Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

К-Захват

Задача 277 (рис. 199). Тело весом Р, подвешенное к самолету, имеет форму цилиндра и удерживается тремя захватами А, В, С и стопором D. Захват А удерживает тело только от падения и бокового смещения и расположен на верхней образующей на расстоянии с от вертикали, проходящей через центр тяжести К-Захват В, имеющий то же назначение, что и А, и захват С, препятствующий только падению, расположены симметрично верхней образующей на расстоянии d друг от друга в плоскости, отстоящей на расстоянии Ь от захвата А. Стопор D, препятствующий только продольному смещению, расположен на верхней образующей.  [c.104]


Известны три вида р-распада Р -распад, р+-распад и е-захват (К-захват).  [c.138]

Так как реакции вида (п, у) сводятся к захвату нейтрона с последующим испусканием -кванта, они называются реакциями радиационного захвата нейтрона.  [c.287]

В круг р-распадных явлений входит также электронный захват (часто называемый также К-захватом), при котором ядро поглощает один из электронов атомной оболочки (обычно из /С-оболочки, чем и объясняется происхождение второго термина), испуская нейтрино. При этом, как и в позитронном распаде, один из протонов превращается в нейтрон  [c.230]

Источник — ядро Со ( o >Fe" К-захват) поглотитель соль КзРе (СЫ) при Т = 297 К. По вертикальной оси отложена интенсивность I прошедшего через поглотитель излучения.  [c.269]

Если нужно выполнить испытание на сжатие, к захватам прикрепляются упорные плиты, между которыми помещается образец. Усилие, возбуждаемое вращением гайки, передаваемое на образец, уравновешивается через систему рычагов противовесом Q, помещен-  [c.17]

Для испытания на сжатие к захвата)м машины крепятся специальные опорные плиты.  [c.20]

Механизм нагружения состоит из реверсивного электродвигателя 12, который с помощью редуктора 13 и винтовой пары 14 поступательно перемещает тягу. Это перемещение через тарированный упругий элемент 15 (пружина сжатия) и рычаг 16 с соотношением плеч 1 10 передается через водоохлаждаемую тягу на захват 17, в котором закреплен один конец образца 3. Тяга входит в камеру через сильфон-ное герметичное уплотнение 18. Другой конец образца закреплен в захвате 19, который в виде тяги проходит в камеру 2. Здесь к захвату прикреплена упругая скоба дина-  [c.91]

Сжимающая нагрузка передается к захватам через шаровые опоры 6. Реверсор образован двумя деталями, состоящими из нажимных поперечин 7, соединенными штангами 8 с траверсами 9, входящими в серьги 10 нагружающего устройства и закрепленными в них шпильками И.  [c.181]

Все указанное выше о стабильности режима испы- 0.8 таний при кривошипном силовозбуждении относится к машинам, в которых масса гпз невелика. Вместе с тем для крепления многих натурных деталей приходится прибегать к захватам, с массой которых нельзя не считаться, так как она существенно влияет на режим колебаний остальных сосредоточенных масс системы и участвует в нагружении элементов испытательных машин. В этих случаях невозможно избежать динамической тарировки силоизмерительных узлов или аналитического учета сил инерции массы гпз, поэтому нет необходимости стремиться к уменьшению этой массы и при выборе ее величины следует исходить из условий максимального повышения стабильности нагружения.  [c.105]

Цепной захват представляет собой корпус, на котором с одной стороны закреплена цепь, а с другой — крючок с винтом. Крючок закреплен в корпусе шарнирно и может поворачиваться в зависимости от диаметра испытуемого изделия. К захвату прикладывается цепь длиной 2000 ми.  [c.253]


Метод поверки непосредственной нагрузкой образцовыми гирями или контрольным грузом, подвешиваемыми к захвату машины, является наиболее точным, так как в этом случае сило-измерителем поверяемой машины измеряют силу тяжести образцовых гирь или контрольного груза. Однако этот метод имеет и свои недостатки при практическом применении, которые заключаются в возможности приложения только небольших нагрузок, в громоздкости тяжелых приспособлений и значительном количестве гирь, в невозможности поверки этим методом горизонтальных испытательных машин.  [c.536]

При проведении поверки удобно применять образцовые гири 3-го разряда (ГОСТ 8.021—78) массой по 20 кг, так как они, имея прямоугольную форму, могут быть компактно расположены на поддонах симметрично относительно вертикальной оси машины. Приспособление для наложения гирь должно содержать коромысло, подвешиваемое к захвату, соединенному с силоизмерителем машины, и два поддона. Масса приспособления должна быть установлена с такой же точностью, что и масса применяемых гирь.  [c.536]

Результаты исследований получены в виде осциллограмм, на кото-1Ш1 зафиксирована зависимость деформации уплотнительного кольца от величины приложенного к захвату усилия. Анализируя полученные на первом и втором этапе эксперимента осциллограммы, мы находим усилия, которые надо приложить к захвату, чтобы получить деформации уплотнительного кольца, соответствующие определенным степеням разрежения во внутренней полости присоса. Таким образом получаем для каждой степени разрежения свою величину подъемной силы. Эксперименты про-водились с различными типо-размерами захватов. Расшифровка осциллограмм, полученных в ходе экспериментов, проводилась с помощью тарировочных графиков.  [c.91]

Угол контакта 2ф (рис. 3.8) имеет большое значение для нормальной эксплуатации полимерного подшипника. Чрезмерное увеличение угла контакта может привести к захвату вала, оплавлению и выходу из строя подшипника. Кроме того, при этом ухудшаются условия смазывания рабочих поверхностей. Считается, что для полимерных подшипников угол контакта не должен превышать 90°. Пользуясь зависимостями, приведенными в работах [17, 29], можно вывести (см. приложение /) формулу  [c.87]

Требования к захватам. Конструкция захватных устройств должна быть механического типа и может быть двухместного (двухпозиционного) исполнения.  [c.522]

Р ы м-б ОЛТЫ имеют форму головки в виде кольца (фиг. 4, а). Основное назначение этих болтов сводится к захвату и удержанию деталей и узлов во время транспортировки. Нарезанная часть стержня по соображениям надлежащей прочности делается более двух диаметров.  [c.17]

К-ЗАХВАТ —вид бета-распада, при к-ром ядро спонтанно захватывает электрон с / -оболочки атома и одновременно испускает электронное нейтрино. Подробнее см. Электронный захват.  [c.350]

Незначительная масса ядер бериллия, его малая способность к захвату нейтронов, особенно медленных нейтронов, позволяет уменьшать скорость нейтронов без суш.ественных потерь энергии. Благодаря указанным свойствам бериллий оказался гораздо эффективнее графита при использовании для замедления скорости нейтронов в ядерно-энергетических установках.  [c.58]

Рабочая часть образца паропровода длиной около 1800 мм приваривается с торцов к захватам 3, имеющим отверстия для отвода и подвода пара. Кроме внутреннего давления рабочая часть нагружена по схеме чистого изгиба, создаваемого траверсой 5 от гидравлического цилиндра 8. Габариты установки длина 5500 мм, ширина 1200 мм, высота 3000 мм. Система силового нагружения может создать изгибающий момент в образце до 30 тс-м.  [c.149]

Особенностью испытаний при высоких температурах является наличие удлинителя / (рис. 56). Он позволяет поместить образец в зону нагрева и уменьшает отток теплоты к захвату В пространстве печи 2 помещены фарфоровые стержни 3 с намотанной на них нихромовой спиралью 4, по которой пропускается ток. Против места с трещиной и конца консольного образца есть окна, через которые с помощью микроскопов производят измерения. Осевое усилие создается о  [c.93]

Захват нейтронов в эпитепловой области будем учитывать поправочным коэффициентом (з=1,5 по отнощению к захвату в тепловой области. Это справедливо, если сечение поглощения убывает с увеличением энергии обратно пропорционально скорости нейтронов, а спектр нейтронов соответствует спектру Ферми.  [c.301]

Для получения количественных результатов советские ученые А. И. Алиханов и А. И. Алиханян предложили использовать К-захват электрона ядром 4Ве . Так же, как и р-раопад, К-захват должен сопровождаться испусканием нейтрино. Это следует из того, что массовое число А ядра в результате /(-захвата не меняется, и, следовательно, согласно 4, не должен изменяться его спин. Но захват ядром электрона с полуцельш спином должен приводить к изменению спина. Противоречие устраняется, если предположить, что К-захват сопровождается испусканием нейтрино. При Х-захвате образуются только две частицы ядро отдачи и нейтрино, поэтому энергия будет распределяться между ними строго однозначно, т. е. образующиеся ядра отдачи должны быть моноэнергетическими .  [c.146]


С /С-захватом связана известная аномалия в атомной периодической системе Д. И. Менделеева. Атомный вес естественной смеси изотопов аргона больше атомного веса естественной смеси изотопов следующего за аргоном калия. Это произошло потому, что сравнительно тяжелый изотоп калия igK из-за своей нечетно-нечетности (см. п. 3) является нестабильным. Поэтому большая часть этих изотопов либо путем К-захвата превратилась в аргон ieAr , либо за счет 3-распада превратилась в кальций аоСа .  [c.248]

Примеси внедрения. Структуры типа алмаза. Тип электропроводности определяется размерами и электроотрицательностью примесных атомов, внедряющихся в междоузлия решеток полупроводников IV группы периодической системы. Эксперимент показывает, что, в противоречие с указанным выше правилом валентности, литий (I группа), внедряясь в междоузлия решетки германия, будет донором, а кислород (VI группа) — акцептором. Внедрение большого по размерам атома лития в тесные междоузлия решетки германия оказывается возможным только после его ионизации вследствие слабой связи валентного электрона, легко о грыва-ющегося от своего атома в среде с большой диэлектрической проницаемостью (б германия-16). Образовавшийся ион лития меньших размеров может уже внедряться в тесные междоузлия решетки, а освободившийся электрон обусловливает электропроводность п-типа. Внедрение в междоузлия решетки полупроводника атомов кислорода, имеющих сравнительно небольшие размеры и большую электроотрицательность, приводит к захватам электронов из атомов полупроводника, вследствие чего возникает электропроводность р-типа. Если атом Ge или Si под влиянием энергетического воздействия перебрасывается в междоузлие, то образуются два примесных уровня донорный внедренного атома и акцепторный пустого узла.  [c.236]

При пуске машины и ее остановке в процессе испытания- образец неоднократно проходит через резонанс. Устройство позволяет пройти критическое число циклов без возрастания напряжений в образце. Для этого образец 1 (рис. 82) нагружают до заданной величины изгиба при медленном вращении при л<п р гирями 2, которые подвешены к захватам 3 образца 1 с помощью двух скоб 4. После набора рабочего числа оборотов (/г>Якр) дополнительные опоры 5 и 6 выключают. Разработана машина с электромагнитным силовозбуждением для испытания на усталость при консольном круговом изгибе, машина для испытаний при изгибе в условиях резонанса с электромагнитным нагружением, а также с таким же нагружением для испытаний при плоском изгибе и изгибе с вращенн-ем и на круговой изгиб с приводом вращения магнита вокруг камеры машины . Имеются приспособления для резонансных усталостных испытаний образцов с резьбовыми головками. Разработана методика определения массы нагружающей системы машин типа НУ [167].  [c.164]

Основными элементами стенда для испытания на усталостную прочность гусеничных цепей (траков) и других шарнирнотсоединен-ных деталей являются нагружающий механизм 1 (рис. 126), представляющий собой гидропульсатор, стол 2, на котором размещены перемещаемые два захвата 3 к4 н пуансон 5. К захватам подвешены концы испытуемого участка цепи, состоящего из трех звеньев 6, 7 а 8. Звено 6 расположено горизонтально, а звенья 7 и 5 —под углом к звену 6. В процессе испытаний пуансон 5, установленный против стола, контактирует только с горизонтальным звеном 6 и при действии нагружающего механизма обеспечивает нагружение этого звена растягивающими и изгибающими усилиями одновременно.  [c.230]

Келезо-55 распадается по схеме К-захват с последующим испусканием фотона рентгеновского излучения. Количество выделяющейся при этом энергии составляет 0,22. МэВ на акт распада. Период полураспада составляет 2,9 г. Отсюда т=0,239 и масса радиоактивного вещества через 10 лет составляет 10 ехр(—0.239Х X10) =0,916 мг. Масса вещества, претерпевшего распад, равна 10,0—0,916=9,084 мг. Отсюда найдем число распавшихся атомов  [c.340]

Рассмотрим для Ре и N1 зависимость Sp/Sg от коэффициента К (рис. 2, а, б). В работе [3] эта закономерность не рассматривалась. Из рис. 2, б видно, что увеличению К соответствует уменьшение Д/ и возрастание 8р/8д. Все значения Зр/8д на указанной зависимости соответствуют состоянию разрушения. Поэтому, если концентрация дефектов в каждом случае соответствует условию захвата всех тер-мали.зованыых позитронов, то каждому значению Sp/Sg для N1 на кривой зависимости Sp Sg (Я) на рис. 2, б соответствует определенный эффективный размер Нр и соответствующая конфигурация дефектов. Каждой конфигурации дефектов, естественно, соответствует определенная эффективность к захвату позитронов, которая характеризуется величиной скорости захвата Ор.  [c.142]

Применительно к машине на рис. 4, б элементы динамической схемы соответствуют — приведенной массе инерционных грузов 4 — жест-1ЮСТИ на изгиб балки 3 резонатора Ri — внутреннему сопротинлению в материале балки 3 и трению в соединениях между якорем 8, скобой 5, центральной частью балки 3 и захватом 9] ш, — приведенной массе якоря 8 возбудителя колебаний, части скобы 5, центральной части балки 3 резонатора и захвату 9 и Rg — соответственно жесткости и внутреннему сопротивлению материала образца, Сц п R соответственно жесткости и внутреннему сопротивлению упругого элемента датчика 11 силы — суммарной массе станины /, колонн 2, верхней траверсы 6 и возбудителя 7 колебаний и — соответственно жесткости и сопротивлению огюр (па рис. 4, 6 не показаны). Переменная сила электромагнитного возбудителя колебаний приложена к — захвату 9 (к центральной части балки 3 резонатора), и колебания резонатора возбуждают через заделку его упругого элемента.  [c.38]

Индуктор выполнен из полой (чаще медной) трубки, по которой проходит вода. Учитывая интенсивный перегрев центральной части образца и уменьшение температуры по направлению к захватам из-за охлаждающего действия последних, испытания проводят на образцах с небольшим рабочим участком. Частичное выравнива-. ние температуры по длине образца может быть достигнуто увеличением плотности витков индуктора на краях. Подбор шага витков по длине носит преимущественно экспериментальный характер.  [c.300]


Перед каждой серией экспериментов проводилась тарировка канала, регистрирующего величину пpи lлaдывaeuoгo усилия. Тарировка состояла в том, что при помощи винта 9 с маховиком к захвату прикладывалось усилие, величина которого определялась по индикатору 7. При этом на  [c.90]

В. И. Ленин вскрыл особые причины этого явления, которые кроются в монополистическом характере экономики в новую историческую эпоху. Ленин писал, что империализм, т. е. монополистический капитализм, окончательно созревший лишь в XX веке, по экономическим его коренным свойствам, отличается наименьшим миролюбием и свободолюбием, наибольшим и повсеместным развитием военщины В условиях домонополистического капитализма, характеризующегося господством свободной конкуренции, не было необходимости в повсеместной и всесторонней милитаризации. Для этого периода были характерны охватывающие, как правило, небольшое число стран национальные войны, длившиеся сравнительно короткое время. На империалистической стадии развития капитализма, подчеркивал В. И. Ленин, производительные силы и размеры капитала развитых капиталистических стран к началу XX столетия переросли узкие рамки отдельных национальных государств. Это породило стрелмение крупных капиталистических держав к порабощению чужих наций, к захвату колоний, к сосредоточению в одних руках всех источников сырья и рынков сбыта .  [c.403]

В табл. 18 приводится характеристика важнейших радиоактивных изотопов, используемых в качестве меченых атомов или источников излучения. В таблице приняты следующие обозначения — электрон. —позитрон, е —электрон внутренней конверсии, у — гамма-квант, К — захват орбитального электрона с испусканием характеристического рент1е-новского спектра, и. п. — изомерный переход.  [c.430]

ВАНАДИЙ (лат. Vanadium), V,— хим. элемент V группы периодич. системы элементов, ат. номер 2.3, ат. масса 50,9415. Природный В. состоит из 2 изотопов V (0,25%) и (99,75%). слабо радиоактивен (К-захват, Г,, =6-10 лет). В качестве радиоактивного индикатора используют искусственно полученный V (К-захват и р- --раснад. Г,, =16 сут). Конфигурация внеш. электронных оболочек . Энергии после-  [c.239]

Если Т в расплаве убывает по мере удаления от фронта К., то фронт неустойчив случайпо возникший на нём выступ попадает в область большего переох.чаж-депия, скорость роста вершины выступа становится ещё больше и т. д. В результате плоский фронт распадается па прилегающие друг к другу пластинчатые или игольчатые кристаллы — в сечении, параллельном фронту, возникает полосчатая или ячеистая структура. Ячейки характерны для больших градиентов темп-ры и имеют обычно гексагональную форму независимо от симметрии кристалла (рис. 13). Неустойчивость не совместима с выращиванием совершенных монокристаллов, т, к. всдёг к захвату включений маточно среды. Сферич.  [c.500]

ЛАНТАН (Lanthanum), La, хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 57, ат. масса 138,9055, относится к редкоземельным элементам. Природный Л. состоит из смеси стабильного La (99,911%) и слаборадиоактивного La (р-распад и К-захват, Г,, =1,1-10 лет). Конфигурация внеш. электронных оболочек Энергии последоват.  [c.576]

Второй тип взаимодействия (волна — частица) можно считать почти линейным. Взаимодействие является наиб, сильным, когда частицы паходятся в резонансе с волнами. В плазме без Л1агн, поля условия резонанса частицы, имеющей скорость с, с волной имеют вид — о)/к. Такое взаимодействие иа примере ленгмю-ровских (эл,-статических) воли ведёт к захвату частиц в потенц. яму волны, следствием чего является Ландау затухание.  [c.316]

Время жизни носителей заряда т должно превышать время сбора Дi заряда на электроды (иначе сбор будет не полны.м). В полупроводниках, используемых для П. д., времена жизни Свободных электронов и дырок 1 составляют неск. мс, что достаточно для полного сбора носителей. Скорость и сбора носителей или время их сбора Д( определяются подвижностью носителей заряда р и напряжённостью электрич. поля Я п = р.Е. В случае однородного электрич. поля А1 = W v, где W — толщина чувствйт. области. Материал для П, д, не должен содержать большого кол-ва примесных цент ров, к- ые приводили бы к захвату носителей заряда, образующихся при ионизации.  [c.48]

Здесь <Га), Гд) — ср. тепловые скорости носителей. В простейшем слз чае ловушек одного типа в сильно-легиров. полупроводниках т совпадает с временем жизни по отношению к захвату на ловушки неосновных носителей. Так, в полупроводниках р-типа  [c.324]

Турбулентное заполнение приводит к захвату крупных газовых включений. Другой недостаток турбулентного заполнения — малая скорость движения потока, недостаточная для четкого оформления рельефа отливки. Турбулентное заполнение можно рекомендовать лишь для отливок достаточно простой конфигурации, изготовляемв х с использованием вакуумирования или замещения газов в форме кислородом.  [c.89]

Бункера обеспечиваюх а) запас заготовок в количестве, необходимом для непрерывной работы механизма ориентации в течение заданного промежутка времени без пополнения б) подготовку заготовок к захвату, а значит и ориентированию. В бункер заготовки загружают навалом.  [c.265]


Смотреть страницы где упоминается термин К-Захват : [c.715]    [c.26]    [c.649]    [c.28]    [c.559]    [c.323]    [c.458]    [c.227]   
Введение в ядерную физику (1965) -- [ c.0 ]



ПОИСК



2 — 147, 161, 162 — Размеры для ручьев штампов для КГШП Выемки для захвата поковок клещами 2 — 43, 44 — Толкател

202 —- Устройство захвате 199, 20!-Чашн

3 зарядка аккумуляторов захваты вилочные

318 углы захвата металла 318 уширение 319 - Распределение контактных напряжений по дуге захвата

5, 102 — Классификация 102 — Параметры 122 — Способы захвата груза

АЦНЕВ А.П. Экспериментальное исследование распределения давления воздуха под уплотнительным кольцом вакуумного захвата

Автоматические захваты для железобетонных изделий

Автоматический захват для пакетов пиломатериала

Автоматический захват конструкции инж. С. М. Меламеда для плит штучных грузов фиксированных размеров

Автопогрузчик с боковым захватом

Адиабатический захват электронов

Алексеев. Обмен и захват в задаче трех тел

Безнаоосные вакуумные захваты

Безызлучательная рекомбинация и захват

Безызлучательный захват электроно

Безызлучательный захват электроно Блнжнее поле излучения

Боковые неповоротные захваты

В вагоны грузовые вилочные захваты

Вакуумная с раздвижными вакуумными захватами

Вакуумные захваты

Вероятность захвата

Вибрационные загрузочные устройства ВЗУ) — Дорожка захвата 200 Классификация и структура 176190 — Принцип вибротракспортирсвания предметов обработки (ПО) 214228 — Разделители потока

Вилочные и другие захваты

Вилочный захват с верхним прижимом

Водозаборные сооружения для захвата поверхностных вод

Водозаборные сооружения для захвата подземных вод

Волны захваченные

Волочение — Концы для захвата — Длина

Вульфа-Брэгга при захвате нейтронов про

ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Захваты для листовых грузов

Галтельные переходы, захваты и крестообразные балки-полосы

Гиперболический захват

Гравитационный захват

Грейферные захваты

Грузозахватные приспособления также Захваты-, Траверзы

Деление ядра при захвате нейтрона

Дуга захвата

Дырочные центры захвата в щелочно-галоидных фосфорах, активированных ионами тяжелых металлов

ЗАХВАТЫ - ЗУБОНАРЕЗАНИ

Зажимное для ящиков с кирпичом с переменной шириной захвата

Зажимные захваты

Зажимы захвата — Техническая характеристика

Зажимы эксцентриковые для горизонтального захвата — Техническая характеристика

Замок захвата

Захват Землей при малой тяге

Захват Марсом

Захват автоматический крановый

Захват безызлучательный

Захват боковой зажимной

Захват в задаче трех тел

Захват в ограниченной круговой задаче трех тел

Захват в режим ускорения

Захват в резонанс

Захват диссоциативный

Захват диссоциативный телом

Захват для брикетов рычажный

Захват для заклинивающийся

Захват для пакетов круглого леса

Захват для поддонов с кирпичом

Захват жидкости струей

Захват за судно

Захват заготовок и их ориентация

Захват и подъем сыпучих грузов

Захват и подъем штучных грузов

Захват и рассеяние

Захват излучения

Захват изображения

Захват инжекциоиный

Захват контейнеров

Захват крановый

Захват магнитно-грейферный

Захват медленных нейтронов в кристаллах

Захват медленных нейтронов свободными ядрами

Захват металла валками

Захват механический

Захват многоштыревой

Захват нейтронов в кристалла

Захват нейтронов в кристалла протонами

Захват нейтронов в кристалла свободными ядрами

Захват нейтронов протонами

Захват пневматический

Захват подвесной

Захват полуавтоматический для среднетоннажных

Захват профилей

Захват радиационный

Захват ручной вакуумный

Захват рычажно-клиновой

Захват рычажный

Захват со стабилизацией в соударений с третьим

Захват специальный

Захват спредер

Захват техническая характеристик

Захват универсальный

Захват частиц

Захват частоты

Захват шиберный

Захват электромагнитный

Захват энергии

Захват энергии, фактор фокусировки, каустики в природных каналах

Захват-кантователь для работы

Захват-кантователь для работы подхватных лап

Захват-кантователь для работы с двухкрюковым краном

Захват-кантователь с трехрядным расположением

Захват-кантователь с электромеханическим приводом

Захват-футляр

Захваты - Расположение

Захваты автоматические Техническая характеристика

Захваты автоматические характеристики

Захваты автоматический

Захваты в грейферных питателях

Захваты вилочный

Захваты винто-рычажные

Захваты винтовые

Захваты грузозахватные для насыпных материалов 9 - 818 -

Захваты грузозахватные для штучных и тарных

Захваты для деревянных ящиков

Захваты для длинномерных грузов

Захваты для закрепления обрабатываемых детале

Захваты для закрепления образцов при испытании на одноосное растяжени

Захваты для изделий с пазом

Захваты для испытания образцов на кручение

Захваты для испытания"’образцов на ползучееть и длительную прочность

Захваты для кип и для штучных грузов

Захваты для кип и для штучных грузов — Характеристики технические

Захваты для кольцевых грузов

Захваты для контейнеров и металлических ящиков

Захваты для контейнеров и пиломатериалов

Захваты для контроля размеров

Захваты для контроля размеров комбинированны

Захваты для контроля размеров электрически

Захваты для контроля сборки

Захваты для короткомерного круглого лес

Захваты для корпусных деталей

Захваты для крепления микрообразцов Схемы

Захваты для крепления образцов при испытании на усталость

Захваты для крупных камней

Захваты для перегрузочных механизмов

Захваты для пиломатериалов

Захваты для строповки элементов

Захваты для сыпучих грузов

Захваты для сыпучих и кусковых материалов

Захваты для транспортировки листов

Захваты для транспортировки обечаек

Захваты для цилиндрических грузов

Захваты для штучных грузов — Техническая

Захваты для штучных и тарных грузов - Весовые

Захваты для штучных, тарных и пакетированных грузов

Захваты для ящиков

Захваты зажимные фрикционные

Захваты и зажимы для закрепления образцов

Захваты кинематическая схема

Захваты клешевые

Захваты клещевые

Захваты клиновые

Захваты конические с затяжным болто

Захваты магнитные

Захваты мягкие

Захваты опорные

Захваты питателей вакуумные

Захваты питателей вакуумные клещевые

Захваты питателей зажимающие заготовки

Захваты питателей магнитные

Захваты погрузочный

Захваты полуавтоматический

Захваты рамочные

Захваты расчет

Захваты резьбовые

Захваты рельсовые

Захваты рычажно-клещевидные

Захваты с накидной гайкой и полукольцами

Захваты с опорным элементом

Захваты с пневматическим приводом

Захваты с подвижными губками 317—321Изгиб образца в захвате

Захваты с прижимной планкой

Захваты с соленоидным приводом

Захваты с центральным опорным штырем

Захваты с электроприводом

Захваты специализированные для узлов и деталей станков

Захваты строповые специальны

Захваты фланцевые

Захваты фрикционный

Захваты характеристика

Захваты цанговые

Захваты через отверстия

Захваты штыревые (пальцевые

Захваты эксцентриковые

Захваты: Траверзы

Захваты: Траверзы грузов

Захватывающие устройства с крючковыми захватами

Захватывающие устройства с прямолинейно перемещающимися захватами

Захваченные электроны

Захваченный магнитный поток

Исследование захвата заряда на ПЭС методом эффекта поля

Исследование локальных уровней захвата методом кривых термическою высвечивания История метода кривых термического высвечивания

К-Захват Мезоны

К-захват (см. электронный захват)

К-захват электронов (определение)

К-захват — Определение

Каретки с автоматическим захватом прутка

Каскадные процессы при захвате

Каскадные процессы при захвате носителей

Каток цилиндрический (см. также Диск) роликовые захваты, распределение вызванных ими напряжений

Классификация захватов

Клещевой захват для лесных грузов

Клещевые захваты типа КЗ

Комплексы Требования к захватам

Конструирование мест захвата редукторов и плит (лист

Конструирование мест захвата станин (лист

Конструкции магнитных захватов

Конструкции электромагнитных захватов

Контейнерные захваты

Кошка (захват)

Коэффициент вытяжки суммарный при захвате металлов - цветных 321, черных 320 при

Коэффициент захвата

Крановые захваты для контейнеров

Крановые захваты для штучных грузов

Криоосадки, коэффициент захвата

Криоосадки, коэффициент захвата теплопроводности

Криостат с односторонним вводом захвато

Кулисно-рычажные захваты

МАЦНВВ А.П. Экспериментальное исследование подъемной силы вакуумных захватов

Магнитно-механические и пневмомеханические захваты

Маневр захвата

Маневр захвата двухимпульсный

Маневр захвата одяоимпульсный

Машины напольного транспорта. Захваты вилочные погрузчиков

Машины с клеевым захватом

Метод захвата

Механизм Артоболевского кривошипно-нолзунный с захвата

Механизм для захвата кулисно-рычажный с направляющими

Механизм захвата

Механизм зубчато-рычажный захвата с зубчатыми секторами

Механизм клиновой захвата и подачи изделия

Механизм клиновой четырехзвенный и захвата изделия

Механизм кривошипно-ползунный захвата и подачи изделия

Механизм кулачково-зубчатый с длительным захвата

Механизм кулиско-рычажный четырехзвенный захвата нити

Механизм поршневой секансный захвата нити

Механизм рычажно-зубчатый для захвата пррволоки

Механизм рычажно-зубчатый захвата

Механизмы диссипации энергии в актах захвата. Быстрые и медленные электронные состояния

Механизмы для захвата и ориентации заготовок

Механизмы захвата и ориентации (автоматы питания)

Механизмы захвата и ориентации загрузочных устройств бункерных

Механизмы захватов, зажимов и распоров

Механизмы захватов, зажимов и рдспоров

Механизмы измерительных и испытательных устройств Механизмы захватов, зажимов и распоров

Механизмы роторных зубчатых и кулачковых насосов Механизмы измерительных и испытательных устройств Механизмы захватов, зажимов и распоров

Механизмы роторных лопастных и поршневых -насосов Механизмы роторных зубчатых и кулачковых насосов Механизмы измерительных и испытательных .устройств Механизмы захватов, зажимов и распоров

Механизмы роторных лопастных и поршневых насосов Механизмы захватов,. зажимов и распоров

Микрообразцы Схемы захватов для крепления

Микрообразцы — Захваты для крепления

Микрообразцы — Захваты для крепления переменном растяжении

Многофононный механизм захвата

Многоштырьевой захват

Мод захват активная

Мод захват двойная

Мод захват лазера на АИГ

Мод захват пассивная

Монорельсы с поворотными захватами для пиломатериалов

Мостовые краны с ориентируемым захватом

Мостовые краны-штабелеры с вилочным захватом

Мосты Противоугонные захваты клещевые рельсовые

Насосные вакуумные захваты

Ножницы условие захвата

О возможности захвата Луной космического аппарата

О возможности захвата в задаче трех тел

О возможности захвата в небесной механике

Область захвата подземных вод водозаборами

Определение нагрузок на механизм захвата инструментального манипулятора (Миронов В. Г., Иванова

Определение энергии тепловой ионизации центров захвата методом термовысвечивания

Основы расчета противоугонных захватов

Осуществление захвата металла валками

Перемещение точка захвата компонента

Печатного цилиндра захват

Питатели — Захваты *—

Питатели — Захваты хваты питателей

Пневматические и магнитные захваты

Поддерживающие захваты — Спредеры

Поддоны для автопогрузчиков и для тележек с вилочным захватом

Подъемные лебедки кранов крюковых, магнитных и со специальными захватами

Ползучесть — Захваты для испытания

Ползучесть — Захваты для испытания образцов 324 — Испытания металлов и сплавов

Полное сечение захвата

Полное сечение захвата рассеяния

Полуавтоматические клещевые захваты типа КЗ

Полуавтоматические стропы и захваты

Полуавтоматический захват для пакетов круглого леса

Полупроводники коэффициент захвата

Природа уровней захвата в щелочно-галоидных фосфорах, активированных ионами тяжелых металлов Уровни захвата, обусловленные тепловыми микродефектами решетки, и уровни, связанные с наличием активатора

Приспособления для захвата грузов

Проектирование Механизмы захвата и ориентации заготово

Прокатка условие захвата

Простейшие краны с жестким подвесом груза и мостовые краны-штабелеры с вилочным захватом

Противоугонные захваты

Противоугонные рельсовые захваты

Прочие захваты и приспособления

Прутки — Гибка — Радиусы минимальные 841, 842 — Заточка концов для захвата при

Рабочее клещевой захват

Радиационный захват нейтрона

Радиационный захват средние коэффициенты скорости для

Радиус захвата

Распределение контактных напряжений по дуге захвата при двухмерной деформации

Распределение удельного давления по дуге захвата

Растяжение одноосное — Захваты для

Растяжение одноосное — Захваты для закрепления образцов

Расчет вакуумных захватов

Расчет грейферных захватов

Расчет захватов механического типа

Расчет механических захватов

Расчет противоугонных захватов

Реакции захвата нейтронов ядрами

Реакция захвата нейтронов

Реакция радиационного захвата

Револьверные устройства для захвата и перемещения

Револьверные устройства для захвата и перемещения заготовок

Регулировка ширины вилочного захвата

Режимы захвата и рисования

Резонансные интегралы захвата

Резонансный захват

Рельсовые захваты с ручным приводом

Рефракция, дифракция, рассеивание — Захват волновой энергии

Роботы промышленные - Захваты 318, 319 Применение в сборочных процесса

Роботы промышленные - Захваты работах

Роботы промышленные — Захват

Роботы промышленные — Захват Классификация

Роботы промышленные — Захват ные устройства

Роботы сборочные — Виды захватов 411, 420422 — Назначение 396 - Оценка целесообразности применения 396, 397 — Повышение производительности 397 Применение 448-450 — Расширение технологических возможностей

Сечение захвата частиц силовым центром

Сечения захвата

Сечения захвата. Нейтральные, притягивающие и отталкивающие центры

Системы трубопроводов, дренаж освобождение от захваченных

Снижение заметности помех неоднозначности по дальности. Расширение зоны захвата и полосы обзора

Солитоны прн адиабатическом захвате

Соломо-половокопнители прицепные безмоторные малого захват

Сооружения для захвата воды

Сооружения для захвата подземных вод

Составные части бункера. Привод механизма захвата й ориентации заготовок

Специальные захваты для штучных грузов

Специальные захваты и приспособления

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

Средства на кручение — Захваты для крепления образцов

Статические и динамические нагрузки при работе захватов — Условия надежного удержания грузов

Степень пластическая двухмерная - Определение контактных напряжений 324, 325 - Распределение напряжений по дуге захвата

Строповые захваты

Стропы, захваты и траверсы

Схват (захват)

Темп захвата носителей заряда

Темпы захвата и эмиссии

Термическое высвечивание и природа центров захвата в окрашенных кристаллах щелочно-галоидных соединений

Технические характеристики с захватом и ориентацией заготово

Торцовые захваты

Траверсы с захватами

Траектория захвата —

УКВ-тюнеры коэффициент захвата

УСТРОЙСТВО КРАНОВ, АВТОПОГРУЗЧИКОВ И ЗАХВАТОВ ДЛЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ Шасси автомобильных кранов и автопогрузчиков

Углы захвата, максимально допустимые

Угол захвата

Угол захвата 9, XVIII

Угол захвата сдвига

Универсальный захват для круглых грузов

Уровни захвата

Уровни захвата, образуемые ионами неактивирующей примеси

Условие захвата

Условие захвата металла валками

Условия захвата полосы валками и установившийся процесс прокатки

Устройства бункерно-ориентирующие Технические характеристики 318 Типы захватов —

Устройства для захвата грузов

Устройства для захвата и укладки штучных изделий

Устройства для захвата стеклянных банок

Уход и захват

Финальные движения в задаче трех тел. Захват и обмен в задаче трех тел

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

Центры захвата

Частотный фактор захвата на АПЭС

Ш шагающий литейный конвейер штыревой захват

Ширина захвата и аннигиляции

Штанги с клещевым захватом

Эволюция системы. Проблема захвата

Экспериментальное исследование захвата и рекомбинации носителей заряда на поверхности полупроводников

Электромагнитные и магнитные захваты

Электронно колебательная модель захвата и рекомбинации

Электронно-колебательная модель захвата и рекомбинации носителей заряда

Электронный захват

Энергия захвата на АПЭС

Эффективное сечение деления захвата

Эффективное сечение захвата электрона ионом с испусканием кванта . 5. Эффективное сечение связанно-свободного поглощения света атомами и ионами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте