Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Улучшение

Вспомогательные виды термической обработки, обусловленные технологическим процессом (отжиг, отпуск, нормализация, улучшение, старение и т. п.), указывают на чертежах.  [c.121]

Рабочий, умеющий читать чертежи, может внести полезные поправки в технологический процесс изготовления детали, в оснастку (штампы, приспособления и т, д.), добиваясь экономии материала, улучшения качества, технологичности детали и повышения производительности труда.  [c.152]


Горячей штамповкой изготавливают днищ любой толщины при пониженном сопротивлении штампуемого материала деформировании на прессах относительно низкой мощности в штампах из недорогих сталей, а также получают детали с мелкозернистой структурой и улучшенными механическими свойствами. Недостатки горячей штамповки днищ  [c.8]

Авторы весьма признательны сотрудникам кафедры теплотехники Киевского политехнического института, возглавляемой профессором С. М. Константиновым, за ценный анализ рукописи и будут благодарны за все замечания и пожелания по улучшению книги.  [c.3]

Конкретные способы улучшения энергетических и эксергетических показателей для разных производств и процессов различны, но есть и общие приемы снижения энергозатрат.  [c.204]

Уменьшаются и предельные значения инерционных пульсаций давления вследствие уменьшения максимальных ускорений но-тока. Выравненность подачи и связанное с этим улучшение качества рабочего процесса увеличиваются с применением нечетных чисел поршней больше трех. Суммируя значения Q .r Для насосов с разными числами поршней, можно показать, что у насосов с нечетным числом поршней равномерность подачи большая, чем у насосов с четным числом (следующим за данным нечетным) поршней. Приближенно ст можно определить по формулам  [c.286]

Наряду с улучшением гидродинамических условий проведения гетерогенных реакций при псевдоожижении, под давлением будут также улучшаться условия тепло-  [c.3]

На рис. 3.8 показано влияние давления на коэффициенты а и о. Если при псевдоожижении крупных частиц увеличение а с ростом давления, очевидно, полностью связано с ростом ао, то в случае частиц помельче определенный вклад вносится ар [88], т. е. улучшением качества псевдоожижения и причинами, указанными в [83].  [c.74]

В соответствии с [69] возрастание коэффициентов теплообмена при псевдоожижении слоя частиц диаметром 0,126 мм в диапазоне давлений до 8,1 МПа связано с улучшением структуры слоя у теплообменной поверхности, так как теплообмен происходит в ламинарной области (Re 21), и, естественно, вклад конвективной со-  [c.108]

Автор заранее признателен всем лицам, которые пришлют в адрес издательства отзывы о книге и рекомендации по ее улучшению.  [c.4]

Однако величины в таких таблицах с течением времени оказываются недостаточно точными при проверке и необходимо улучшение данных по теплотам образования и абсолютным энтропиям.  [c.296]

Улучшение характеристик противоточной системы с помощью принципа механического торможения изучалось автором совместно с сотрудниками не только при каскадно расположенных вставках, рассмотренных выше. Представляется, что наиболее эффективным осуществлением этого принципа является применение винтовых сетчатых вставок (одно- или многозаходных). Экспериментальное изучение таких вставок проводилось методами меченых частиц, р-просвечивания и отсечек [Л. 21, 84]. В первом случае экспериментальная установка состояла из стенда торможенной газовзвеси и электронного блока для регистрации заряженных частиц. Стенд торможенной газовзвеси включал в себя прозрачную цилиндрическую камеру из органического стекла высотой 0,8 и диаметром 0,34 м, в которую вставлялись сменные винтовые сетчатые вставки. Источником излучения являлась частица алюмосиликата di = = 4,35 мм, меченная Со активностью 0,5 мг-экв. Для проверки методики вначале были проведены опыты по определению времени свободного падения одиночной меченой частицы, которое сопоставлялось с теоретически рассчитанной величиной. Время находилось по (2-45) при у = 0, Vo.a=VT,a=0. Многократное определение времени, в течение которого меченая частица проходила контрольный участок камеры, совпадало с расчетным с погрешностью 4%, что лежит в пределах точности эксперимента и служит частной проверкой  [c.95]


Визуальные наблюдения позволили обнаружить неразвитый псевдоожиженный слой, сочетающий движение по виткам спирали с просыпанием через них. Высота псевдо-ожиженного слоя зависит от расхода насадки, скорости воздушного потока и- вида используемой сетки. Полученные с помощью Р-излучения эпюры изменения истинных концентраций по сечению и высоте противоточной камеры позволили выявить следующие закономерности нарастание истинной концентрации по ходу частиц, достаточную равномерность распределения частиц по сечению, целесообразность использования винтовых сеток с малым отношением djd и большим живым сечением, условия повышения M с помощью сетчатых спиральных вставок. За счет улучшения аэродинамики удалось достичь увеличения времени пребывания частиц примерно в 9 раз, что не является пределом.  [c.99]

Заполнять разделку кромок можно швами с шириной на всю разделку или отдельными валиками (рис. 15). В многопроходных швах последний валик (11 на рис. 1Г), в) для улучшения вноншего вида иногда MOJKHO выполнять па всю ширину разделки (декоративный слой).  [c.23]

Сварку угольным электродом обычно выполняют только в нижнем положении. ][ри ручной сварке дуга возбуждается касанием электродом KpoMOi , электрод перемещают с короткими поперечными колебаниями. При автоматической сварке дугу возбуждают замыканием дугового промежутка угольным или графитовым стержнем. Электрод перемещается без поперечных колебаний. Вылет электрода из держателя обычно не превышает 75 мм. Для стабилизации дуги применяют пасты или порошки, содержащие легко-иопизируюпщеся компоненты, наносимые на кромки. В некоторых случаях для улучшения качества швов можно использовать флюсы, но составу такие же, как и при газовой сварке. Величину сварочного тока (А) для угольных и графитовых электродов выбирают в зависимости от диаметра электрода.  [c.31]

Широкое применение этого способа в промышленности при производстве конструкций из сталей, цистных металлов и сплавов объясняется высокой производительностью процесса и высоким качеством и стабильностью свойств сварно1 о соодинепия, улучшенными условиями работы, более низким, чем при ручной сварке, расходом сварочных материалов и электроэнергии. К недостаткам способа относится возможность сварки только и нижнем положении ввиду возможного стег ания расплавленных флюса и металла при отклонении плоскости шва от горизонтали более чем на 10 — 15 .  [c.32]

Для сварки тугоплавких и активных металлов, часто выполняемой вольфрамовым электродом, для улучшения защиты нагретого и расплавленного металлов от возможного подсоса в зону сварки воздуха используют специальные камеры (сварка в контролируемой атмосфере). Небольшие детали помещают в специальные камеры, откачивают воздух до создания вакуума до 10 мм рт. ст. и заполняют ипертпыи газом высокой чистоты. Сварку выполняют  [c.45]

Для улучшения технологических свойств дуги применяют периодическое изменение ее мгновенной мощности — импульсно-дуговая сварка (рис. 48). Теплота, выделяемая основной дугой, недостаточна для плавления электродной проволоки со скоростью, равной скорости ее подачи. Вследствие этого длина дугового промежутка уменьшается. Под действием импульса тока происходит ускоренное раснлавлепиэ электрода, обеспечивающее формирование капли на его конпе. Резкое увеличение электродинамических сил сужает шейку канли и сбрасывает ее в направлении сварочной ванны в любом пространственном по-ло5кении.  [c.56]

II создающихся при этом локальных напряжений металл после быстрого охлаждения становится малопластпчным при обычных температурах. Улучшения пластичности можно достичь последующим отжигом или высоким отпуском при температуре 730—790 С (в зависимости от состава стали).  [c.261]

Механизированные процессы сварки ферритных хромистых сталей (сварка в углекислом газе, а также под флюсом) при использовании сварочных материалов, дающих ферритные швы, не обеспечивают улучшения вязкости швов даже после высокого отпуска, хотя отпуск несколько улучшает коррозионные характеристики сварных соединений сталей типа 08Х17Т. Более распространены  [c.275]

В ряде случаев (сварка в азоте) для улучшения качества применяют флюс на борной основе, который наносят на присадочный металл, либо закладывают в ка швку подкладки.  [c.346]

Дуговую сварку угольным э, [ектродом используют нри необходимости только для тонкого металла с обязательным применением флюса на борной основе и присадочных прутков марки IL tn,2,5. В отдельных случаях для улучшения качества тва во флюс добавляют небольшое количество порошка алюминия, феррова1гадия, ферротнтана.  [c.362]


В 97 были даны формулы для определения основных размеров зубчатых колес при условии, что стандартный модуль соответствует их начальным окружностям, совпадающим с делительными окружностями. Одиако это условие накладывает и целый ряд ограничений, затрудняющих конструирование зубчатых передач. Например, это относится к выбору числа зубьев на колесе. Умень-П1ение числа зубьев, как уже указывалось, удешевляет производство зубчатых колес, уменьшает размеры конструкции и т. д. Но уменьшение числа зубьев может вызвать их подрез, увеличение износа контактных поверхностей и т. д. поэтому в тех случаях, когда необходимо по каким-либо причинам все же иметь малое число зубьев, проектируют зубчатые колеса с иными размерами. Основной целью, которая при этом преследуется, является улучшение условий работы зубчатых колес за счет отклонения размеров этих колес от указанных в 97.  [c.455]

С целью улучшения червячного зацеплення в некоторых случаях нарезание червяка производится не на цилиндре, а на по-верхпости вращения, образованной дугой круга Ц 2 (рис. 23.13) с центром в точке О. на оси червячного колеса. Эта поверхность получила название глобоида (тороида), а за-цеплепме называется глобоидным или тороид-ным зацеплением.  [c.489]

Второй пример. На чертеже изображена деталь, полученная на основе первой так, что ее внутренняя и наружная формы усложнены. Если дать полный разрез, то внешняя форма окажется на чертеже не совсем ясной. Поэтому с целью сокращения графической работы и улучшения чтения чертежа в стандарте для этих су. у- аев установлено правило, по которому рекомендуется соединять половину вида с половиной соответстБуюш,его разреза. Разделом между ними служит осевая линия симметрии. Справа наглядно показано, что в случае применения штриховых линий для изображения невидимого контура читать чертеж будет труднее.  [c.50]

Самое низкое значение из вс х составляющих 11ТЭС имеет терми 1еский КПД цикла т)(. Поэтому основные усилия теплотехников в направлении улучшения экономичности работы ТЭС напргвлены на повышение t),, и прежде все го на уменьшение потерь в цикле, которье имеют место в основном в конденсато 1е турбины.  [c.187]

Очень часто в гидроприводах металлорежущих станков и других маганн применяют дроссельное регулирование устройством для стабнлнаацни скорости выходного звена, т. е. для улучшения нагрузочных характеристик. Таким устройством служит регулятор  [c.400]

Н. В. Антонишину, кандидату технических наук И. А. Бо-куну за полезные советы и замечания, направленные на улучшение содержания книги. Кроме того, авторы искренне благодарят А. Н. Подберезского за предоставленные экспериментальные материалы, которые помещены в ел, 2 и 3, а также сотрудников Института тепло- и мас-сообмена им. А. В. Лыкова АН БССР Л. М. Белаш.,  [c.5]

Подробное описание работ, посвященных теплообмену псевдоожиженного слоя крупных частиц с поверхностью, проведено потому, что в слоях (крупных частиц) под давлением основная рЪль принадлежит конвективному переносу тепла, и именно доминирующим вкладом конвективной составляющей в общий коэффициент теплообмена в первую очередь объясняются высокие значения а, превосходящие (даже) при определенных условиях максимально достижимые величины при псевдоожижении мелких частиц. Боттерилл [69] показал путем сопоставления увеличения максимальных коэффициентов теплообмена с ростом давления, по данным [83], и конвективной составляющей, рассчитанной, согласно [75], при соответствующих условиях (табл. 3.1), что влияние давления на теплообмен между слоем и поверхностью не сводится лишь к росту конвективной составляющей, а имеется дополнительный фактор, подтверждающий мнение авторов [84, 85] об улучшении качества псевдоожижения, структуры слоя [27], упаковки частиц и более свободного их движения у поверхности теплообмена [69].  [c.65]

Однако данные табл. 3.4 показывают, что с достаточно высокой точностью рост Nu max С повышением давления в аппарате можно объяснить увеличением конвективной составляющей, не используя понятие улучшения качества псевдоожижения и структуры слоя у теплообменной поверхности. Критерий Нуссельта, соответствующий максимальному значению конвективной составляющей, определялся по соотношению (3.10) [76]. При этом относительная величина рассчитанной интенсивности (максимальной) конвективного теплообмена в экспериментально полученном общем Numax хорошо согласуется с данными [76]. Из таблицы также видно, что с ростом давления увеличивается доля конвективной составляющей теплообмена. Следует отметить, что данные табл. 3.4 не согласуются с аналогичным анализом, сделанным в [69] по данным [83], представленным в табл. 3.1.  [c.109]

Экспериментальное исследование теплообмена между псевдоожиженным слоем и горизонтально расположенным пучком не выявило существенного влияния на величину а щага труб, что согласуется и с данными [123]. Разница между коэффициентами теплообмена слоя и трубных пучков с шагом 39 и 19 мм не превышала 8—12% во всем диапазоне давлений, вплоть до 8,1 МПа. Таким образом, в псевдоожиженном слое крупных частиц под давлением коэффициенты теплообмена между слоем и горизонтальным трубным пучком практически не зависят от шага труб в пучке. Причем интересно отметить, что с уменьшением шага коэффициенты теплообмена несколько увеличиваются. На рисунках точки, соответствующие наиболее тесному пучку (s = 19 мм), систематически располагаются выше. Хотя реальная скорость фильтрации газа при горизонтальном пучке является переменной по высоте аппарата, влияние изменения ее несущественно, как и при вертикальном расположении труб. Проявление его, очевидно, возможно не столько благодаря росту средней скорости газа у теплообменной поверхности, сколько за счет улучшения условий разрушения сводов в кормовой зоне труб, которые обычно наблюдаются в слоях мелких частиц. Кроме того, рост коэффициентов теплообмена с уменьшением шага труб в пучке может вызываться также тор.мозящим действи-  [c.124]


Пожелания и замечания, направленные на улучшение эюго издания, просим направлять в издательство Высшая школа по адресу Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14.  [c.5]

Условные обозначения термической обработки в табл. 1-2 О - отжиг Н - нормали шция У - улучшение Ц - цементизация ТВЧ - закалка с нагревом т.в.ч. В - закалка с охлаждением в воде М - закалка с охлаждением в масле НЕ - твердость по Бринеллю. Число после М, В, Н или ТВЧ - среднее значение твердости по HR .  [c.56]

С. Г. Телетов в результате получает системы уравнений, которые учитывают силы взаимного сопротивления компонентов и фазовый переход одного компонента в другой. Однако в [Л. 123] отмечается, что временное осреднение не позволяет получить строгие уравнения дисперсоида. При этом показано, что и способ осреднения Франкля нуждается в улучшениях. Метод последовательного осреднения физических величин, предложенный в [Л. 123], заключается в том, что в каждый момент величины осредняются по объемам компонентов, а затем используется временное осреднение по промежуткам времени, соизмеримым с периодом характерных турбулентных пульсаций. В [Л. 113] осреднение фактически выполняется по объемам компонентов, составляющих объем элементарной ячейки потока AVn AVt = = РлАУп ДКт= (1—Рл)А п. При этом справедливо отмечается, что идея условного континуума лишь тогда может иметь физический смысл, если при этом хотя бы приближенно [Л. 113] отражаются особенности дисперсных лотоков (наличие подвижных внутренних границ, рассредоточенность по элементарным ячейкам сил межкомпонентного взаимодействия). Особый интерес представляет предложение Б. А. Фидмана дополнить пространственно-временное осреднение Франкля вероятностным осреднением основных величин дисперсных потоков  [c.31]

Последнее выражение позволило в [Л. 309] прийти к выводу, что при предельном увеличении концентрации и Z— -оо усиление теплообмена за счет турбулентного переноса тепла частицами составит не более 30%. Такой результат, расходящийся со многими опытными данными и оценкой по теоретической зависимости (6-15), получен в результате ряда упущений и неоправдаиных упрощений. Так, например, для дисперсного и чистого потока е , I, ti i, и приняты одинаковыми. Иначе говоря, при таком подходе все улучшение теплообмена, вызываемое наличием и турбулентными перемещениями частиц, учитывается лишь изменениями в ядре потока, где термическое сопротивление и без того мало. Изменение в пограничном слое, где термическое сопротивление наибольшее и лимитирует результирующий теплопере-нос к стенке, полностью игнорируются. Поэтому естественно, что улучшение теплообмена лишь в пределах турбулентного ядра, без учета одновременно цроявляю-щихся важнейших изменений в вязком подслое дало предельный прирост для Nun/Nu лишь 30%.  [c.202]


Смотреть страницы где упоминается термин Улучшение : [c.33]    [c.39]    [c.219]    [c.331]    [c.365]    [c.387]    [c.9]    [c.115]    [c.229]    [c.287]    [c.343]    [c.416]    [c.3]    [c.87]   
Смотреть главы в:

Справочник механика машиностроительного завода Организация и конструкторская подготовка ремонтных работ Том 1 Изд.2  -> Улучшение

Машиностроение энциклопедия ТомII-2 Стали чугуны РазделII Материалы в машиностроении  -> Улучшение


Материаловедение Учебник для высших технических учебных заведений (1990) -- [ c.217 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.213 ]

Термическая обработка металлов (1957) -- [ c.128 , c.298 ]

Технология металлов Издание 2 (1979) -- [ c.263 ]

Технология металлов и конструкционные материалы Издание 2 (1989) -- [ c.120 ]

Мастерство термиста (1961) -- [ c.47 ]

Металловедение и технология металлов (1988) -- [ c.165 ]

Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей (1976) -- [ c.364 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.444 ]

Металловедение и термическая обработка (1956) -- [ c.379 ]

Металловедение Издание 4 1963 (1963) -- [ c.199 , c.262 ]

Металловедение Издание 4 1966 (1966) -- [ c.205 , c.271 ]



ПОИСК



281 — Выбор и расчет основных параметров процесса и оборудования 268271 — Параметры 281 — Рекомендации по улучшению работы 267, 268 — Типы

461 — Преимущества-при производстве деформируемых изделий 473 — 476 — Улучшение поверхности слитков 473 — Условия образования структуры 460—466 Формирование полиэдрического зерна

644, 645 - Применение 641 - Способы улучшения свойств

69 - Химический состав 70 - Режимы термической обработки 71 - Механические свойства 71-74 - Способы улучшения

Автоматизация и улучшение условий труда

Аммиачная селитра улучшение свойств

Анализ методов улучшения свойств пористых порошковых материалов

Анализ показателей надежности узлов экипажа в эксплуатаПути улучшения тяговых свойств тепловозов

Анализ состояния и некоторые рекомендации по улучшению специализации, кооперирования и комбинирования производства в отдельных отраслях промышленности

Бронзы — Коэффициент улучшения поверхности калиброванием

Вал Улучшение конструкции

Венгринович, С. А. Новиков. Методы улучшения однородности поля в зазоре электромагнитов в радиоспектроскопии ЯМР

Влияние улучшения отсасывающей трубы на коэффициент кавитации турбины

Влияние улучшения отсасывающей трубы на работу турбины

Вода Улучшение качества

Водяной столб для улучшения передачи ультразвук

Возможности улучшения маневренных характеристик ПТУ

Возможные пути завершения механизации и дальнейшего улучшения слоевого сжигания

Возможные улучшения системы телеметрии

Волокна арамидные, улучшение свойст

Волокна улучшение смачиваемости металлом

Волокнистые композиты способы улучшения длительной прочности

Глава тринадцатая Состояние и некоторые пути улучшения планирования развития специализации, кооперирования и комбинирования производства

Горелочные устройства, пути улучшения и интенсификация работы топочных каСуществующие горелочные устройства котельных устаноГорелочные устройства с предварительной газификацией мазута и двухступенчатое сжигание топлива

Д. А. Браславский, инж. А. М. Дкубович, Улучшение динамических характеристик чувствительных элементов с помощью обратной связи

Дальнейшие упрощения и улучшения приближенного метода К. Б. Коэна и Е. Решотко

Другие способы улучшения функционирования оптических эхопроцессоров

ЗК Улучшение условий при малом

Закалка поверхностная Обработка химикотермическая предварительная заготовок для улучшения обрабатываемости резанием

Затачивание анодно-механическое сверл — Улучшение — Способы

Значение цветового оформления в улучшении условий труда и повышении его производительности

Зубарев. Методы улучшения жаропрочных свойств материалов

Зубчатые стальные литые 155, 156 — Изготовление 57 — Обод 144, 145 — Обрабатываемость — Улучшение

Использование струи для улучшения характеристик крыльев со средствами механизации

Использование форсажа, ускорителей и воздушных тормозов для улучшения маневренности

Калибрование Коэфициент улучшения чистоты поверхности

Качество воды и способы ее улучшения

Классический предел разрешения оптического прибора. Возможность его улучшения

Ковка высоколегированных жаропрочных нагрева 507 — Температура начала рекристаллизации 514 — Улучшение поверхности слитка

Козлянинов, Ю. А. Петров. Улучшение частотной характеристики избирательных усилителей

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела улучшения

Конструктивно-технологические условия улучшения качества штампованных деталей из неметаллических материалов

Косинус фи - Способы улучшения

Коэффициент высотной коррекции улучшения чистоты поверхности калиброванием

Коэффициент высотной коррекции улучшения чистоты поверхности методом обкатки

Коэффициент вытяжки улучшения чистоты поверхности

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ОРБИТ (РЯБОВ Ю. А.) Вычисление координат невозмущенного кеплеровского движения по элементам орбиты

Машины для улучшения грунтовых дорог и оснований и для постройки гравийных и щебеночных дорог

Машины для улучшения и строительства дорог —

Мероприятия в области улучшения организации труда — Основные задачи социалистической организации труда

Мероприятия по обеспечению нормальной эксплуатации, устранению недостатков и улучшению работы ионитных установок

Мероприятия по улучшению обслуживания пассажиров и льготы

Мероприятия по улучшению работы и предупреждению повреждений деаэраторных установок

Мероприятия по улучшению работы ремней

Мероприятия по улучшению режима работы тепловых установок

Меры улучшения качества сварки и предупреждения брака

Метод улучшения орбит ИСЗ

Методы улучшения к. п. д. и расширения зоны экономичной работы гидротрансформатора

Методы улучшения качества систем стабилизации вращением

Методы улучшения конструкции

Методы улучшения питания насоса

Методы улучшения рабочих частей инструментов

Методы улучшения статических и эксплуатационных характеристик

Механические свойства после после улучшения

Механические свойства после улучшения

Механические свойства улучшения

Морозов, К. Д. Клюева. Улучшение свойств металлизационных покрытий электронно-лучевой термообработкой в вакууме

Направления работ по улучшению экологических и экономических показателей работы машин

Недостатки в конструкции оборудования и предложения по его улучшению

Недостатки цементации в твёрдом карбюризаторе н пути улучшения процесса

Некоторые вопросы улучшения и упрощения организационно-технологической структуры (Л. Д. Белова и А. В. Проскуряков)

О КОРЕННОМ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ НА УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ

О возможности улучшения результатов баллистического проектирования летательного аппарата при оптимизации формы траектории

О возможности улучшения структуры и свойства титана при помощи фазовой перекристаллизации

О мерах борьбы с загрязнением атмосферного воздуха и об улучшении санитарно-гигиенических условий населенных мест (постановление Совмина СССР от

О мерах улучшения культурно-бытового обслуживания работников Южно-Уральской конторы Главгорстроя СССР. 30 декабря

Об устройствах по улучшению водного режима прямоточных котлов

Обеспечение безопасности движения поездов. Улучшение конструкции пути и подвижного состава для уменьшения силового взаимодействия

Обкатывание Коэфициент улучшения

Оборудование для правки сварных конструкций и улучшения механических свойств сварных соединений

Обрабатываемость - Определение 119 - Способы улучшения

Определение и улучшение орбит

Определение и улучшение элементов орбит искусственных спутников Земли

Определение улучшения чистоты поверхности

Оптические методы улучшения качества изображений

Организационные мероприятия по улучшению производственного процесса

Основа улучшения конструкции

Основные способы улучшения работы прибылей

Особенности выплавки некоторых нержавеющих сталей. Методы улучшения качества металла при плавке в дуговой печи

Особенности термической обработки поковок для улучшения обрабатываемости резанием

Отверстия — Калибрование 873 — Деформации 873 — Коэфициент улучшения чистоты поверхности 875 Оптимальные величины натягов

Отжиг для улучшения обрабатываемости

ПРЕДМЕТНЫЙ способы улучшения заполнения

Перевод транспорта на ГМТ с целью улучшения экологии

Перспективы улучшения смесеподготовки и смесераспределения

Повышение мощности и улучшение топливной экономичности двигателя

Подготовка структуры стали для улучшения качества закалки

Подходы к улучшению деятельности предприятий

Показатели Улучшение

Показатели улучшения качества и надежности

Поковки Механические свойства после улучшения

Поковки, изготовленные «а ковочных после улучшения 672 — Штамповочные уклоны

Попытки улучшения переходного процесса методом проб

Постановка и анализ задачи улучшения известного технического объекта

Предварительная термическая обработка заготовок для улучшения

Предварительная термическая обработка заготовок для улучшения обрабатываемости резанием

Предпусковая проверка, устранение дефектов и улучшение условий эксплуатации турбоустановки

Предупреждение внутрикотловой коррозии улучшением водно-химического режима

Приближение ближайших соседей и возможность его улучшения

Приемы по улучшению использования локомотивов

Применение нескольких прямоугольных испарителей для улучшения равномерности толщины покрытий

Применение пассивных экранов между испарителем и подложкой для улучшения равномерности толщины покрытий

Применение холода для улучшения свойств стали

Проверка и улучшение контакта конических колес

Прогноз улучшения характеристик углепластиков

Производственно-экономические показатели Улучшение

Процесс Мероприятия для улучшени

Процессы последующей обработки для улучшения качества металлизационных покрытий

Пути легирования основы припоя для улучшения ее совместимости с паяемым материалом

Пути повышения производительности машин и улучшения качества земляного полотна

Пути улучшения качества дистиллата

Пути улучшения конструкции зажимных механизмов токарных автоматов и револьверных станков (М. Я. Орликов)

Пути улучшения схемы

Пути улучшения топливной экономичности автомобиля

Пути улучшения экономических показателей

Пути улучшения электрического режима

Радиационное улучшение качества природных вод

Разработка метода расчета гидроопоры на стадии проектирования и пути улучшения динамических характеристик

Разработка способа улучшения качества алитированного слоя

Рациональное конструирование и улучшение режима обработки

Резервы улучшения качества и механических свойств углеродистых сталей

Резьбовые Способы улучшения распределения

Резьбовые Способы улучшения распределения нагрузки по виткам

Роль мастера в улучшении условий труда на участке

Ромеке Я. (EUROPEAN GAS TURBINES GMBH) МОДЕРНИЗАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА

Сборка — Выбор вида 237 — Выбор структуры деталей 294-298 — Показатели экономической эффективности 15 — Расчет и сокращение затрат времени 316-318 — Содержание базирования 52-58 — Улучшение качества 52 — Установление норм

Сверла — Заточка — Улучшение — Способы

Сверла — Заточка — Улучшение — Способы формы

Свойства антифрикционные — Способы улучшения

Свойства — Влияние модифицирования 190 — Влияние скорости охлаждения 189 — Влияние термической плавки 189 — Улучшение

Система стандартов в области охраны окружающей среды и улучшения использования природных ресурсов

Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.безопасности труда научной организации труда

Системные методы улучшения характеристик АИИС

Смазка, добавляемая к топливу для улучшения условий трения в верхней части цилиндра

Снижение потребляемой электроэнергии в кузнечнопрессовом производстве за счет улучшения технических характеристик эксцентриковых прессов

Совершенствование методов массового анализа и аппаратуры. Улучшение условий их применения (эксплуатации)

Современные системы управления качеством изготовления продукции и эффективность их внедреМатериальное и моральное стимулирование улучшения качества изготовления продукции на предприятии

Соединение стали СК.35 со сталыо 37MnSi5 после улучшения

Соединения заклепочные подвижные — Способы улучшения характеристик

Специальные заточные операции по улучшению геометрии сверл

Специальные машины для улучшения

Специальные машины для улучшения строительства дорог

Способ улучшения показания на эхо-импульсном дефектоскопе

Способ улучшения равномерности толщины покрытий на полосовых материалах

Способы контактной сварки деталей приборов и пути их улучшения

Способы улучшения геометрии спиральных сверл

Способы улучшения глубины регулирования гидромуфт по оборотам

Способы улучшения динамических свойств быстродействующих приводов ЛА

Способы улучшения диспсргирусмости пигментов

Способы улучшения захвата и влияние различных факторов на коэффициент трения при прокатке

Способы улучшения качества стального слитка

Способы улучшения посадочных характеристик

Способы улучшения свойств магнитно-мягких аморфных металлов

Способы улучшения характеристик взлета

Способы улучшения характеристик транзисторных инверторов

Срезы кварн,а, обеспечивающие улучшение спектра частот

Стали повышенной обрабатываемости обеспечение эффекта улучшения

Сталь 13СгМо4.4 до и после улучшения

Сталь Коэффициент улучшения поверхности

Сталь углеродистая - Механические свойства после улучшения

Стимулирование улучшения качества продукции производственнотехнического назначения

Сужение однородной ширины спектральных линий с помощью многоимпульсных последовательностей для улучшения функционирования эхо-процессоров

Схема силовая-Улучшение

Теория улучшения орбит по данным наблюдений

Термическая обработка для повышения твёрдости и улучшения механических свойств (закалка и отпуск)

Технологические мероприятия по улучшению обработки деталей и j и сборке машин

Технологические приемы по улучшению качества деталей

Точность наводки в продольном направлении и некоторые возможности ее улучшения

Труд Улучшение условий

У угол зацепления улучшение

Улучшение Структура • металлической основы

Улучшение автомобильных деталей

Улучшение взаимодействия деталей

Улучшение вязкостных и вязкостно-температурных свойств масел

Улучшение геометрии сверл и технологические особенности сверления

Улучшение грунтовых дорог и оснований

Улучшение динамических характеристик гидроопор использованием электро- и магнитореологических сред

Улучшение зажигания дуги при электросварке

Улучшение значений

Улучшение изображений

Улучшение использования контейнерного парка Ускорение оборота контейнера

Улучшение использования оборудования

Улучшение качества

Улучшение качества воды

Улучшение качества и подачи смазки

Улучшение качества изготовления поршней, их ремонта и условий эксплуатации

Улучшение качества изображений

Улучшение качества металла

Улучшение качества труда и организация комплексной системы эффективного производства на предприятии

Улучшение конструкции и содержания пути и подвижного состава для уменьшения силового взаимодействия

Улучшение коэфициента мощности

Улучшение обрабатываемости

Улучшение орбит ИСЗ

Улучшение орбит по данным наблюдений

Улучшение орбиты Плутона

Улучшение организации работы и рабочего места

Улучшение первоначальной орбиты

Улучшение профиля интерференционных полос и качества изображений

Улучшение прочностных свойств жидкостекольных формовочных смесей (Я. В. Черногоров, А. Я. Никифоров)

Улучшение работы деаэраторов

Улучшение работы испарительных установок

Улучшение работы осветлителей в режиме коагуляции воды сульфатом алюминия, Высоцкий

Улучшение работы установок для предварительной очистки Ч воды

Улучшение разделения изображений с помощью масок и других методов

Улучшение расположения размерных надписей

Улучшение режима приземного ветра Частоты повторения на застроенной территории ветров, вызывающих непрятные ощущения

Улучшение решения

Улучшение санитарно-гигиенических условий труда

Улучшение свариваемости материала САП (Г. Д. Никифоров, Жизняков)

Улучшение свариваемости сталей

Улучшение свойств аморфных сверхпроводников путем кристаллизации

Улучшение свойств аморфных сверхпроводников путем создания смешанной аморфно-кристаллической структуры

Улучшение свойств горения дуги

Улучшение свойств жаропрочных сплавов термомеханической обработкой (Д. Я Каган)

Улучшение свойств литой углеродистой стали (Волосенков В. Е., Фастовская

Улучшение свойств электролитического железа

Улучшение скоростных данных приводов с двухсторонним управлением сливом

Улучшение служебных свойств узлов трения за счет оптимизации тепловыделения на фрикционном контакте (Э.Д. Браун, Ю.А. Евдокимов)

Улучшение смазки как важная мера борьбы с износом оборудования

Улучшение стали

Улучшение структуры и свойств фасонных отливок под действием ультразвуковой обработки расплава в форме

Улучшение тепловой изоляции термических печей

Улучшение термическое сталей

Улучшение технологичности конструкций деталей и узлов

Улучшение точностных характеристик станков путем изменения их кинематических параметров

Улучшение угловой направленности с помощью метода усреднения

Улучшение условий входа в зацепление

Улучшение условий труда оператора

Улучшение условий труда работников диспетчерских профессий

Улучшение условий эксплуатации

Улучшение условий эксплуатации режущего инструмента

Улучшение устойчивости

Улучшение факторов внешней среды

Улучшение характеристик вибрационного регулятора

Улучшение характеристик привода профилированием проходных сечений управляющего золотника

Улучшение характеристик приводов с двухсторонним управлением питанием

Улучшение характеристик приводов с односторонним управлением питанием или сливом

Улучшение чугуна

Улучшение чугуна Закалка чугуна Отпуск

Улучшение чугуна Закалка чугуна Отпуск чугуна

Улучшение чугуна Закалка чугуна Отпуск чугуна Химико-термическая обработка

Улучшение чугуна Закалка чугуна Отпуск чугуна после термообработки

Улучшение экономических показателей производства и увеличение сверхплановых накоплений

Улучшение эксплуатационных качеств смазочно-охлаждающих жидкостей

Улучшение энергетического режима печи ДСП-ЮОНЗА

Улучшения геометрии сверл

Упрочнение материалов горячей улучшением

Упрощения и улучшения метода К. Б. Коэна и Решотко

Условия труда и пути их улучшения

Устранение недостатков и улучшение работы ионитных установок

Устройства и мероприятия для улучшения качества пара

Факторы и условия улучшения качества в механизме управления

Хромокремненикелевая Механические свойства после улучшения

Червячные колеса глобоидные Зубья Пятно контакта Возможные положения Улучшение отделкой фрезами-шеверами

Чистота Улучшение калиброванием — Коэффициент

Чугун Коэффициент улучшения поверхности

Чугун Улучшение свойств

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМТ Перевод транспорта на ГМТ в целях улучшения экологии

Эксплуатационные качества ограждающих конструкций и пути их улучшения

Электролиты цинкования аммиакатные — Особенности 1.173— Улучшение структуры осадков

Электролиты цинкования аммиакатные — Особенности 1.173— Улучшение структуры осадков и сплавов на основе цинка — Катодная поляризация 1.162 — Скорость

Электролиты цинкования аммиакатные — Особенности 1.173— Улучшение структуры осадков например, Электролиты цинкования

Электролиты цинкования аммиакатные — Особенности 1.173— Улучшение структуры осадков нецианистые

Электролиты цинкования аммиакатные — Особенности 1.173— Улучшение структуры осадков осаждения Zn в зависимости от плотности тока 1.163 — Типы 1.162, 164174 —

см Улучшение при упрочняющей обработке

см мощности-Способы улучшения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте