно целое и обеспечивают их необходимое относительное положение и ориентацию, передачу усилий внутри детали.. Зачастую промежуточные элементы образуют вненшюю форму детали. В ряде случаев промежуточные элементы образуют свободное пространство (объем) для размещения или перемещения других дета.оей или их элементов. При малом зазоре (так называемый гарантированный зазор между пове[ хностями) зазор изображают увеличенным (0,8... 1 мм) в соответствии с ГОСТ 2.303-68 (СТ СЭВ 1178-78), п. 6. Точность обработки большинства поверхностей промежуточных элементов невелика и поэтому на рабочих чертежах деталей размеры таких элементов имеют большие допуски.  [c.136]

Как было сказано выше, обозначение формата характеризует только его величину и ничего не говорит о том, как ориентирован формат, т. е. вдоль какой стороны расположена основная надпись — вдоль длинной или короткой. В строительной документации при необходимости указывать ориентацию формата (например, при выполнении альбома чертежей) допускается к обозначению ( рматов добавлять букву В или Г . Г — в том случае, когда основную надпись следует располагать вдоль длинной стороны (такой формат считается ориентированным горизонтально), например 24Г. В — когда основную надпись располагают вдоль короткой стороны (формат считается ориентированным вертикально), например 24В.  [c.7]

Различие отдельных зерен состоит в различной пространственной ориентации кристаллической решетки (рис. 6). В общем случае ориентация кристаллической решетки в зерне случайна, с равной степеньЕо вероятности может встретиться любая ориентация ее в пространстве.  [c.27]

Однако это состояние не является единственным. Пластическая деформация в холодном состоянии (прокатка, волочение и Т. д.) приводит к преимущественной ориентировке зерен (те/с-сгура). Степень преимуш,ественной ориентации может быть различна и изменяется от случайного распределения до такого состояния, когда все кристаллы ориентированы одинаково.  [c.27]

Рис, 6, Схема, иллюстрирующая рлч-личмую ориентацию кристаллических решеток в поликристаллическом толе  [c.28]

Механизация подачи листового металла при штамповке крупногабаритных деталей более сложна. Механизмы подачи штучной заготовки весьма разнообразны и в общем случае имеют устройства для захната и ориентации заготовки в пространстве и устройства для подачи ориентированной заготовки в штамп.  [c.112]

На рис. 5.7 изображена общая схема промышленного робота. Корпус 1 перемещается по рельсовому пути. Рука 4 может совершать два поступательных и одно вращательиое движение перемещение в горизонтальном направлении вдоль своей продольной оси, перемещение в вертикальном направлении вместе с кареткой 3 и поворот вокруг вертикальной оси вместе с колонной 2. Кроме того, для ориентации объекта манипулирования в пространстве преду-  [c.168]


Транспортные роторы 2 кроме своей основной функции применяются для изменения или исправления положения деталей, для удаления брака, изменения ориентации деталей, вытряхивания стружки и т. п.  [c.470]

Проблемная ориентация КТС САПР достигается соответствующим подбором состава технических средств, объединяемых в единый комплекс. Определение номенклатуры устройств и их количественного состава, объединение отдельных устройств в единый комплекс, наиболее полно удовлетворяющий требованиям к КТС САПР при решении конкретных задач АП, составляет сущность задачи построения КТС САПР или задачи комплексирова-ния ТС САПР.  [c.73]

Финч и Кворелл (1933 г.) на основании своих исследований предположили, что ориентация кристаллов образующегося соединения может сопровождаться изменением характера решетки, т. е. образуется псевдоморфный слой, являющийся кристаллографическим продолжением решетки металла. Так, на поверхности металлического магния, обладающего гексагональной структурой, первичный псевдоморфный слой окислов также имеет гексагональную структуру, ориентированную по структуре металлического магния, хотя для компактного окисла MgO характерна кубическая структура. Однако существование таких псевдоморфных слоев в настоящее время считается недоказанным.  [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Ориентация : [c.105]    [c.35]    [c.134]    [c.134]    [c.134]    [c.136]    [c.145]    [c.286]    [c.33]    [c.562]    [c.168]    [c.75]    [c.43]   
Смотреть главы в:

Технология органических покрытий том1  -> Ориентация


Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows (2004) -- [ c.0 ]

Механические свойства полимеров и полимерных композиций (1978) -- [ c.80 , c.82 ]

Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений Издание 2 (нет страниц 321-352) (1985) -- [ c.6 ]

Механика космического полета в элементарном изложении (1980) -- [ c.85 , c.140 , c.146 ]

Космическая техника (1964) -- [ c.703 ]



ПОИСК



212. См. также расположение ориентация

267 - Толщина материала 268 - Фокусное расстояние 269 - Форма дефектов их ориентация в шве 268 - Энергия

5.287 — Преимущества 5.287 Принцип работы 5.287 — Размеры предбункеров 5.292 Способы ориентации заготовок

S.294—298 — Устройство для ориентации 5.293 — Чащи

Via Under SMD Constraint ориентация компонентов

Wireframe (каркас) ориентация бумаги

Автоматическая ориентация деталей в загрузочных приспособлениях

Анизотропия степени ориентации

Анизотропия упругих свойств при ориентации

Артоболевский И. И., Капустин И. И. , ПрейсВ. Ф. Перспективы развития способов автоматической ориентации заготовок при автоматической загрузке станков и прессов

Аэродинамическая система ориентации

Болты — Ориентация в вибробункерах

Большие выпуклые частицы со случайной ориентацией

Валики — Ориентация в вибробункера

Ванюнина, Ш.Х. Зарипов, Э.В. Скворцов (Казань). Аспирация аэрозоля в щелевой пробоотборник при двух углах его ориентации

Вибрационные механизмы ориентации

Вибрационные механизмы ориентации с круглыми бункерами

Вибробункера Способы ориентации заготово

Вибробункера Устройство для ориентации

Вибробункеры Ориентация заготовок

Винты Ориентация в установочные — Нормали — Номера

Винты — Ориентация в вибробункера

Влияние вихревых токов на вращение и ориентацию спутника

Влияние магнитного поля и моментов сил светового давления на вращение и ориентацию спутника

Влияние молекулярной массы и ориентации макромолекул на растворимость

Влияние моментов сил светового давления на вращение и ориентацию спутника Солнца

Вторичная ориентация и селения заготовок

Втулки Ориентация в вибробункерах

Выбор ориентации листа бумаги

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ ЛА

Гравитационная система ориентации

Датчик системы ориентации

Датчик солнечной ориентации

Движение твердого тела, имеющего неподвижную точку Пространственная ориентация

Детали асимметричные — Ориентация

Детали асимметричные — Ориентация вибробункерах

Детали асимметричные — Ориентация плоские — Ориентация в вибробункерах

Детали асимметричные — Ориентация приспособлений станочных

Детали асимметричные — Ориентация станках — Автоматизация

Детали асимметричные — Ориентация фасонные — Обработка копированием 262 — Обработка на токарных

Деформационно-прочностные ориентации

Динамические ориентации

Диски Ориентация в вибробункерах

Заготовки Классификация с указанием рекомендуемого типа механизма ориентации

Заготовки Ориентация в под накатывание резьб — Диаметры

Заготовки Ориентация в штучные — Загрузка — Устройства

Заготовки Ориентация металлические — Опиливание

Заготовки — Ориентация в вибрационных механизмах 220, 222 — Ориентация в механизмах с захватывающими

Заготовки — Ориентация в вибрационных механизмах 220, 222 — Ориентация в механизмах с захватывающими органами

Загрузочные устройства с ориентацией заготовок надеванием на крючки или штыри

Задача позиционирования и определения ориентации автоматического маневренного летательного аппарата и ее решение на основе современных информационных технологий

Задача прохождения асимметричным твердым телом заданной ориентации в пространстве

Задача с вертикальной граничной ориентацией цилиндра

Захват заготовок и их ориентация

Изменение ориентации (вращение

Изменение ориентации вида

Изменение ориентации изображения

Информационные системы распознавания положения, формы и ориентации миниатюрных изделий

Использование стандартных ориентаций

К вопросу об ориентации изделий на измерительной позиции при автоматическом контроле (Г. Г. Максимович)

Кипение пленочное размера и ориентации поверхности нагрева

Ключи ориентации

Код ориентации волокон в слоях композиционного материала, разработанный Лабораторией материалов ВВС Предметный указатель

Колпачки — Ориентация в вибробункеnav

Кольца — Площади — Вычисление конические — Ориентация в вибробункерах

Комплексы Ориентация заготовки

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры ориентация

Компоненты ориентация

Конструкции вибрационных загрузочных устройств и способы ориентации заготовок в них

Кристаллы ориентация в осадке

Критический тепловой поток ориентации поверхност

Лазерные системы с автоматической вертикальной или горизонтальной ориентацией луча. Лазерные автоколлиматоры

Малые частицы с хаотической ориентацией

Матрица ориентации экваториальна

Механизмы автоматических линий ориентации 216 — Выбор

Механизмы автоматических линий ориентации вибрационные 217219 —

Механизмы автоматических линий ориентации с захватными органами 220 — Типы — Характеристик

Механизмы для захвата и ориентации заготовок

Механизмы захвата и ориентации (автоматы питания)

Механизмы захвата и ориентации загрузочных устройств бункерных

Механизмы изменения ориентации

Механизмы ориентации бункерных устройств

Механизмы ориентации дисковые кврманчиковы

Механизмы ориентации заготовок

Механизмы ориентации крючковые

Механизмы ориентации секторные

Механизмы ориентация

Механизмы ориентация барабанные лопастные

Механизмы ориентация дисковые карманчиковы

Механизмы ориентация карманчиковые

Механизмы ориентация лопастные

Механизмы ориентация поштучной

Механизмы ориентация с трубками

Механизмы ориентация с- — фрикционные дисковые

Механизмы ориентация шиберные

Механизмы ориентация элеваторные

Механические потери влияние ориентации

Мехи гофрированные Накатывание ориентации загрузочных устройств

Мехи гофрированные Накатывание ориентации с захватными органами

Мехи гофрированные Накатывание ориентация с выдачей заготовок

Мехи гофрированные ориентации вибрационные с круглыми бункерами (вибробункеры)

Молекулы ориентация

НаКЛОН ориентация

Надмолекулярная структура, ориентация

Назначение и классификация систем ориентации и стабилизации

Настройка ориентации листа бумаги, масштаба и других параметров принтера

Настройка ориентации модели по сторонам света

Нелинейная игровая задача прохождения асимметричным твердым телом заданной ориентации в пространстве

Непостоянный интервал между плоскостями решетки Разупорядоченные ориентации

Несовершенные кристаллы разупорядочеииые ориентации

О взаимной ориентации векторов дополнительных динамических реакций

Общие сведения о системах ориентации и стабилизации КА

Определение оптической ориентации двулучепреломляющих кристаллов

Определение ориентации при наличии избыточной информации Методы вычисления мгновенной ориентации

Определение ориентации твердого тела в абсолютном пространстве для движения Эйлера—Пуансо

Определение ориентации тела стабилизированного на Солнце Определение ориентации тс ла в моменты визирования вертикали

Определение ориентации через вектор конечного поворота

Определение параметров движения и ориентации стабилизированного тела

Определение положений главных площадок и их взаимная ориентация

Определение положения, скорости и ориентации Л А на основе ГЛОНАССGPS-технологий. Состав неконтролируемых фактоАлгоритмы обработки информации

Определение шероховатости в реальном времени по корреляции между амплитудами спекл-структур, соответствующих двум ориентациям лазерного пучка

Оптимальная ориентация импульса скорости для схода с орбиты

Оптимальный угол взаимной ориентации волокон

Оптическая ориентация свободных носителей

Ориентации аустенита при а- у превращении в сплавах с па( кетным мартенситом

Ориентации заготовок

Ориентация аппрета

Ориентация вала

Ориентация вектора

Ориентация влияние на выносливость

Ориентация волокон

Ориентация головной части

Ориентация границ фрагментов

Ориентация детских комнат

Ориентация деформационно-прочностные свойства

Ориентация динамические механические свойства

Ориентация заготовок в механизмах вибрационных

Ориентация заготовок в механизмах с захватными органами

Ориентация зерен

Ориентация и взаимодействие кристаллических зерен в поликристаллическом материале

Ориентация и межмолекулярные силы

Ориентация и стабилизация с помощью газовых сопл

Ориентация и стабилизация спутников

Ориентация кварцевых пластинок

Ориентация кварцевых пластинок для получения волн Релея

Ориентация кварцевых пластинок сдвиговых волн

Ориентация координатного триедра

Ориентация кристалла

Ориентация кристаллографическая. Orientation, crystallographic. Orientierung kristallographische

Ориентация листов

Ориентация лопасти

Ориентация наполнителя

Ориентация образцов

Ориентация окон помещений больниц

Ориентация орбиты в плоскости

Ориентация осей материала

Ориентация параметр

Ориентация пластинок из сегнетовой соли

Ориентация плоскости

Ориентация плоскости (направление обхода простых замкнутых кривых). Типы топологических отображений Две основные теоремы

Ориентация плоскости орбиты в пространств

Ориентация плоскости осесимметричного

Ориентация при полете к Луне

Ориентация свободного тела

Ориентация сопрягаемых деталей перед сборкой

Ориентация среды. Преобразование оператора (127, 128). Функционал процесса

Ориентация страницы

Ориентация сферы и типы топологических отображений сферы

Ориентация твердого тела в пространстве. Углы Эйлера

Ориентация твердого тела в пространстве. Углы рь ф2, Фз

Ориентация твердого тела, углы Эйлера

Ориентация твердого тела, углы Эйлера и углы <ptl

Ориентация ударную прочность

Ориентация частиц

Ориентация частиц адсорбата на границе ртуть — раствор

Ориентация электрического вектора r поляризованном свете

Ориентация элемента

Ориентация, при которой частота F экстремальНеэкстремальная ориентация

Основные технические и тактические требования к решению задач позиционирования и определения ориентации

Относительная локальная ориентация детали и инструмента

Относительная локальная ориентация поверхностей

Относительная ориентация деталей

Относительная ориентация исканием

Относительная ориентация одной из сопрягаемых деталей по другой

Относительное положение и локальная ориентация детали и инструмента в процессе обработки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Параметры ориентации ЛА. Кинематические уравнения вращательного движения

Параметр ориентации зерен

Паровые котлы вертикальной ориентации

Паровые котлы горизонтальной ориентации

Парогенераторы горизонтальной ориентации производительностью до Водотрубные парогенераторы вертикальной ориентации

Ползучесть ориентации

Полимеры ориентация

Полиметилметакрилат ориентация

Полиморфные превращения кристаллографическая ориентаци

Полистирол ориентация

Поступательное движение и изменение ориентации системы отсчета

Прессование ориентация частичек

Принципы оптической ориентации спинов свободных носителей

Принципы построения систем ориентации

Проблемная ориентация в современных АРМ

Проектирование Механизмы захвата и ориентации заготово

Производительность ленточного шлифования механизмов ориентации — Расчетные формулы

Произвольная ориентация

Пространственная ориентация кинематические формулы Эйлера и их модификация аксоиды

Размер и ориентация поверхности нагрева

Распределения функция ориентаций диполей

Расчет времени освещения при постоянной ориентации орбиты относительно Солнца

Расчет изменения ориентации орбиты со временем

Релаксация ориентации

Роль молекулярной ориентации

Роль ориентации

Связующее полимерное - Схема ориентации

Связующее полимерное - Схема ориентации компонент напряжений

Секции ориентация

Система информации и ориентации пассажиров

Система координат для ориентации преобразователей

Система ориентации

Системы ориентации адаптивные

Системы ориентации дискретные

Системы ориентации и стабилизации

Системы ориентации инерциальные

Системы ориентации космических аппаратов и кораблей

Системы ориентации космических аппаратов, стабилизированных вращением

Системы ориентации м-— оптимальные

Системы ориентации при линейных законах управления

Системы ориентации радиогелеметрнческие

Системы ориентации с нелинейными законами управления

Системы ориентации с помощью инерционных маховиков, установленных в карданном подвесе

Системы ориентации сближением

Системы ориентации снижением

Ситуация неопределенности, возникающая при определении ориентации

Скорость горения ТРТ ориентации перегрузо

Слои поверхностные, ориентация

Создание пользовательской ориентации

Составные части бункера. Привод механизма захвата й ориентации заготовок

Спортивные изделия используемые схемы ориентации

Способы задания ориентации твердого тела

Средства информационного н технического ориентации — Назначение 327 — Типы

Стандартные ориентации модели

Степень ориентации

Степень ориентации н напряжение вытяжки

Сферическое движение и общий случай движения тела, . НИ Пространственная ориентация

Текст ориентация текста

Текстура и ориентация поверхностных слоев

Теплопередача конвекцией, развитое ориентации поверхности

Технические характеристики с захватом и ориентацией заготово

Точность определения ориентации

Требования к ориентации преобразователей

У правление дальностью с помощью одного акселерометра се специальной ориентацией оси чувствительности

Углепластики коэффициент теплового расширения, влияние ориентации волокон

Угловое рассогласование ориентации осей Гладкость поверхности скола

Ударная ориентации

Управление дальностью с помощью двух акселерометров со специальной ориентацией осей чувствительности (метод

Управление ориентацией детали

Управление ориентацией модели

Усреднение по ориентациям

Учет переменности баллистических производных и ориентации осей баллистических систем координат при построении боевых порядков

Феррит ориентация зерен

Характеристика механизмов захвата и ориентации и их применяемость в зависимости от типа детали и их размерности

Чухнин, В. Н., Андреев В. И. Поликанальная модель системы диагностирования механизмов угловой ориентации цепной структуры

ЭРД — исполнительные органы систем ориентации, стабилизации и коррекции орбит КА

Электромагнитная система ориентации

Ядерпое размагничивание и ориентации ядер



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте