Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Рабочий орган

Силы инерции не всегда являются вредными, с которыми надо бороться. В настоящее время имеется много машин, в которых для выполнения того или иного технологического процесса намеренно возбуждаются колебания. Машины, в которых технологический процесс выполняется на основе возбужденных колебаний, называют вибрационными машинами. Возбудителями колебаний в этих машинах могут быть механические и электромагнитные вибраторы, гидравлические и пневматические пульсаторы. Рабочему органу машины, взаимодействующему с обрабатываемой средой, необходимо придать колебательное движение с желаемой частотой колебаний и амплитудой.  [c.300]


Концентрация технологических процессов в пространстве, сопровождающаяся упрощением и уменьшением числа движений, совершаемых рабочими органами машин, достигается следующими путями.  [c.578]

От кулачков к рабочим органам движение передается через рычажные, гидравлические, пневматические и иные механизмы.  [c.583]

У плот некие формовочной смеси пескометом (рис. 4.16, г) осуществляют рабочим органом пескомета — метательной головкой, выбрасывающей пакеты смеси на рабочую поверхность модельной плиты. В стальном кожухе 4 метательной головки вращается закрепленный на валу 6 электродвигателя ротор 5 с ковшом 2. Формовочная смесь подается в головку I непрерывно ленточным конвейером 3 через окно в задней стенке кожуха. При вращении ковша (1000—1200 об/мин) формовочная смесь собирается в пакеты 8 и центробежной силой выбрасывается через выходное отверстие 7 в опоку 9. Попадая на модель 10 и модельную плиту II, смесь уплотняется за счет кинетической энергии равномерно по высоте опоки. Метательную головку равномерно перемещают над опокой. Пескометы применяют для уплотнения крупных форм.  [c.139]

Обработка металлов резанием — это процесс срезания режущим инструментом с поверхности заготовки слоя металла в виде стружки для получения необходимой геометрической формы, точности размеров, взаиморасположения и шероховатости поверхностей детали. Чтобы срезать с заготовки слой металла, необходимо режущему инструменту и заготовке сообщить относительные движения. Инструмент и заготовку устанавливают и закрепляют в рабочих органах станков, обеспечивающих эти относительные движения в шпинделе, на столе, в револьверной головке. Движения рабочих органов станков подразделяют на движения резания, установочные и вспомогательные. Движения, которые обеспечивают срезание с заготовки слоя металла или вызывают изменение состояния обработанной поверхности заготовки, называют движениями резания. К ним относят главное движение и движение подачи.  [c.253]

Движения, обеспечивающие взаимное положение инструмента и заготовки для срезания с нее определенного слоя материала, называют установочными. К вспомогательным движениям относят транспортирование заготовки, закрепление заготовок и инструмента, быстрые перемещения рабочих органов станка и др.  [c.253]

Классификация по комплексу признаков наиболее полно отражается в общегосударственной Единой системе условных обозначений станков (табл.. 6.1). Она построена по десятичной системе все металлорежущие станки разделены на десять групп, группа — на десять типов, а тип — на десять типоразмеров. В группу объединены станки по общности технологического метода обработки или близкие по назначению (например, сверлильные и расточные). Типы станков характеризуют такие признаки, как назначение, степень универсальности, число главных рабочих органов, конструктивные особенности. Внутри типа станки различают по техническим характеристикам.  [c.281]


Приводом станка называют совокупность механизмов, передающих движение от источника движения (электродвигателя) к рабочим органам станка (шпинделю, суппорту, столу). В металлорежущих станках применяют индивидуальный привод, т. е. каждый станок приводится в движение от одного электродвигателя либо от нескольких. В последнем случае различают приводы главного движения, подачи и вспомогательных движений.  [c.284]

Движение рабочих органов  [c.164]

Системы числового программного управления. В машинах-автоматах системы числового программного управления (СЧПУ) отличаются тем, что информация о перемещениях s рабочих органов выражается дискретными числами з = пЛ.,, где As — шаг, т. е. цена одного сигнала, мм.  [c.173]

Логическая схема (рис. 5.17) имеет вход- yf-—j ные каналы, по которым от устройств, рабочих органов машин в дискретные моменты времени подаются двоичные вход- Рис. 5.17 ные сигналы Х, и выходные каналы, по  [c.177]

Развитые системы машин являются комплексом машин различных классов. Так, наиример, современные роторные и другие автоматические линии являются комплексом, в который входят ЭЕ1ергетические машины в виде электроприводов, транспортные машины для перемещения обрабатываемого объекта в виде роторов или 1 раисиортеров, тех1юлогические машины, изменяющие форму, состав или структуру обрабатываемого объекта, контрольно-упра-вля С11 ,пе машины, контролирующие качество и размеры получаемых изделий и регулирующие режим движения двигателей и рабочих органов, и, наконец, логические машины, производящие подсчет количества выпускаемой продукции. В некоторых развитых машинных устройствах функции контроля и управления, а также логические функции могут выполняться не специальными  [c.14]

Наиболее распространенным возбудителем колебаний является дебалансный возбудитель. Устройс1во простейшего деба-лансного вибратора показано на рис. 13.46, а. Неуравновешенная масса т вращается около оси А с угловой скоростью ш и развивает центробежную силу инерции равную = mpm , где р — расстояние центра массы m от оси А. Сила инерции дебаланса через опору А передается массе М, с которой обычно и связывается рабочий орган вибромашины, взаимодействующий с обрабатываемой средой.  [c.300]

Примерами механизмов, где имеется взаимодействие звеньев с сыпучими телами, являются вагоноопрокидыватели, скиповые подъемники, погрузочные машины в горной промышленности, землеройные машины, автоматические весы периодического действия, весовые дозаторы непрерывного действия и другие. Be ь ta распространенными являются механизмы с переменными массами, где рабочий орган взаимодействует с различными гибкими материалами. Сюда относятся различные моталки и разматыватели прокатных, плющильных и волочильных станов, канатовьющие машины, текстильные и полиграфические машины и т. п.  [c.363]

Как было показано выше, во время установившегося движения в общем случае движение начального звена механизма или машины происходит с переменной скоростью. Эти колебания скорости начального звена вызывают колебания скоростей всех остальных звеньев механизмов машины, что ведет к noBbiujeHino динамических нагрузок на их звенья и кинематические нары. Кроме того, большинство процессов, для выполнения которых применяется механизм или мапшна, требует определенных скоростей рабочих органов, что достигается только в том случае, если начальное звено механизма или машн1ш1 не будет иметь сколько-нибудь большого отклонения величины своей скорости от заданной.  [c.381]

Кулачки обычно монтируются на одном o6aieM валу, обеспечивающем распределение потоков энергии, поступак лцих к рабочим органам машины, и поэтому называемом распределительным валом. Угловое положение кулачка относительно распределительного вала определяет временную картину функцпонпрования рабочего органа, т. е. моменты начала и конца хода и т. п. В связи  [c.583]

Ее принято называть гидравлической. Энергия, переданная рабочим колесом единице веса проходящей через иего жидкости, называется теоретическим напором Н . Он больше напора Н насоса на величину гидравлических потерь ha при течеиии жидкости в рабочих органах иасоса  [c.159]


Из уравнения (2.13) следует, что теоретический напор не зависит от рода жидкости [в уравнении (2.13) отсутствуют ве.1ичины, характеризующие физические свойства ншдкости . Гидрав.юческие потери являются функцией Re и, следовательпо, зависят от вязкости жидкости. Однако, если Re велико и имеет место турбулентная автомодельность потоков в рабочих органах насоса, то гидравлические потери п, следовательпо, напор насоса от рода жидкости не зависят, поэтому график напоров характеристики лопастного пасоса одинаков для разных жидкостей, если потоки в рабочих органах насоса авто-модельиы.  [c.170]

Оно связывает, при известных размерах рабочих органов пасоса, характеристике его всасывающего клапана и характеристике всасывающей лииии, давление с величиной допустимой подачи <3итах или согласно (З.ЗУ) с — максимальной допустимой частотой  [c.297]

Чертежная головка, являющаяся основным рабочим органом, снабжается сменным рабочим пишущим инструментом в виде трубок, карандашей или стержней. Выполняемые линии различаются как по толщине, так и по типу, в частности, кроме сплошных, могут выполняться штриховые, штрихпунк-тирные и другие линии. С пульта можно изменять масштаб чертежа, а также вносить в него другие изменения.  [c.27]

По степени автоматизации различают станки с ручным управлением, полуавтоматы, автоматы и станки с программным управлением. По числу главных рабочих органов станки делят на одношпиндельные, многошпиндельные, односуппортные, многосуппортные. При классификации по конструктивным признакам выделяются суш,ественные конструктивные особенности (например, вертикальные и горизонтальные гокарные полуавтоматы). В классификации по точности установлены пять классов станков Н — нормальной, П — повышенной, В — высокой, А — особо высокой точности и С — особо точные станки.  [c.284]

Процесс изготовления деталей на универсальных автомятах полностью определяется профилем и взаимным расположением кулачков, представляющих собой программоносители и закрепленных на распределительном валу в ориентированном по отношению друг к другу положении. Все действия рабочих органов автоматов происходят в полном соответствии с циклом его работы. Универсальность автоматов состоит в возможности изготовления очень большого числа различных деталей в определенных диапазонах размеров.  [c.393]

Рассмотрим принципиальную схему ЦПУ (рис. 6,Л8). Станок включается нажатием кнопки 1. При этом срабатывает реле 3 и устройство 4, получив импульс, переводит переключатель 5 из положения О в положение а. Ток проходит через коммутаторное устройство. Все правые полукольца 6 устройства связаны с соответствующими контактами шагового переключателя 5, а левые полукольца 7 — с реле 8, управляющими механизмами станка. Шаговый переключатель поочередно включает контакты горизонтального ряда, но ток пойдет только в то реле 8, в гнездо которого вставлен штекер. Величина перемещения механизма станка устанавливается с помощью упоров 2, закрепленных на движущихся частях станка, и конечного переключателя 9. Каждый раз при срабатывании выключателя 9 реле 3 получает импульс на перевод шагового переключателя в соответствующее положение. Если, например, необходимо просверлить несколько отверстий, то система ЦПУ обеспечит автоматическое включение подач 5в, 5у,, Sy Sy, и т. д. При этом на детали будут получены закоординированные отверстия. Станки с ЦПУ достаточно просты и относительно дешевы. Однако переналадка их трудоемка. Изменение программы требует перестановки большого числа упоров и штекеров в новые положения. Для расширения технологических возможностей станков используют системы с ЧПУ. Программа задается о помощью чисел в закодированном виде на программоносителе — перфорированной или магнитной ленте. Система может производить перемещения рабочих органов станка по одной или трем координатам. При ЧПУ на пер-  [c.394]

У механизма с коромыслом заклинивание происходит при больших углах давления, чем у механизмов с ноступательпо движущимся тoJП aтeлeм. Следовательно, при прочих равных условиях размеры кулачка будут меньшими (уменьшатся реакции в кинематических парах, интенсивность изнашивания и расход потребляемой энергии, рис. 2.16, я, е, ж). В тех случаях, когда рабочий орган совершает поступательное движение и мо кет быть укреплен иа выходном звене, выбирается схема кулачкового механизма с поступательно движущи.мся толкателем.  [c.49]

Система управле1)ия (СУ) машины — это совокупность устройств, обеспечивающих согласованность перемещений все.х рабочих органов. Так как в МА все операции выполняются без участия человека, СУ является отличительной особенностью автоматов и полуавтоматов. В МА на рис. 5.1 система управления — от распределительного вала II.  [c.163]

Циклограммирование. Период Тц работы циклового исполнительного механизма включает рабочий ход, холостой ход и выстой (или паузы). Рабочий ход — это интервал цикла, в течение которого происходит выполнение технологической операции и рабочий орган взаимодействует с заготовкой (изделием ). При холостом ходе рабочий орган перемещается (обычно назад) без выполнения полезной работы при выстое рабочий орган неподвижен (обычно в одном из крайних положений).  [c.165]

Последовательность работы механизмов машины отображается на ее циклограмме. Циклограммой машины называется схема согласованности перемещений рабочих органов в зависимости от в )еменн или угла поворота главного вала машины. Она ноказы-васт программу работы машины и указывает, в какой последова-тельпости и в какие моменты кинематического цикла начинают работу отдельные механизмы.  [c.166]

Программоносителем в этих СУ (рис. 5.1 Ij является копир/, считывающим устройством — щуп 2, передаточно-преобразующим устройством — штанга или толкатель 5, управляющим органом — к юнштсйи или золотник 4, оказывающий воздействие или на рабочий орган 5 (рис. 5.11), или на привод РО. В МА с системой управления прямого копирования копир 1 и заготовка б закреплены на подвижном столе 7, осуществляющем поступательное задающее движение s.-,. Движение слежения S передается от копира через ш,уп 2 и подпружиненную штангу <3 на кронштейн 4, на котором на-  [c.173]



Смотреть страницы где упоминается термин Рабочий орган : [c.364]    [c.580]    [c.583]    [c.591]    [c.103]    [c.154]    [c.154]    [c.155]    [c.225]    [c.240]    [c.272]    [c.300]    [c.329]    [c.336]    [c.337]    [c.338]    [c.399]    [c.162]    [c.164]    [c.168]    [c.173]    [c.187]    [c.190]   
Строительные машины (2002) -- [ c.14 ]

Ковочно-штамповочное производство (1987) -- [ c.150 ]

Металлорежущие станки (1973) -- [ c.240 ]



ПОИСК



Автоматическая компенсация зазоров между деталями рабочего органа

Алгоритмы определения положения исполнительных механизмов и рабочих органов

Бурильные машины смешанным 141 - ---- рабочий орган

ВИДЫ РАЗРУШЕНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН

Вал рабочего органа машины орудия Расчет на выносливость 339—342 Расчет на статическую прочность

Вал рабочего органа машины орудия Расчет на выносливость 339—342 Расчет на статическую прочность лости

Вал рабочего органа машины орудия Расчет на выносливость 339—342 Расчет на статическую прочность на выносливость 334—336 — Расчет

Вал рабочего органа машины орудия Расчет на выносливость 339—342 Расчет на статическую прочность статическую прочность

Взаимодействие рабочих органов (циклограмма) машины

Возвратно-поступательное движение рабочего органа с постоянной скоростью в обоих направлениях

Возвратно-поступательное движение рабочего органа с различной скоростью

Время движения рабочего органа

Выбор формы и размеров рабочих органов машины

Выбор характера и параметров колебаний рабочего органа

Глава V. Определение основных параметров функциональных устройств и рабочих органов укладочных машин

Грабли Рабочие органы

Гравитационная разгрузка ковшей роторных рабочих органов

ДРЕЙШНЕР 3.0. Повышение скорости вспомогательных перемещений рабочих органов автоматических линий

Движение рабочих органов станков

Дисковые Рабочие органы

Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих по трудовому законодательстАдминистративная ответственность должностных лиц за нарушение законодательства о качестве продукМеры воздействия, применяемые органами народного контроля

Дозатор рабочего органа

Дозатор с вращающимся рабочим органом

Дробилки Рабочие органы

Жатки-виндроуэры Рабочие органы-Расход мощности

Жатки-лобогрейки Рабочие органы - Расход мощности

Жатки-самосброски Рабочие органы - Расход мощности

Жатки-сноповязалки Рабочие органы - Расход мощности

Землеройные машины с рабочими органами непрерывного действия

Землеройные машины с рабочими органами цикличного действия

Землеройные рабочие органы

Зерноочистительные Рабочие органы

Иерархическое моделирование течений в каналах и полостях рабочих органов технологических машин

Инерционная разгрузка ковшей роторных рабочих органов

Исследование статистических характеристик нагрузок на рабочем органе роторного экскаватора (Неплотник

Картофелеуборочные Рабочие органы

Классификация и сравнительная характеристика рабочих оргаКонструкция и параметры рабочих органов

Компоновки и движения рабочих органов станков

Компоновки рабочих органов, устанавливаемых под углом

Коноплеуборочные Рабочие органы

Культиваторы Рабочие органы

Культиваторы навесные КД-Рабочие органы - Подъёмные механизмы

Культиваторы одноконные - Рабочие органы - Жёсткое крепление

Культиваторы пароконные - Рабочие органы - Жёсткое крепление

Культиваторы ручные - Рабочие органы - Жёсткое

Льнотеребильные Рабочие органы

МЕХАНИЗМ ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПАР ТРЕНИЯ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Машины вибрационные — Коэффи баний рабочего органа — Схема

Машины с монотонным движением рабочих органов

Машины с разнообразным движением рабочих органов

Машины с циклическим движением рабочих органов

Медведен.С.А.Михалкин. оптимизационный расчет смесительных аппаратов с планетарным движением рабочих органов

Мельянцов и А. Г. Мельянцев. О сжимаемости рабочих жидкостей гидросистем и уровне рабочего давления, обеспечивающем наибольшую плавность движения рабочего органа машины

Механизм переносных перемещений рабочего органа

Механизмы для закрепления периодически перемещающихся рабочих органов

Механизмы для осуществления прямолинейного движения рабочих органов станков

Механизмы обеспечения точности положения и движения рабочих органов

Механизмы приводов рабочих органов трамбовочных машин

Механизмы станков Стр Механизмы перемещения рабочих органов станка

Механизмы точного останова и фиксации рабочих органов

Механизмы, обеспечивающие постоянную скорость пеоемещеМеханизмы, обеспечивающие определенный закон движения рабочего органа

Мощность, требуемая для рабочих органов молотилок

Мощность, требуемая рабочими органами комбайнов

Нагружение рабочего органа машины гидравлическим сопротивлениКалиновский, А. Л. Теркель

Наладка движений рабочих органов, несущих инструменты

Направляющая линия от двух и более рабочих органов на шатуне

Направляющие рабочих органов станков

Насосы Рабочие органы

Настройка многоприводных вибрационных машин с протяженным рабочим органом

Некоторые вопросы расчета рабочих органов аксиально-поршневых гидромашин

Некоторые особенности требований к приводам рабочих органов и основные пути повышения производительности последних

Нормирование эргономических требований 243, 244 - Организация рабочего места 245-248 - Органы управления

Общая классификация законов движения рабочих органов

Определение пределов изменения чисел оборотов, скоростей и подач рабочих органов

Определение скорости рабочего органа

Определение угла ротации рабочего органа

Орган

Орган рабочий шнекороторяого снегоочистителя

Организация рабочего места и конструирование органов управления приборами (М. . Кругер)

Организация рабочего места и органы управления приборами (М. Я. Кругер, Р. М. Рагузин)

Органы рабочие (исполнительные

Органы рабочие механизмов — Синтез

Органы рабочие механизмов — Синтез конов движения с учетом условий квазиста

Органы рабочие механизмов — Синтез структуры закона движения

Органы рабочие механизмов — Синтез тического нагружения

Основные Передачи от двигателя к рабочим органа

Основные рабочие Органы станков, автоматов и автоматических линий, их движения и компоновки

Особенности рабочего процесса, сопротивления копанию и определение мощности приводов рабочих органов многоковшовых экскаваторов

Отгрузочные Рабочие органы - Скорость

Передача движения от кулачка к рабочему органу

Питатели с вращающимся рабочим органом

Питатели с колебательным движением рабочего органа

Питатели с колебательным рабочим органом

Питатели с непрерывным движением рабочего органа

Погрешность позиционирования рабочего органа

Подвижные рабочие органы станков

Подвижные шпиндельные рабочие органы

Подъем профиля, ход рабочего органа и выбор передаточного отношения промежуточной передачи

Подъемные и вспомогательные механизмы полуповоротных погрузчиков, их сменные рабочие органы

Получение направляющих линий от двух рабочих органов, расположенных на разных звеньях

Получение направляющих линий от двух рабочих органов, расположенных на шатуне

Понятия о законах движения рабочих органов

Прессы Рабочие органы

Приводы для периодически повторяющихся перемещений рабочих органов на точно фиксированную величину

Принудительная разгрузка ковшей роторных рабочих органов

Приспособления с траекторией движения рабочего органа

Проверка плоскостности рабочих органов станков несущих обрабатываемое изделие

Проверка правильности вращения рабочих органов станка, несущих обрабатываемое изделие или инструмент

Прохождение через резонанс простейших центробежных вибрационных машин с плоскими колебаниями рабочего органа

Процесс работы и определение усилий и мощностей на рабочих органах роторного экскаватора поперечного копания

Процесс работы и определение усилий и мощностей на рабочих органах роторных траншеекопателей

Процесс работы и определение усилий и мощностей на рабочих органах цепных траншеекопателей

Рабочее оборудование и сменные рабочие органы экскаваторов

Рабочие органы дисковых орудий

Рабочие органы жаток

Рабочие органы землеройно-транспортных машин и их взаимодействие с грунтом

Рабочие органы землеройных машин и их взаимодействие с грунтом

Рабочие органы зерноочистительных маВспомогательные органы

Рабочие органы и их взаимодействие с а средой

Рабочие органы и механизмы машин для резки овощей и плодов

Рабочие органы и механизмы подачи

Рабочие органы и механизмы подъёма зерновых сеялок

Рабочие органы и передачи машин для внесения минеральных удобрений

Рабочие органы и подъёмные механизмы лемешных плугов и их проектирование

Рабочие органы и процессы бурильных машин

Рабочие органы и процессы машин для земляных работ

Рабочие органы картофелеуборочных маМашины для уборки сахарной свеклы (канд. техн. наук И. В. Фирсов)

Рабочие органы комбайнов

Рабочие органы коноплеуборочных машин

Рабочие органы льнотеребильных машин

Рабочие органы машин ЩОМ-Д и ЩОМ

Рабочие органы машины ВПО-ЗООО

Рабочие органы многоковшовых экскаваторов, их приемно-питающие и транспортирующие устройства

Рабочие органы молотилок

Рабочие органы почворежущих машин

Рабочие органы роботов

Рабочие органы свеклоуборочных машин

Рабочие органы фронтальных одноковшовых погрузчиков

Рабочие органы хлопкоуборочных машин

Рабочие органы, подъёмные механизмы и органы управления

Рабочие органы, процессы дробления и измельчения пород

Рабочие органы, смонтированные в поворотных барабанах и столах

Рабочие органы, смонтированные на вращающихся планшайбах

Рабочие органы. Гидравлические потери

Рабочий орган машины — световой луч

Рабочий орган сварочного робота

Разгрузка системы при остановке рабочего органа на жестком упоре

Разгрузчики с выносными рабочими органами

Размеры Рабочие органы

Расчет и конструирование рабочих органов (элементов) машин Расчет и конструирование шнеков

Расчет и конструирование рабочих органов резательных устройств

Расчет параметров рабочих органов вальцовых устройств

Расчет параметров рабочих органов молотковых дробилок

Регулирование высоты и глубины хода рабочих органов машин и орудий

Регулирование скорости поступательного движения рабочего органа

Регулирование, стабилизация и синхронизация скоростей движения рабочих органов

Ремонт рабочих органов и испытание их после ремонта Рабочие органы снегоуборочного поезда ПТКБ ЦП МПС

СО-121 для наклеивания ния с усовершенствованным рабочим органом

Самозатачивание режущего инструмента землеройного рабочего органа

Свеклоуборочные Рабочие органы

Сеялки Рабочие органы

Силосорезки-дробилки барабанные - Рабочие органы

Системы осуществления перемещений рабочих органов

Скорость Рабочие органы

Слединги щелевые - Рабочие органы

Слединги щелевые - Рабочие органы вороха

Следящее управление прй функционально связанных перемещениях рабочих органов

Следящее управление, используемое при позиционных перемещениях рабочих - - органов

Сменные рабочие органы

Сменные рабочие органы авто- и электропогрузчиков

Сменные рабочие органы погрузчиков

Совмещение движений рабочих органов машин непрерывноциклического действия

Сталь для рабочих органов культиваторов

Схема устройства. Рабочие органы

Схемы кинематические 283 —290 — Изображение рабочих органов 288 —290 —Правила выполнения 283, 287, 288 - Типы линий 288 — Условные графические

Схемы передачи движения к подвижным рабочим органам

Тепловой расчет рабочих органов прессов

Технические с рабочим органом, выполненным в виде

Технологические машины с мягкими деформируемыми рабочими органами

Токарные Рабочие органы - Продолжительность ход

Токарные Рабочие органы — Точность ограничения хода

Точность детали измеряемой ограничения хода рабочего органа

Трамбовочные Механизмы приводов рабочих органов Устройство и расчет

Трамбующие рабочие органы

Углы Рабочие органы

Уравновешивание вертикально перемещающихся рабочих органов

Установка Рабочие органы

Установка для дробления смерзшегося угля рабочий орган

Устойчивость движения подвижных рабочих органов станка

Формирование функций перемещения рабочих органов

Характеристика Рабочие органы

Хлопкоуборочные Рабочие органы

Ходовая часть, органы управления и рабочее оборудование мини-тракторов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте