Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Максимова

О. П. Максимова и др.), а также условия, когда один вид мартенситного превращения сменяется другим (И, Я. Георгиева).  [c.266]

Схема расстановки приборов. При испытании прогибы и перемещения элементов модели измерялись прогибомерами системы Максимова с ценой деления 0,1 мм деформации бетона и арматуры— индикаторами с ценой деления 0,001 мм на базе 20 см и механическими тензометрами на базе 10 см. Для крепления измерительных приборов в модели было забетонировано свыше 500 закладных деталей. В каждом сечении, где проводили измерения деформаций, приборы устанавливали парами — на верхней и нижней грани бетона или арматуры. Приборы располагали в основном на половине одной из оболочек. В других частях конструкции устанавливали лишь контрольные прогибомеры. Кроме  [c.95]


Наиболее глубокий и систематический анализ влияния растворенного в воде газа на критические тепловые нагрузки в кольцевых каналах выполнен В.И. Максимовым. В [68—70] отражены некоторые фрагменты анализа. Здесь этот анализ выполнен более полно.  [c.81]

Анализ работ по кризису теплообмена в дегазированной жидкости показал, что критические тепловые нагрузки в широком диапазоне изменения параметров практически линейно убывают с ростом энтальпии теплоносителя на входе для каналов с различной геометрией круглые трубы, кольцевые каналы, пучки стержней. В.И. Максимовым установлено, что эта закономерность справедлива и для кризиса теплоотдачи в газонасыщенной воде.  [c.82]

Для газонасыщенной жидкости В.И. Максимовым предложены следующие зависимости, обобщающие результаты экспериментов  [c.93]

Из-простого термодинамического анализа, подтвержденного прямыми экспериментами Г. А. Максимова, следует, что равновесное влагосодержание тела при определенных и ф не зависит от того, находилось ли тело в соприкосновении с другими телами или равновесие Достигалось одним телом. При этом предполагается, что соприкосновение не вызывает каких-либо химических взаимодействий или изменения структуры тел.  [c.328]

Согласно опытным данным Б. А. Шесткова, М. М. Максимова и др. зависимости (7) и (8) справедливы и для струй с большей начальной скоростью истечения (Мо>1). Однако в этом случае  [c.370]

Рис. 7.22. Влияние скорости истечения Мо и степени предварительного подогрева 0 на положение полюса осесимметричной струи по опытным данным Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др. Рис. 7.22. <a href="/info/521910">Влияние скорости</a> истечения Мо и степени предварительного подогрева 0 на положение полюса <a href="/info/26565">осесимметричной струи</a> по <a href="/info/447243">опытным данным</a> Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др.
Рис. 7.24. Влияние степени не-расчетиости на величину приведенной осевой скорости в изобарическом сечении но опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др. (Ма = 1,5) Рис. 7.24. Влияние степени не-расчетиости на величину приведенной осевой скорости в изобарическом сечении но опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др. (Ма = 1,5)

Рис. 7.26. Сравнение расчетных и экспериментальных значений осевой скорости в сверхзвуковой осесимметричной струе газа (Ма = 1,5) на расчетном (Л = 1) и нерасчетных (Л/= var) режимах истечения по опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др. Рис. 7.26. Сравнение расчетных и экспериментальных значений осевой скорости в сверхзвуковой <a href="/info/26565">осесимметричной струе</a> газа (Ма = 1,5) на расчетном (Л = 1) и нерасчетных (Л/= var) режимах истечения по опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др.
Рис. 7.28. Сравнение расчетных и экспериментальных значений половинного радиуса го в сверхзвуковых (М<, = 1,5) струях газа при расчетном и нерасчетных режимах по опытам Б. А,. Жесткова и М. М. Максимова и др. Рис. 7.28. Сравнение расчетных и экспериментальных значений половинного радиуса го в сверхзвуковых (М<, = 1,5) струях газа при расчетном и нерасчетных режимах по опытам Б. А,. Жесткова и М. М. Максимова и др.
Рис. 7.30. Влияние степени нерасчетностц на положение полюса сверхзвуковой струп газа по опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др. Рис. 7.30. Влияние степени нерасчетностц на положение полюса сверхзвуковой струп газа по опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др.
Инженеры Лариса Евгеньевна Костромина и Галина Филипповна Максимова испытывают продукцию на наличие пестицидов  [c.128]

Об эффективности социалистического соревнования, пшроко развернувшегося на Сиблитмаше , говорит следующий факт. До 1968 г. завод был в отстающих, не справлялся с планом. Сиблитмашевцы наметили цель завершить план четвертого года пятилетки к 26 декабря и дать дополнительно к заданию продукции на 300 тыс. руб. Партком завода надеялся именно на то, что сумеет придать социалистическому соревнованию массовый характер. Прежде всего активизировали деятельность каждой цеховой организации, группы. Большую работу провели по распространению почина токаря С. Н. Максимова, первым выступившего с инициативой досрочно завершить личную пятилетку. Десятки станочников, слесарей поддержали  [c.202]

Проволочная сталь — см. Сталь проволочная Проволочные непрерывные станы — см. Прокатные станы проволочные непрерывные Проволочные слитки—Вес 3 — 409 Прогибомеры Клебша 3 — 220 - Максимова 3 — 220  [c.222]

Максимова О., Н и к о п о-р о в а А. и др., Об оптимальном содержании углерода в цементуемой стали 18ХГГ, Проблемы металловедения и физики металлов, III сборник трудов. 1952.  [c.713]

Из работы А. И. Захарова и О. П. Максимовой [1,42] видно, что нейтронное облучение увеличивает интенсивность мартенситного превращения в сталях с высоким содержанием никеля и марганца. В связи с этим следует полагать, что в аустенитной нержавеющей стали типа 1Х18Н9Т под влиянием облучения содержание феррита должно возрастать. Увеличение содержания феррита в стали после облучения зафиксировано Д. Лоу [1,43]. К аналогичному вы-  [c.42]

Для изучения механизма ванадиевой коррозии и для определения основных причин, вызывающих высокую скорость окисления была проведена большая и кропотливая работа А. И. Максимовым Л. 117], в которой он ставил целью экспериментально установить, происходят ли указанные реакции и с какого уровня температур они 1начинаются. В результате проведенных исследований было установлено, что взаимодействие пятиокиси ванадия с железом начинается с 515—525° С, а взаимодействие трехокиси железа с пятиокисью ванадия с образованием ванадата железа —с 550° С. Низшие окислы ванадия (V2O3 и V2O4) в среде воздуха начинают медленно окисляться при температуре 450° С. Процесс окисления значительно ускоряется при температуре 600° С. Таким образом, в условиях ванадиевой коррозии отмеченные выше реакции действительно протекают, но температурный уровень начала активного взаимодействия находится ниже уровня температур резкого повышения скорости окисления, характерного для  [c.323]


С учетом принципов Онзагера А. В. Лыковым и его-У-чеииками были уточнены законы молекулярного переноса энергии и вещества в дисперсных средах. Дальнейшие работы Лыкова, Михайлова,. Максимова и др. позволили развить теорию молярно-молекуляр-ного переноса [Л. 84].  [c.245]

На всех приведенных в этом параграфе рисунках сплошные линии ртвечают расчетным значениям критического теплового потока, найденным с помощью зависимостей, предложенных В.И. Максимовым и полученных как результат отработки экспериментальных данных, приведенных выше и частично опубликованных в [68 - 70]. Расчетные формулы представлены в виде зависимости от простых и удобных для расчета безразмерных комплексов. В частности, для дегазированной воды  [c.92]

Групповой способ установки заготовок прокладки на станок применяется на НесветайГРЭС по предложению т. Максимова.  [c.357]

Релаксация градиента общего давления происходит по системе открытых макрокапилляров, но благодаря интенсивному парообразованию внутри тела и наличию сопротивления в виде скелета влажного тела устанавливается некоторый градиент Ур/ тличный от нуля. Это явление впервые было экспериментально подтверждено Г. А. Максимовым при сушке влажных тел с внутренними источниками теплоты.  [c.371]

Указанное обстоятельство подтверждается опытами Г. А. Максимова [Л. 16], который показал, что равновесное удельное влагосодержание тела й зависит от того, находится ли О НО в соприкосновении с другим телом или нет. Опыты проводились с глиной, торфом и древесиной. Определялось равновесное удельное влагосодержание этих тел отдельно и в соприкосновении с фильтровальной бумагой. Установлено, что равновесное удельное влагосодержание ЛЮ160Г0 тела было одинаковым независимо от контакта его с бумагой.  [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Максимова : [c.642]    [c.402]    [c.540]    [c.129]    [c.146]    [c.296]    [c.110]    [c.173]    [c.173]    [c.404]    [c.236]    [c.203]    [c.725]    [c.511]    [c.570]    [c.240]    [c.175]    [c.128]    [c.111]    [c.207]    [c.236]    [c.218]    [c.392]   
Металловедение (1978) -- [ c.266 ]



ПОИСК



Блинке Л. КАВИТАЦИЯ НА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ ЗАРОДЫПеревод Г. П. Максимовой

Вискозиметр ротационный Захарченко В. Н. и Максимова

Ишлинский А.Ю., Ивлев Д.Д., Максимова Л. А. Об уравнениях течения изотропной среды

Коррозионное растрескивание аустенитных нержавеющих сталей Максимова)

Максимова Л. А. О сжатии плиты из идеально-пластического анизотропного материала

Максимова Л. А. О статически неопределимом состоянии идеально-пластического слоя, сжатого жесткими шероховатыми поверхностями

На пути к Марсу Новая цель — Марс. Американская марсианская программа. Проект МПК Михаила Тихонравова. Проект МАВР Глеба Максимова. ТМК и ТМК-Э Константина Феоктистова. Проект Аэлита. На Марс по Владимиру Челомею. Альтернатива-6 Союз межпланетных социалистических республик

Подготовка и очистка природного газа повышенной агрессивности Максимова, Д. Г. Кочергина, И. С. Шпарбер)

Прогибомеры Максимова

Рекомендуемые материалы для оборудования первичной переработки нефти (Г. Ф. Максимова, С. С. Шитов, А. В. Шрейдер, А. Г. Королев, Дьяков)

СКОРОСТЬ РОСТА ПУЗЫРЯ ПРИ КИПЕПеревод Г. П. Максимовой

Уоллис Дж. РОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПУЗЫРЧАТОМ КИПЕНИИ. Перевод Г. П. Максимовой

Уэстуотер Дж. ПЛОТНОСТЬ ЦЕНТРОВ ПАРООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПУЗЫРЧАТОМ КИПЕНИИ. Перевод Г. П. Максимовой

Хлористоводородно-сероводородная коррозия (Г. Ф. Максимова, Шрейдер)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте