Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Рамка

В первой главе рассмотрены задачи нагружения, описываемые в рамках теории случайных величин. Получены удобные для практического применения соотношения для определения размеров поперечных сечений широкого класса элементов конструкций и схем нагружения (стержни, валы, пластины, оболочки и т.п.) при различных комбинациях законов распределения нагрузок и несущей способности.  [c.3]


В ТОМ случае, когда отказ наступает в результате постепенного накопления усталостных повреждений при случайных колебаниях элементов конструкций, также можно получить достаточно простые расчетные формулы. В этом случае в рамках предположений, сделанных в разд. 2.3, можно записать для надежности  [c.73]

На практике часто возникает задача определения вероятностных характеристик какой-либо случайной функции Y(t) по известным вероятностным характеристикам случайной функции Х () при известной связи межд) функциями X(t) и Y(г). Оставаясь в рамках корреляционной теории, это значит, что необходимо определить  [c.118]

Рис. 2G.4. Схемы кулачковых механизмов с геометрическим замыканием а) с пазовым кулачком 6) с двумя толкателями в рамке Рис. 2G.4. <a href="/info/503443">Схемы кулачковых механизмов</a> с <a href="/info/4856">геометрическим замыканием</a> а) с <a href="/info/30894">пазовым кулачком</a> 6) с двумя толкателями в рамке
При изучении движения некоторого тела отсчет производят по другим телам, которые неподвижны, причем каждое по отношению ко всем другим, и образуют систему отсчета. То, что тела, составляющие систему отсчета, неподвижны, устанавливается путем наблюдения, что их взаимные расстояния не меняются сколь-нибудь существенно с течением времени, по крайней мере в рамках временного масштаба эксперимента. Таким образом,  [c.35]

Трусделл [16] предложил модель реологического уравнения состояния, которое, удовлетворяя принципу объективности поведения материала, объединяет оба понятия — упругость и текучесть — в единые рамки. Жидкость с конвективной упругостью определяется как материал, для которого напряжение зависит от деформации (т. е. как упругий материал ) однако эта деформация определяется не в терминах предпочтительной формы, а через отличие конфигурации материала в момент наблюдения (когда измеряется напряжение) от конфигурации материала в некоторый фиксированный момент, предшествующий моменту наблюдения.  [c.74]

Значительно более общим выглядит предположение о том, что напряжение определяется полной историей деформации (в некотором смысле, который должен быть уточнен). Это предположение служит основой теории простых жидкостей с затухающей памятью, которая будет обсуждаться в этой главе. Предлагаемая теория аксиоматична в том смысле, что она логически вытекает из основополагающих предположений, которые рассматриваются как определения некоторого класса материала (а именно простых Жидкостей с затухающей памятью определенного типа) независимо от того, существуют ли в природе какие-либо материалы, удовлетворяющие этим предположениям. Тем не менее эта теория является настолько общей по своему характеру, что почти все реологические уравнения состояния, описанные в научной литературе, представляют ее частные случаи. Такая общность обеспечивает то, что все результаты, полученные в рамках этой теории, имеют очень широкую значимость. С другой стороны, в рамках общей теории можно решить лишь немногие проблемы механики жидкости, и для рассмотрения практических задач часто требуется использование более специальных основополагающих предпосылок.  [c.130]


Утверждение, что любая простая жидкость изотропна, представляет собой следствие принципа несуществования естественного состояния. Таким образом, теории анизотропных жидкостей, такие, например, как предложенная Эриксеном [2], не входят В рамки теории простой жидкости. Анизотропию можно определить только относительно некоторых предпочтительных направлений и, следовательно, в каком-то смысле относительно естественного состояния, имеющего особое физическое значение это находится в противоречии с принципом несуществования естественного состояния. Разумеется, возможны анизотропные материалы, обладающие текучестью, однако это только подчеркивает несовершенство введенного нами понятия текучести.  [c.132]

Теперь можно лучше понять на интуитивной основе смысл приближения га-го порядка к уравнению (4-3.12) для медленных течений, которое было приведено в разд. 4-3. Уравнения (4-3.21) — (4-3.23) дают явные выражения для приближений нулевого, первого и второго порядков соответственно. Можно непосредственно установить, что такие уравнения представляют собой частные случаи уравнения (6-2.1) (вспоминаем, что = 2D см. уравнение (3-2.28)). Понятие медленных течений можно сделать точным при помощи методики замедления см. уравнение (4-3.20). Если задана предыстория, непрерывная в момент наблюдения, то предыстория замедления, полученная из нее введением замедляющего множителя а, становится с уменьшением а непрерывной со всеми своими производными на все более и более широком интервале времени, предшествующем моменту наблюдения. В самом деле, если в определенной предыстории существует некоторая особая точка, то с убыванием а она смещается все дальше и дальше в прошлое. Таким образом, при помощи уравнения (6-2.1) все более увеличивается надежность предсказания правильного поведения. Одновременно уменьшается и значение п, необходимое для разложения предыстории в рамках заданного приближения.  [c.213]

Будут ли выполняться для данного материала при конечных деформациях уравнение (6-3.1) или (6-3.3) или другие возможные линейные соотношения, следует решить на основании сравнения с экспериментом. Действительно, уравнение (6-3.3) дает результаты, лучше согласующиеся с экспериментальными данными по полимерным материалам, чем результаты, полученные на основании уравнения (6-3.1). Кроме того, уравнение (6-3.3) получает некоторое обоснование в рамках структурных теорий полимерных растворов и расплавов [5].  [c.217]

Это, однако, несправедливо для неньютоновских жидкостей. Действительно, для произвольного уравнения состояния, отличного от ньютоновского, уравнение (7-1.11) уже не будет означать, что дивергенция тензора напряжений равна нулю для несжимаемых жидкостей, и, следовательно, безвихревые поля течения, удовлетворяющие уравнению (7-1.6), не будут решениями полных уравнений движения. Следовательно, результаты классической гидромеханики применимы к неньютоновским жидкостям только в рамках ограничений, налагаемых неравенством (7-1.7).  [c.257]

Как обычно, за исключением приближения медленных течений, эти материальные функции не могут быть определены в рамках общей теории простой жидкости. Однако они легко определяются при выборе частного уравнения состояния.  [c.291]

В этом разделе рассмотрим с очень общих позиций два класса проблем гидромеханики, которые в последнее время были объектом многочисленных исследований. Поскольку проблемы обоих классов требуют для своего решения привлечения специального математического аппарата, их подробное обсуждение выходит за рамки этой книги. Поэтому ограничимся обсуждением очень небольшого числа моментов, сосредоточив свое внимание на тех специфических аспектах, которые возникают при рассмотрении неньютоновских жидкостей.  [c.293]

Мы будем рассматривать типичные образцовые чертежи по каждому из рассмотренных видов (групп) деталей. Они будут являться также образцами при составлении эскизов и чертежей деталей. В некоторых случаях отдельные элементы чертежей (рамка, основная надпись) будут опущены, чтобы выделить главную особенность, однако вначале приводится полностью оформленный чертеж для каждого вида деталей.  [c.158]


Из основных размеров, относящихся к зубчато элементу венца зубчатого колеса, на изображении указывают диаметр окружности вершин da и ширину зуба (см. размер /О на рис. 147 и размер 16 на рис. 148). Для конических зубчатых колес принимается по наибольшему основанию конуса и, кроме того, задают углы конуса выступов и дополнительного конуса. Все остальные данные указываются в таблице параметров, помещаемой в верхнем правом углу (рис. 147 и 148) на расстоянии 15 мм от верхней линии рамки.  [c.204]

При отсутствии чертежного прибора угол поворота экрана относительно рамки чертежа можно установить на угловой сети, предусмотренной в этом приборе, а нанесенная координатная сеть значительно облегчит проведение второй пары касательных.  [c.349]

Внешняя рамка (ее размерами определяется формат листа) Проецирование Проецирующие линии Групповой чертеж Класс шероховатости  [c.360]

При отсутствии обычного чертежного прибора (с лимбом) угол поворота экрана относительно рамки чертежа можно установить на угловой сети, предусмотренной в этом приборе, а прорезь ж позволяет поворачивать его через 5°. Нанесенная координатная сеть значительно облегчает проведение второй пары касательных.  [c.300]

Механическое и тепловое взаимодействия термодинамической системы осуществляются через контрольные поверхности. При механическом взаимодействии самой системой или над системой совершается работа. (В общем случае на систему могут действовать также электрические, магнитные и другие силы, под воздействием которых система будет совершать работу. Эти виды работ также могут быть учтены в рамках термодинамики, но нами в дальнейшем рассматриваться не будут). В нашем примере механическая работа производится при перемещении поршня и сопровождается изменением объема. Тепловое взаимодействие заключается в переходе теплоты между отдельными телами системы и между системой и окружающей средой. В рассматриваемом примере теплота может подводиться к газу через стенки цилиндра.  [c.7]

Для решения задач методами термодинамики совершенно необходимо знать уравнение состояния. Однако оно не может быть получено в рамках термодинамики и должно быть найдено либо экспериментально, либо методами статистической физики. Конкретный вид уравнения состояния зависит от индивидуальных свойств вещества.  [c.9]

Результаты классической теории теплоемкости достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными в области комнатных температур (табл. 2.1), однако основной вывод о независимости от температуры эксперимент не подтверждает. Расхождения, особенно существенные в области низких и достаточно высоких температур, связаны с квантовым поведением молекул и находят объяснения в рамках квантовой теории теплоемкости.  [c.16]

Сначала нужно заготовить лист бумаги стандартного формата А4 с рамкой па расстоянии 5 мм от краев сверху, справа и снизу и 20 мм слева (рис, 12).  [c.12]

По СТ СЭВ 1181 — 78 обрамляющая линия (рамка формата) должна наноситься на расстоянии 5 мм  [c.15]

Обозначение чертежа вписывают также в рамку, расположенную в верхнем левом углу (рис. 20,а, б, в) (размер рамки 70 X 14). В этом случае обозначение повертывают на 180° (см. рис. 22, а). Когда чертежи сброшюрованы, это облегчает найти в альбоме нужное обозначение чертежа.  [c.16]

На всех примерах, приведенных ниже, условно принято, что предметы-металлические и для графического обозначения материала в сечениях детали применена штриховка тонкими линиями с наклоном под углом 45° к линиям рамки чертежа.  [c.132]

При совпадении линий штриховки с направлением линий контура или осевых линий штриховка выполняется в ту же сторону, но под углом 30 или 60" к рамкам чертежа (рис. 276,6 и в).  [c.144]

Данные о предельных отклонениях (допусков) формы и расположения поверхностей условно указывают на чертежах в прямоугольной рамке, называемой рамкой допуска, разделенной на две или три части (рис. 331,а и в), в которых помещают в первой-знак отклонения (допуска) (по табл. 19 или 20) во второй-предельное отклонение (числовую величину допуска) в миллиметрах в третьей — буквенное обозначение (при необходимости) поверхности (базы), к которой относится отклонение расположения (допуска). Эта поверхность (база) на чертеже обозначается буквой, проставленной в рамке (рис. 331, в).  [c.180]

Рамки допуска вычерчивают сплошными тонкими линиями. Высота цифр, букв и знаков, вписываемых в рамки, должна равняться высоте цифр размерных чисел чертежа.  [c.180]

Обозначение в правом верхнем углу чертежа должно располагаться на расстоянии 5-10 мм от сторон рамки (рис. 337,6).  [c.184]

При измерении наружного диаметра цилиндрической детали (рис. 345, а) она слегка зажимается губками 9 и 8, рамка с нониусом закрепляется на шкале винтом 4, а по шкалам штанги и нониуса производится отсчет.  [c.190]

В пазу с обратной стороны штанги 1 расположена узкая линейка глубиномера 5, жестко соединенная с рамкой 7. При сомкнутом положении губок торец глубиномера совпадает с торцом штанги. При измерении глубины отверстия или уступа в детали торец штанги упирается в торец детали, а глубиномер при помощи рамки перемещается до упора в дно отверстия или границу уступа. Размер измеренной глубины определяется по делениям штанги и нониуса.  [c.191]

Вначале следует ограничить выбранный лист внешней рамкой и вн утри нее провести рамку чертежа заданного формата (см. 6). Расстояние между этими рамками должно составлять 5 мм, а слева оставляется поле шириной 20 мм для подшивки листа. Затем наносится контур рамки основной надписи и при необходимости-дополнительная графа для записи повернутого обозначения эскиза.  [c.194]


Покрытие на электроды наносят опрессовкой на специальных прессах. Электродные стержни специальным механизмом проталкиваются через фильер обмазочной головки, в которую при давлении 700—900 кгс/см выжимается обмазочная масса (заложенная предварительно в цилиндре в виде брикета). Электрод выталкивается из обмазочной головки полностью покрытый обмазочной массой и попадает на транспортер зачистной машины, на которой есть устройство для зачистки торца электрода и снятия с другого его конца покрытия на длине 20—30 мм. С конвейера электроды укладывают на специальные рамки и подвергают суп1ке на воздухе в течение 18—24 ч или в сушилке при температуре до 100 °С в течение 3 ч, после чего подают на прокалку, режим которой зависит от состава покрытия (наличия органических соединений, ферросплавов и т. д.).  [c.102]

Вторая глава посвящена расчету при воздействиях, адекватно описываемых лишь в рамках теории случайных функций. Эта задача решалась в рамках корреляционной теории. Под мерой надежности в данном случае понималась вероятность невыброса случайной функции за случайный уровень.  [c.3]

Гидромеханика относится в основном к кругу инженерных наук. Уникальная черта инженерной дисциплины состоит в том, что последняя не определяет свою позицию по вопросу о современном (а возможно, и вечном) размежевании науки на аксиоматическую и естественную, но черпает результаты из достижений обеих наук и применяет их для решения встающих перед нею задач. На классический вопрос о роли математики — создает она что-либо или только открывает — инженер отвечает, что это не имеет реального значения, важно, что она работает при этом он не будет вдаваться в дискуссию о том, каким должно быть определение понятия работа применительно к математике. В частности, в области неньютоновской гидромеханики основные результаты, касающиеся общих принципов, были получены именно математиками, и, более того, в рамках аксиоматического подхода к науке. Многие из этих результатов приведены в трудно доступной для инженера специальной литературе, и то лишь в фрагментарной форме. Даже прекрасная книга Основы нелинейной теории поля Трусделла и Нолла, которым мы выражаем глубокую признательность, очень трудна для изучения инженеру, интересующемуся гидромеханикой, поскольку посвящена гораздо более широкому предмету и потребует усердного штудирования для извлечения нужной информации. Мы попытались представить результаты современной нелинейной теории сплошных сред в виде, легко досту-  [c.7]

До сих пор мы не упоминали о скалярных величинах и их поведении при изменении системы отсчета. Не рассматривая таких скаляров, которые могут изменяться даже в рамках одной системы отсчета (например, компоненты векторов и тензоров), мы вновь видим, что все остальные делятся на две категории по отношению к изменению системы отсчета, а именно на нейтральные и ненейтральные.  [c.39]

Внутренне непротиворечивые опыты такого типа иногда возможны в рамках систем реометрических течений. Примерами могут служить уравнение (5-1.44), связывающее релаксацию напряжений с данными для периодического течения, или уравнение (5-3.17), связывающее данные по течению удлинения с вискозиметрическими данными.  [c.208]

Если жидкость удовлетворяет релаксационному уравненин> состояния первого порядка, оказывается возможным решить, по крайней мере в принципе, ряд задач, которые не могут быть поставлены в рамках теории простой жидкости. Для примера рассмотрим задачу об истечении струи жидкости из фильеры (сопровождаемом, вообще говоря, хорошо известным явлением разбухания). Измеряя силу, можно измерить напряжение в сечении фильеры. Если жидкость удовлетворяет уравнению состояния релаксационного типа, этой информации вполне достаточно для оценки напряженного состояния в струе. При этом не обязательна знать предысторию деформирования до достижения выходного сечения фильеры.  [c.236]

Мысленно расчленяя детали на простые геометрические тела, можно научиться быстро и правильно читать чертежи. На рис. 31 приведен пример расчленения круглой детали на простейшие геометрические тела. На чертеже ось и размеры со знаком 0 будут указывать, что деталь круглая, поэтому второе изображение как лишнее не дают (на рис. 30, а оно вьшесено за рамку чертежа).  [c.37]

Чертежи и другие конструкторские документы всех отраслей промышленности и строительства должны выполняться на листах определенных стандартных размеров форматов по ГОСТ 2.301—68 и СТ СЭВ 1 181 — 78. Применение таких форматов позволяет экономить бумагу, легко комплектовать и брошюровать чертежи и другие конструкторские докумен1ы в альбомы, создает удобство их хранения, а также пользования ими. Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией (см. рис. 20, а и 6).  [c.14]

Сечение детали I (призма из оргстекла) заштриховано как деталь из прозрачного материала. Сечения деталей 3 из неметаллических материалов (демпфер из асбеста) и 4 (втулка из эбонита) заштрихованы в клетку . Сечения металлических деталей 5 и 6 заштрихованы под у1лом 45 к рамкам чертежа. Сечение летали 2 (пластинка из металла) зачернено, так как его ширина (толщина) на чертеже не превышает 2 мм.  [c.145]

Штангенциркуль состоит из линейки (штанги) I с нанесенными на ней миллиметровь[ми делениями. Штанга заканчр<вается измерительными губками 2 и 9, расположенными к ней перпендикулярно. На штанге расположена рамка 7 с измерительньсми губками 3 и 8. Рамка может перемещаться по штанге и закрепляться на ней в любом месте с помощью зажимного винта 4. На нижней скошенной части рамки сделана специальная шкала 6 с делениями, называемая нониусом. Нониус имеет десять равных делений на длине 9 мм, г. е. каждое деление нониуса меньше деления штанги на 0,1 мм. При соприкасающихся губках нулевые деления штанги и нониуса совпадают.  [c.190]


Смотреть страницы где упоминается термин Рамка : [c.101]    [c.5]    [c.317]    [c.15]    [c.16]    [c.25]   
Машиностроительное черчение (1985) -- [ c.9 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.360 ]

Инженерная графика Издание 7 (2005) -- [ c.148 ]



ПОИСК



610-612 - Деятельность России в рамках

610-612 - Деятельность России в рамках и национальных системах

610-612 - Деятельность России в рамках международных организаций

Автомат правйльно-отрезной с вращающейся правильной рамкой для гладкого и периодического проката Модель

Автомат правйльно-отрезной с вращающейся правильной рамкой. Модель ИБ

Алгоритм расчета температуры газа во входном шлейфе УКПГ в рамках АСУ ТП

Бегущая рамка

Видоискатель с подсвеченной рамкой

Вставка рамки допуска

Выбор блока или выбор рамкой)

Выделение объектов вне рамки

Выделение объектов прямоугольной рамкой

Выделение объектов секущей рамкой

Вычисление е(кш) в рамках

ГОСТ Рамка ручная ножовочная для полотен длиной 300 мм, ГОСТ

Давление света в рамках теории фотонов

Движение гироскопа вблизи совмещения оси z его ротора с осью наружной рамки карданова подвеса

Действующая высота рамки

Деятельность ИСО по сертификации (Г. В. ПанкиСертификация в рамках международной электротехнической комиссии (МЭК) (Я. Е. Фрадкина)

Деятельность России в рамках международных организаций, систем и соглашений по сертификации Тимко)

Деятельность в рамках Европейского союз

Деятельность в рамках международной электротехнической комиссии

Диаметральный кулачковый механизм с поступательно движущейся рамкой

Иерархия расстояний — взаимодействий — теорий Рамки современной физической картины миКлассическая механика Кинематика точки н твердого тела

Изучение КР в рамках карбонатной теории

Инерционные моменты платформы и рамок карданова подвеса

Использование бегущей рамки для редактирования элементов

Исследование свободных колебаний балки в рамках классического подхода

Калибр крепление пружинного блока к рамке (стол)

Калибр рамок к пружинному набору

Квантовая кинетика за рамками уравнения Больцмана

Коэффициенты запаса безопасности, применяемые в рамках концепции ТПР, и последовательность расчетов

Лекальные рамки

Лекальные рамки и наметка

Линейки-рамки подъемные

Метод рамки. Метод Турам. Тангенциальный метод. Особое расположение электродов

Метод рамки. Метод двух рамок. Метод разнесенных рамок Измерения с самолета (аэроэлектроразведка). Метод совмещенных рамок. Течение тока в анизотропной среде

Механизм зубчатый с двумя толкателями в рамке

Механизм кул а чкозо-рычажный ионного привода с с кулачками в рамках

Механизм кулачкоэо-червячный гшзо с кулачком в двух рамках

Механизм рычажный насоса с эксцентриком в рамк

Механизм трехзвенный кулачковый с дуговым кулачком в рамк

Механизм трехзвепньгй кулачковый рамке

Механизм трехзвепньгй кулачковый эксцентриком в рамк

Механизм фрикционный кулачковый грейфера киноаппарата с двумя рамками

Механизм фрикционный шарового интегратора грузоподъемного бар с двумя рамками

НаКЛОН в непрямоугольной рамке

Надпись основная 115-118 — Линии граф и рамок 116, 117 — Расположение

Надпись основная 115-118 — Линии граф и рамок 116, 117 — Расположение на чертеже 116, 117 - Содержание граф 117, 118 — Форма и размеры

Надпись основная 115-118 — Линии граф и рамок 116, 117 — Расположение рамок

Надпись размеры рамок

Нанесение рамки чертежа

Наполнительные рамки для опок деревянны

Некоторые эффекты, возникающие при деформировании твердых тел и не описывающиеся в рамках модели упругого тела

О коэффициенте усиления насоса в рамках кинетической модели кавитационных колебаний

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ И МОМЕНТОВ В РАМКАХ ТЕОРИИ ЛОКАЛЬНОСТИ Ньютонианская теория

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ ТЕЛА Постановка задачи в рамках линейной теории тел конечной толщины

Общие решения, определяющие поля у вершины трещины, полученные в рамках упругой динамики разрушения

Общие теоремы для упруго-пластического материала в рамках деформационной теории

Общие теоремы для упруго-пластического тела в рамках теории приращения деформаций

Объективный в рамках Европейского сообществ

Объективный межгосударственная в рамках содружества независимых государств (СНГ

Описание в рамках зонной модели

Описание процессов рассеяния частиц на ядрах в рамках оптической модели ядра

Опохй Наполнительные рамки

Определение термодинамических потенциалов в рамках макроскопической теории

Оптимальные головные части в рамках законов сопротивления Ньютона и Буземана. Крайко

Организация работ по стандартизации в рамках Европейского союза (ЕС)

Отмена выделения объектов вне рамки

Отмена выделения объектов секущей рамкой

Оформление чертежа рамкой и основной надписью

Параллельная рамка

Паспорт калибра гнутье рамок

Паспорт калибра крепление рамок к пружинному набору

Паспорт калибра соединение концов рамок

Пильные рамки с шатунами

Подопочные плиты и наполнительные рамки

Постановка задач прочности в рамках механики деформируемого твердого тела

Предпосылки и объективная необходимость развития стандартизации в рамках СЭВ

Приближение для частично заполненных зон в рамках

Приборы электроизмерительные с подвижной рамкой

Приложение В. Вычисление энергии основного состояния в рамках

Приложение. Основные определения, соответствующие соглашению международной рабочей группы EITO Task Fore и корпорации ЮС, в рамках требований стандартов ЕС в области статистики торговли

Прогнозирование коэффициента проницаемости системы в рамках фрактальной модели

Производство СПГ в рамках мегапроекта

Профилирование кулачка по заданному закону передачи движения. Роликовые механизмы. Грибовидные и тарельчатые толкатели. Механизм подачи строгального станка. Кулачковый механизм пулемёта. Двухроликовый толкатель. Кулачок в рамке

Развитие стандартизации в рамках СЭВ

Разливка с деревянными рамками

Рамка Border, метод

Рамка допуска

Рамка и основная надпись

Рамка иожовочная ручная для полотен длиной

Рамка наполнительная

Рамка обделочная

Рамка, метод

Рамки для проверки качества

Рамки для проверки качества шабрения

Рамки для сборки конструкций

Рамки ножовочные ручные

Рамки фильтровальные

Распространение волн Римана (в рамках второго приближения)

Рассмотрение закрытого эллиптического резонатора в рамках геометрической оптики

Расчет многофотонных сечений в рамках теории возмущений

Редактирование рамки допуска

Решение задачи дифракции одномерных ДОЭ в рамках электромагнитной теории

Решение плоских задач нестационарной фильтрации тяжелой жидкости в ненасыщенный пористый грунт в рамках модели мгновенного насыщения. А. Н. Крайко, Ш. Саломов

Санитарно-бытовые помещения (требования техники безопасности) соединение концов рамок пружинных

Санитарно-бытовые помещения (требования техники безопасности) стол для крепления пружинного блока к рамке

Свойства электродного газа в рамках

Секущая рамка

Сертификация в рамках Европейского союза (ЕС) Фрадкина)

Сертификация взаимопоставляемой продукции в рамках СЭВ

Собственная скорость прецессии платформы гиростабилизатора, порождаемая инерцией рамок карданова подвеса

Спонтанная намагниченность вид при низких температурах в рамках

Стандартизация в рамках Европейского сообщества Юцковский)

Стандартизация в рамках Международной организации по стандартизации и Совета Экономической Взаимопомощи

Стандартизация в рамках СЭВ

Стандартизация в рамках СЭВ и долгосрочные целевые программы сотрудничества

Стандарты СЭВ — новый этап развития стандартизации в рамках СЭВ

Станок для ручных ножовочных полотен с раздвижной рамкой

Тележки с рамкой

Топки с многопланочными шурующими рамками МШР системы Житенева

Увеличение масштаба рамкой

Увеличить масштаб рамкой

Управление процессом предупреждения гидратообразования в рамках АСУ ТП УКПГ

Уравнение энергии для тела с трещиной в рамках модели упругого тела

Уравнения для расчета распределения параметров потока по радиусу в рамках струйной теории

Установка типа УК-2 для автоматической проверки годности рамок и катушек электроизмерительных приборов

Участие СССР в работе по стандартизации в рамках СЭВ

Формат, рамка и основная надпись чертежа

Формование жестким пуансоном с прижимной рамкой

Формовка эластичным пуансоФормовка между жестким пуансоном и прижимной рамкой

Фрезерные с шипорезной рамкой

Функция рассчитанная в рамках случайных

Централизованное теплоснабжение в рамках национальной политики

Эскизы вооруженного Me 163А в рамках Проекта

Эффект Холла в сильных полях в рамках полуклассической модели

Эффективные коэффициенты теплообмена для пульсирующих пузырьков с жидкостью в рамках трехтемпературной схемы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте