Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бек (Beck)

Повышение коррозионной стойкости колезоуглерошютых сплавов при BU OKUX концентрациях серной кислоты объясняется образованием на их поверхности защитного слоя, состоящего из не растворкиого в /45 сульфата железо..  [c.21]

Диаграмма зависимости С = С (х) или, что то же, F,, i = F n (л) носит название харак/исрпсгпики регулятора. На рис. 20.8 показан один из возможных BHAOij диаграммы С = С (х).  [c.406]

Зтметим (рис, 22.4), что при рассмотренном построении сопряженных профилей и К2 дуги Pai, bi i,. .. центроиды Z/i должны быть соответственно равны дугам Рад, йоЬ , b -i,. центроиды Ц2, но между собой эти дуги могут быть и не равны.  [c.427]


Пусть заданы два положения и Bg j шатуна шарнирного четырехзвенника AB D (рнс. 27.13). Требуется найти положение  [c.559]

Среди B eii массы гидроаппаратов можно выделить три наиболее характерных типа.  [c.356]

Из горичонгальной проекции h точки Bo ia-влен перпендикуляр к Ри и продолжен далее до пересечения с совмещенной горизоталью в точке h. Эта точка и будет являться искомым совмещенным положением точки В с плоскостью Н.  [c.74]

На рис. 91 обобщенный чертеж треугольника a,bi i, aibi 2 преобразован в орто -тональный flif i ], а Ь с[. За плоскость проекций обобщенного чертежа здесь принята плоскость Н. Вводим две новые плоскости проекций плоскость Vi, перпендикулярную к направлению обобщения, и плоскость V, перпендикулярную к плоскости Н и параллельную направлению обобщения. Путем  [c.68]

Ранее было указано, что аустенито-графитная смесь является термодинамически более устойчивой, чем аустенито-цементитная смесь. Это значит, что если на схеме рис. 162 провести линию, которая будет характеризовать сво- бодную энергию смеси аустенит+графит, то она должна располагаться при B eix температурах ниже линии, характеризующей свободную энергию смеси аустенит-Ьдементит. Следовательно, линия свободной энергии аустенит+графит пересечет линию свободной энергии жидкости при температуре более высокой чем 1147° . т. е. при 1153°С.  [c.204]

Применяют различные виды наплавочных материалов, например порошковую смесь карбидов W2 - -W в эвтектической пропорции . Этой смесью заполняют железную трубку. Наплавление проводят с помощью расплавления железной трубки. Наплавленный слой состоит из железа с bkjuoi-ния-ми карбидов вольфрама. При высокой твердости и износостойкостн, превышающей остальные наплавочные материалы, этот наплавочный материал обладает весьма высокой хрупкостью. Предел прочности при изгибе составляет всего лишь 30—50 кгс/мм (при растяжении — близок к нулю).  [c.507]

Несмотря на малую стойкость к окислению (газовой кор М1-зии) при bijI okhx температурах все тугоплавкие металль 5и ля-ются чрезвычайно кислотостойкими.  [c.534]

Силавы системы А1—Zn—Mg. Как и магний, цинк обладает большой растворимостью при bh okoI i темпс-ратуре (400°С) и незначительной при низкоп температуре (ниже 200°С). То же, но в еще более резкой ( )орме, характерно для соединения, именуемого фазой Т (AbMgaZiij), рис. 423,6, которая изоморфна фазе Т системы Л1—Си—Mg.  [c.579]

Пленка оксида покрывает капли расплавленного металла и препятствует сплавлению их между собой и основным металлом. Для разрушения и удаления пленки и защиты металла от повторного окисления при сварке используют специальные флюсы или ведут сварку в атмосфере инертных газов. Флюсы состоят из смеси хлористых и фтористых солей щелочноземельных металлов (Na I, K I, Ba Ij, LiF, aFj и др.). Действие флюсов основано на растворении пленки оксидов. При сварке в защитных газах пленка разрушается в результате электрических процессов в том случае, если она оказывается в катодной области дуги. Это реализуется при сварке плавящимся электродом на постоянном токе обратной полярности и сварке не-плавящимся электродов на переменном токе с использованием специальных источников тока (см. разд. 5, гл. II, п. 6).  [c.236]



Смотреть страницы где упоминается термин Бек (Beck) : [c.18]    [c.125]    [c.177]    [c.312]    [c.346]    [c.119]    [c.215]    [c.373]    [c.4]    [c.20]    [c.91]    [c.91]    [c.104]    [c.118]    [c.196]    [c.207]    [c.236]    [c.292]    [c.339]    [c.371]    [c.305]    [c.110]    [c.199]    [c.148]    [c.307]    [c.311]    [c.128]    [c.331]    [c.85]    [c.315]    [c.315]    [c.315]    [c.316]    [c.316]    [c.316]    [c.316]    [c.316]    [c.316]    [c.320]   
Физика низких температур (1956) -- [ c.746 ]

Теплопроводность твердых тел (1979) -- [ c.12 ]



ПОИСК



Bach Shule law Bach Вертгейма для органических

Bach Shule law Bach Герстнера. — — — : Gerstner’s law. — — : Gerstnersches Geset

Bach Shule law Bach Дюпена для прогибов в деревянной балке. — — — : Dupin’s law

Bach Вертгейма в фотоупругости. Wertheim

Bach Герстиера. Gerstner’s law. Gerstnersches

Bach — Schulesches Gesetz

Bach — Schulesches Gesetz law in photoelasticity. Wertheimsche Gesets in der Photoelastizitdt

Bach — Shule law. — — : Bach Schulesches Gesetz

Bach — Shule law. — — : Bach Schulesches Gesetz organic tissues. — — : Wertheimsche Gesetz fur organisches Gewebe

Bach — Shule law. — — : Bach Schulesches Gesetz тканей. — — — : Wertheim’s law for

Back Minus Fronl (низ минус верх)

Back One (на шаг вниз)

Back View

Basic Flowchart

Basic Network Diagram

Basic Shapes (основные автофигуры)

Bjau — I иамрсзис при циклическом нагружении

Buick

Buick

Front Minus Back (верх минус низ)

Signal Base Value

Stokes — Bock hypothesis on the temperature dependence of Poisson’s ratio. Stokes Bocksche Hypothese zur TemperaturabhOngigkelt vom Polssonschen Verhaltnis

Stokes — Bock hypothesis on the temperature dependence of Poisson’s ratio. Stokes Bocksche Hypothese zur TemperaturabhOngigkelt vom Polssonschen Verhaltnis bars. Hypothese der elastischen Grenzschlucht im Aufprall von StSben

Verhaltnis гипотеза Стокса — Бока. — —, Stokes — Bock hypothesis. — —, Stokes Bocksche Hypothese

Архив данных (data base)

Базис представления nN (base de representation de Ядг)

Базис представления nN (base de representation de Ядг) adaptee a la conservation du spin

Бак О. (Buck

Басовый кларнет (larinetto basso in В)

Бах К. (Bach

Бах К. (Bach

Бейзу (Basu

Бекк Л. (Back

Боджо (Boggio

Бозе (Bose)

Босси (Bossi)

Буко (Buko

Бьюзи (Busey)

Бэк Д. (Back

Бэк Д. (Back

Везу (Bezou)

Закон Баха — Шюле. Bach — Schule law

Коммутатор TSZ Работа транзисторного зажигания Распределитель фирмы Bosh Работа зажигания управляемого параметрами работы двигателя (микропроцессорного. Без рас п редел и тельная система зажигания (микропроцессорная Основы правил безопасности при работе с системой электронно о зажигания Проверка распределителя зажигания Снятие и установка распределителя зажигания Установка зажигания Свечи зажигания

Корни характеристического уравнения ел-Л (?я) = BiJo

Плоскость обратная, режущего инструмента (tool back

Распределитель зажигания BOSH в двигателе

Свечи зажигания фирмы Bosh. Свечи зажигания фирмь Веги Внешний вид свечи зажигания Применяемость сеечей зажигания Обслуживание системы зажигания

Система Baseway и интеграция САПРАСТПП

То Back (на задний план)

Трансфер-матрица в специальном базисе (base adaptёe a la symetrie)

Язык FEMAP BASIC Scripting



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте