Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ось изогнутая

Определить ординату ус центра тяжести тонкой однородной проволоки ОАВ, изогнутой в плоскости хОу под углом а.  [c.35]

Однородный стержень ОАВ, изогнутый под прямым углом, шарнирно закреплен в точке О и находится в вертикальной плоскости. Найти значение обобщенной координаты ф стержня в положении его устойчивого равновесия, если ОА=АВ.  [c.162]

Стержень ОАВ, изогнутый в точке А под прямым углом, вращается вокруг оси, проходящей через точку О перпендикулярно плоскости рисунка и приводит в движение кольцо Л/, надетое па неподвижный стержень D, представляющий собой дугу окружности радиуса R. Стержни расположены в одной плоскости.  [c.90]


Рис. 322 изгибом. Если возвратить стержень к первоначальной прямолинейной форме, воздействуя поперечной нагрузкой, а затем эту нагрузку удалить, то стержень снова искривится (ось изогнутого стержня на рис. 322 обозначена А В).  [c.312]

При прямом изгибе деформация происходит в силовой плоскости, т. е. ось изогнутого бруса (упругая линия) располагается в этой Плоскости.  [c.256]

Опыт показывает, что при достижении силой Р некоторого определенного значения, называемого критическим (Якр)> прямолинейная форма равновесия станет неустойчивой и стержень изогнется даже без приложения к нему поперечной нагрузки. Этот случай изгиба стержня называют продольным изгибом. Если возвратить стержень к первоначальной прямолинейной форме, воздействуя поперечной нагрузкой, а затем эту нагрузку удалить, то стержень снова искривится (ось изогнутого стержня на рис. 2.158 обозначена А В).  [c.306]

В рассматриваемой балке обе внешние силы Р и создаваемые ими изгибающие моменты лежат в одной плоскости, определяемой углом а, поэтому нулевые линии также располагаются в одной плоскости, определяемой во всех сечениях одним и тем же углом ф. Следовательно, ось изогнутой балки в данном случае является плоской кривой, и полный прогиб в каждом сечении будет перпендикулярен нулевой линии п — п (см. рис. в).  [c.189]

Изложение материала надо начать с. рассмотрения характера деформирования балки, пояснить, почему можно пренебрегать перемещениями вдоль оси балки, ввести термин прогиб , показать, что углы поворота поперечных сечений равны углам наклона оси абсцисс касательных к оси изогнутой балки. Указать, что ось изогнутой балки условно называют изогнутой осью или упругой линией.  [c.135]

Искривленная ось изогнутой балки представляет некоторую кривую в плоскости yOz задавая перемещение точек первоначально  [c.98]

В соответствии с полученными выражениями для изгибающих моментов может быть построена эпюра, показанная на рис. 4.5. Эпюра является кусочно-линейной и на всей длине стержня расположена сверху. Это значит, что ось изогнутой балки, называемая упругой линией, всюду направлена вогнутой стороной вверх, что в данном случае достаточно очевидно.  [c.161]

Рассмотрим некоторую, произвольным образом закрепленную прямую балку. Заметим кстати, что при определении перемещений условия закрепления балки иг-рают очень важную роль. Но пока пусть это будет хотя бы балка, защемленная одним концом (рис. 49). Свяжем ось изогнутой балки с некоторой неподвижной системой координат yz. Если эпюра изгибающих моментов нами построена, то закон изгибающего момента, а следовательно, и закон изменения кривизны вдоль оси балки нам известен. Пока будем считать, что жесткость балки на изгиб EI остается неизменной. В дальнейшем мы рассмотрим также и случай переменной жесткости.  [c.48]


В зависимости от способа приложения нагрузок и способов закрепления балок могут возникать различного вида изгибы плоский, косой, продольный. Если поперечные сечения балки имеют хотя бы одну ось симметрии и все внешние силы действуют в плоскости, содержащей эти оси, то ось изогнутой балки лежит в плоскости- действия сил. Такой изгиб называется плоским.  [c.172]

Уравнением Эйлера в поставленной вариационной проблеме (здесь интеграл зависит от неизвестной функции v = v (г) и представляет собой функционал), как было показано в разделе 2 15.2, является EIv = д, после решения которого, получив V, можно найти 0 = ц М = — Е1и" и Q = — EIv" т. е. ось изогнутой балки представляет собой такую кривую, которой соответствует экстремум (минимум) функционала потенциальной энергии системы.  [c.495]

Знак кривизны в начальной точке О изогнутой оси  [c.134]

Знак угла в начальной точке О ИЗОГНУТОЙ оси  [c.134]

Приводная роликовая о изогнутыми пластинами (тип ПРИ)  [c.393]

Угол 0 наклона касательной в начальной точке О изогнутого стержня считается положительным, если он отсчитывается от оси X к касательной против часовой стрелки в правой системе координат или по часовой стрелке в левой системе (рис. 2.16, б). При этом угол о берется в интервалах О < < я или О —л, а затем вдоль изогнутой оси угол Z меняется непрерывно.  [c.44]

В начальной точке О изогнутой оси значения углов и I берутся в интервалах О < и 0< или О > затем вдоль-изогнутой оси углы и С меняются непрерывно (фиг. 96).  [c.126]

Ветвь периодической упругой кривой, на которой лежит отображение начальной точки о изогнутой оси  [c.134]

На рис. 68.7 изображена прямая ось недеформированной балки и ось, изогнутая нагрузкой, действующей на балку. Прогибы у1 и г/а точек / и 2 оси балки в действительности весьма  [c.323]

При деформации балки центры тяжести ее поперечных сечений получают линейные перемещения, а сами сечения поворачиваются вокруг своих нейтральных осей. Допущение о малости перемещений (см. стр. 17) позволяет считать, что направления линейных перемещений перпендикулярны к продольной оси недеформированного бруса. Эти перемещения принято называть прогибами. Прогиб произвольного сечения обозначим и, а наибольший прогиб — стрелу прогиба — /. Геометрическое место центров тяжести поперечных сечений деформированного бруса, т. е. ось изогнутого бруса, условно называют изогнутой осью, или чаще — упругой линией. Эта линия плоская кривая, лежащая в силовой плоскости. Совпадение плоскости деформации с плоскостью действия нагрузки является характерной особенностью прямого изгиба. Более того, можно сказать, что именно по этой причине рассматриваемый случай изгиба называют прямым.  [c.275]

Ось изогнутого рычага пружины  [c.671]

Для определения по формуле (210) нормального напрял- е-ния в какой-нибудь точке поперечного сечения изогнутого бруса необходимо знать, кроме модуля упругости Е для данного материала и расстояния г этой точки от нейтрального слоя, еще радиус р малого отрезка оо изогнутой продольной оси, проходящей через центр тяжести сечения, а величина этого радиуса нам неизвестна. Поэтому эту формулу следует представить в таком виде, чтобы вместо радиуса р з ней фигурировали силы, изгибающие брус. Продолжим рассмотрение деформации того же бруса, применив известный уже метод сечений.  [c.316]

Уравнение изогнутой оси, см. Ось изогнутая  [c.855]

Ось изогнутая — Уравнения н их решение 13, 14  [c.564]

Автогрейдер Д-465 (табл. 17) является модернизированной конструкцией автогрейдера Д-265. Он имеет упрощенную коробку перемены передач, взаимозаменяемую с коробкой автогрейдера Д-265. В новой коробке передач шестерни отбора мощности одновременно являются шестернями заднего хода. Балансиры и передняя ось изогнуты в вертикальной плоскости, что увеличивает дорожный просвет до 450 мм.  [c.80]

Если силовая плоскость не совпадает ни с одной из главных плоскостей бруса (рис. 7.2) или, что то же самое, силовая линия не совпадает ни с одной из главных центральных осей его поперечного сечения, изгиб называют косым. Такое название объясняется тем, что при этом виде изгиба ось изогнутого бруса не Лежит в силовой плоскости. Брус изгибается косо в том смысле, что направления нагрузок и прогибов ие совпадают.  [c.156]


В начальной точке О изогнутой оси значения углов 8 и С берутся в интервалах О < о < л или О и О < < Со или О > Со>. — л, а затем вдоль-изогнутой оси у1лы и С. меняются непрерывно (фиг. 96).  [c.126]

В полученные решения вошли четыре произвольные постоянные. Для их определения двух условий на опорах недостаточно. Дополнительные условия получаем, исходя из того, что ось изогнутой балки должна представлять собой непрерывную и не имеющую изломов кривую. Поэтому на границе между двумя учзсткнми, т. с. при л й,  [c.196]

Для составления выражения внутренних изгибающих моментов М( ) разрежем упруцую линию стержня в произвольной точке Q(x, у) и рассмотрим равновеаие части упругой линии. Через Рс (рис. 1.13) обозначим вектор силы, уравновешивающий сосредоточенную силу Р1 (т. е. Рс=Р ). Условимся направление силы, приложенной в начальной точке рассматриваемого участка упругой линии, считать основным направлением. В связи с этим введем угол бс, отсчитываемый против часовой стрелки от направления силы Рс к оси X (т. е. угол наклона оси х к вектору силы Рс). Через Pq (рис. 1.13) обозначен вектор силы, уравновешивающей распределенную силовую нагрузку на участке Ql. Вектор Р о<боэначает сумму векторов Рс и Pq, а б есть угол наклона оси X К этому суммарному вектору внутренних сил в произвольном сечении О изогнутого стержня.  [c.16]

Задача 123-23. Определить положение центра тяжести плоской фигурй ОАВ, изогнутой из тонкой проволоки в виде квадранта (рис. 179).  [c.159]


Смотреть страницы где упоминается термин Ось изогнутая : [c.68]    [c.36]    [c.243]    [c.134]    [c.256]    [c.368]    [c.303]    [c.208]    [c.222]    [c.451]    [c.16]    [c.849]    [c.851]    [c.200]   
Сопротивление материалов (1959) -- [ c.133 , c.137 ]



ПОИСК



3 — 277 — Свойство парности изогнутых брусьев

336 —-задачи об изгибе с задачей форме растянутой мембраны, 361 кинетическая— изогнутого стержня

3—118 — Расчет изогнутые 3 — 295 — Расчет

405—410 — в пластинке, 489 — в оболочке, 542—547 — балки, изогнутой

405—410 — в пластинке, 489 — в оболочке, 542—547 — балки, изогнутой распределенной нагрузкой, 379 — пластинки, изогнутой давлением на одной ее стороне

436 — кольца под давлением, 37,443 полосы, изогнутой в ее плоскости

Балка Муна, или эксперимент с хаотическими колебаниями продольно изогнутого стержня

Балка несимметричного оси изогнутой

Балка растянуто (сжато)-изогнутая

Балки двутавровые тонкостенные изогнутые Расч

Брус изогнутая ось

Брусья витые — Расч изогнутые — Ползучесть

Брусья изогнутые—Напряжения при

Брусья изогнутые—Напряжения при кривизны

Брусья изогнутые—Напряжения при установившейся ползучести

Вигнера — Витмера, правила для изогнутых молекул

Влияние надрезов или вырезов на изогнутую балку

Водяные турбины реактивные вертикальные изогнутой всасывающей трубой - Напоры Определение

Вывод дифференциального уравнения изогнутой поверхности пластинки

Вязко-упругая балка, изогнутая под действием осевой сжимающей силы, вызывающей выпучивание

Г лава VII Изгиб. Определение перемещений Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки

Гайконарезные станки-автоматы с изогнутым

Гайконарезные станки-автоматы с изогнутым метчиком

Гайконарезные станки-автоматы с изогнутым метчиком двухшпиндельные

Глава четырнадцатая Теплообмен в призматических, цилиндрических и изогнутых трубах 14- 1. Предварительные замечания

Главные полосы изогпуто-линейных переходов.— Горячие полосы изогнуто-линейных переходов.— Линейно-изогнутые переходы.— Линейно-изогнутые переходы между состояниями Реннера — Теллера.— Спектры испускания.— Запрещенные переходы Молекулы типа симметричного волчка

Графический метод построения изогнутой оси балки

Графический метод построения эпюр изгибающих моментов и оси изогнутой балки

Д-1У-14. Ротационный динамометр с изогнутой винтовой пружиной и показывавшим световым устройством

Дифракция в изогнутый кристалл

Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и его интегрирование

Дифференциальное уравнение изогнутой оси неоднородно-вязкоупругого стержня

Дифференциальное уравнение изогнутой оси прямолинейного бруса

Дифференциальное уравнение изогнутой оси упругого стержня и его интегрирование

Дифференциальное уравнение изогнутой поверхности

Дифференциальное уравнение изогнутой поверхности пластинки

Дифференциальное уравнение изогнутой срединной поверхности пластинки

Дифференциальное уравнение изогнутой срединной поверхности пластины

Дифференциальные уравнения изогнутой оси стержня

Добавление изогнутых выносок к чертежным видам

Задача об обтекании слабо изогнутой дужки произвольной формы (теория тонкого крыла)

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты в изогнутой пластинк

Изгиб. Определение перемещений Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки

Измерение изогнутости

Изогнутая ось балки

Изогнутая ось балки, защемленной одним концом, при действии сосредоточенной силы

Изогнутость

Изогнутость

Изогнутость Контроль

Изогнутость поверхности — Определение

Изогнутость профиля лопатки компрессора

Изогнутость — Калибры

Изогнутость — Обозначение на чертежах

Изогнутость — Проверка

Изогнутые и закрученные стержни

Изогнутые каналы

Изогнутые пластинки

Изогнутые трубы (змеевики)

Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси Аналитические методы

Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси балки на двух опорах

Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси балки при двух участках

Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси балки, защемленной одним концом

Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси и переход к обобщенным выражениям

Интегрирование приближенного дифференциального уравнения изогнутой оси стержня. Условие жесткости

Искажение поперечных сечений изогнутой балки

К сжато-изогнутый и растянуто-изогнутый

Кинетические аналогии для тонкого стержня, 37, 416 -------для стержня, имеющего начальную кривизну, 417 -----для эластики, 418 —— для стержня изогнутого и закрученного силами

Классификация форм упругой линии изогнутого стержня

Ключ накидной, изогнутый под удлинитель

Конструирование изогнутых деталей

Контроль — Производительные изогнутости

Коэфициент аммиачные с изогнутыми трубками

Коэффициент сопротивления трения в изогнутых

Коэффициент трения в изогнутой трубе

Коэффициенты формул метода перемещений для сжато-изогнутых стержней

Кривизна изогнутой балки кривого бруса

Кривизна изогнутой балки при изгиб

Кривизна изогнутой оси

Кривизна изогнутой оси бруса

Кривизна изогнутой оси бруса линии

Кривизна изогнутой оси бруса поверхности

Кривизна изогнутой оси бруса ползучести материала

Кривизна изогнутой оси бруса пространственной кривой

Кривизна оси балки изогнутой

Кривизна слабо изогнутой осн стержня

Кристаллы-монохроматоры изогнутые, параметры съемки

Крыло изогнутое

Линейки - Усилия при выпрямлении изогнутой полосы

Линейно-изогнутые переходы

Линейно-изогнутые переходы схемы энергетических уровней

Линия упругая балки, ем. Ось изогнутая

Лопатки высоконагруженные изогнутые («саблевидные

Мембрана, аналогия с ней, применение к изогнутой балке

Местная устойчивость стенок и полок центрально сжатых н сжато-изогнутых элементов

Метод аналитический определения построения изогнутой оси

Метод графический определения статического момента площади, её центра изогнутой оси

Метод классический определения деформации изогнутой оси

Метчики гаечные 619 — Режущая изогнутые

Метчики гаечные 619 — Режущая свертные с изогнутым хвостовиком — Размеры

Метчики гаечные с изогнутым хвостовиком (крупные

Метчики гаечные с изогнутым хвостовиком Размеры

Метчики с изогнутым хвостовиком (крупные

Метчики с изогнутым хвостовиком (крупные шаги

Молекулы XY2, изогнутые

Моменты защемления и поперечные силы в сжато-изогнутом стержне от действия внешней нагрузки

Наклон и кривизна слабо изогнутой пластинки

Наклон слабо изогнутой пластинки

Нанесение лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность изогнутых труб

Напильники рихтовочные плоские изогнутые

Напряжения касательные 5 —Зависимость от угловой деформации 277 Свойство парности изогнутых брусьев

Непрерывные спектры изогнутых молекул

Несущая способность изогнутой стальной балки с учетом пластических деформаций

Новая форма контура сечения изогнутой призмы

Обобщенные уравнения изогнутой оси прямого бруса при действии любой прерывной нагрузки

Обтекание впадины изогнутой

Определение реакции изогнутого участка трубопровода (колена) при установившемся течении идеального газа

Оптимальная длина изогнутой трубы

Орбитали изогнутых молекул

Оси сечений главные стержней большой гибкости изогнутые — Построение 120, 124 Связь с периодической кривой

Основные уравнения изогнутой оси вращающегося вала

Ось балки изогнутая, уравнение центральная

Ось изогнутая балки графическое построение

Ось изогнутая балки графо-аналитическое определение

Ось изогнутая балки защемлённой

Ось изогнутая балки кривого стержни

Ось изогнутая балки на двух опорах

Ось изогнутая балки на упругом основании

Ось изогнутая балки представление тригонометрическим рядом

Ось изогнутая балки при внецентренном сжатии растяжении

Ось изогнутая балки при косом изгибе

Ось изогнутая балки приближённое

Ось изогнутая балки с шарниром

Ось изогнутая балки состоящей из двух участков

Ось изогнутая балки состоящей из нескольких

Ось изогнутая балки участков

Ось изогнутая балки центральная

Ось изогнутая колонны

Ось стержня (балки) изогнутого

Ось стержня изогнутого

Ось стержня изогнутого дифференциальное уравнени

Ось стержня изогнутого косом изгибе

Отражение воли в упругом теле поверхности 94 от изогнутых поверхностей 128 от пористых стен

Отражение от кромки клина . 4.3.6. Отражение от изогнутого цилиндра или изогнутой кромки клина

Пакет прямоугольных брусьев, изогнутый до постановки связей

Параллельные полосы при изогнуто-линейных и линейно-изогнутых переходах

Параметры изогнутой трубы

Параметры съемки с изогнутым кварцевым монохроматором

Переходы изогнуто-линейные и линейно-изогнутые

Переходы при изогнуто-линейных и линейноизогнутых переходах

Пластинка, течение вокруг изогнутой

Пластинок колебания 371 граничные условия 375 закрепленная граница 385 изогнутые пластинки 412 квадратная пластинка

Пластически изогнутый кристалл, содержащий хаотически распределенные прямолинейные дислокации

Плоские прямые и изогнутые пружины

Плоское обобщенное напряженное состояние, 149, 219 ------------в изогнутой балке

Плоское обобщенное напряженное состояние, 149, 219 ------------в изогнутой балке пластинке

Поверхность изогнутая (прогибов)

Поверхность изогнутая пластинк

Поддержки пневматические ручные изогнутые

Поле поверхностного источника вблизи изогнутой границы неоднородного тела

Ползучесть изогнутых брусьев

Ползучесть изогнутых брусьев при неодноосном напряженном состоянии

Ползучесть изогнутых брусьев при одноосном растяжении

Ползучесть изогнутых брусьев скрученных брусьев круглы

Ползучесть изогнутых брусьев стали

Ползучесть изогнутых брусьев толстостенных труб

Ползучесть изогнутых брусьев тонкостенных трубок

Полосы при изогнуто-линейных и линейноизогнутых переходах

Постановка задачи устойчивости на бесконечном интервале времени . 2. Интегро-дифференциальное уравнение изогнутой оси неоднородно-вязкоупругого стержня

Потенциальная энергия изогнутого, скрученного и сжатого стержня

Потенциальная энергия изогнутой пластинки

Потенциальная энергия изогнутой пластины

Потенциальные функции изогнутых молекул

Поясные листы сжатых и сжато-изогнутых элементов

Правка изогнутых труб

Приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня и его интегрирование. Постоянные интегрирования

Призма с квадратным основанием, изогнутая в любой плоскости и одновременно скрученная

Призма с прямоугольным основанием, одна из сторон которого вдвое больше другой, изогнутая в любой плоскости, параллельной или наклоненной к ее граням, и одновременно скрученная

Применение дифференциального уравнения изогнутой оси балки к раскрытию статической неопределимости

Применение конформных отображений течениям вокруг плоских и изогнутых пластинок

Примеры определения перемещений интегрированием дифференциального уравнения изогнутой оси балки

Примеры расчёта сжато-изогнутых стержней

Приспособления для правки изогнутых валов

Прихваты изогнутые односторонние

Проверка устойчивости стенок центрально сжатых и сжато-изогнутых элементов

Прогибы балок брусьев изогнутых

Прогибы брусьев изогнутых

Прогибы брусьев изогнутых упругой системы динамические

Прогибы и углы поворота сечений в изогнутом стержне

Продольно нагруженные балки со свободно опертыми концами. Сжато-изогнутые стержни

Продольно-поперечный изгиб и устойчивость стержней ЗМ Уравнение упругой линии сжато-изогнутого стержня в обобщенной форме

Профиль крыловой изогнутый

Пружины винтовые сжатия, растяжения и кручения. Пружины плоские, изогнутые и спиральные

Прямоугольная призма, одновременно изогнутая и скрученная. Общие формулы

Прямые и изогнутые пружины, работающие на изгиб

Прямые и изогнутые пружины, рассчитываемые па изгиб

Прямые, изогнутые и винтовые пружины, рассчитываемые на изгиб

Радиус кривизны оси изогнутой балки

Разложение уравнения изогнутой оси в тригонометрический ряд

Раскрытие статической неопределимости балок с помощью универсального уравнения изогнутой оси

Расчет гибких сжато-изогнутых стержней

Расчет многопролетных сжато-изогнутых стержней, опертых на упругие опоры

Расчет сжато-изогнутой балки с консолью

Расчет сжато-изогнутых лонжеронов

Расчет сжато-изогнутых многопролетных стержней, опертых на жесткие опоры

Расчет сжато-изогнутых стержней

Расчет сжато-изогнутых стержней на прочность и устойчивость

Расчет стержней на продольный изгиб Метод Погоржельского-Ветчинкина для расчета сжато-изогнутых стержней

Реактивное действие жидкости при течении по изогнутому каналу

Резцы строгальные проходные изогнутые с углом в плане ср

Резцы строгальные проходные изогнутые с углом в плане ф 45 (правые н левые) (ГОСТ 9796—61. ЛИТ

Резцы токарные резьбовые тля наружной метрической резьбы Резны строгальные проходные изогнутые с углом в плане

Рентгеновский спектрометр с изогнутым кристаллом

СТЕРЖНИ И ПЛАСТИНКИ МАЛЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СТЕРЖНЕЙ С ПРЯМОЙ ОСЬЮ Дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня

Сжато-изогнутые и растянуто-изогнутые стержни

Сжато-изогнутые стержневые системы, опертые на жесткие опоры

Сжато-изогнутые стержни при любой поперечной нагрузке

Сжато-изогнутые стержни, составленные из любого числа брусьев

Слой критический на изогнутой стенке

Сопротивление при течении с изменением направления потока (коэффициенты сопротивления изогнутых участков—колен, отводов н да

Состояние предельной упругости и расчет изогнутого стержня на прочность

Статический анализ изогнутого стержня

Стенка изогнут

Стержень закрученный — Расчет изогнутый большой кривизны Расчет

Стержень изогнутый, скрученный, сжатый

Стержень может представлять винтовую линию. Равновесие изогнутого стержня, бывшего первоначально винтовой линией)

Стержень плоский изогнутый

Стержень плоский изогнутый балка) Муна

Стержень плоский изогнутый с двумя степенями свободы

Стержень плоский изогнутый экспериментальные данные

Стержень сжато-изогнутый

Стержень сжато-изогнутый гибкий

Стержни Оси изогнутые — Построение

Тележка локомотивная изогнутыми поперечными балкам

Тележки двухосные с боковыми балками изогнутыми

Теплообмен в изогнутых трубах

Теплоотдача в изогнутых трубах

Теплоотдача в изогнутых трубах в пучке труб

Теплоотдача в изогнутых трубах в трубах

Теплоотдача в изогнутых трубах внутри горизонтальной трубы

Теплоотдача в изогнутых трубах конденсации пара

Теплоотдача в изогнутых трубах на горизонтальной трубе

Теплоотдача в изогнутых трубах с примесью воздуха

Теплоотдача при течении жидкости в трубах некруглого поперечного - сечения, в изогнутых и шероховатых трубах

Теплоотдача при течении жидкости в трубах некруглого поперечного сеI чения и в изогнутых и шероховатых трубах

Техническая теория изгиба балок. Приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня

Технологические требования к изогнутым деталям

Течение в изогнутом второго рода

Течение в изогнутом канале

Течение в изогнутом канале с циркуляцией

Течение в изогнутом канале стенок

Течение в изогнутом третьего рода

Течение в изогнутых трубах

Труба всасывающая изогнутая

Углы отражения для изогнутых кристаллов-монохроматоров

Уравнение изогнутой Лапласа для тонкостенных сосудов

Уравнение изогнутой оси

Уравнение изогнутой оси балки

Уравнение изогнутой оси балки дифференциальное

Уравнение изогнутой оси балки приближенное

Уравнение изогнутой оси дифференциальное

Уравнение изогнутой оси для бруса с круговой осью

Уравнение изогнутой оси стержня

Уравнение изогнутой поверхности ортотропной пластинки с учетом сил в срединной поверхности

Уравнение равновесия изогнутой пластинки

Уравнения равновесия изогнутой пластинки в напряжениях

Уравнения равновесия изогнутой пластинки изотропного

Уравнения равновесия изогнутой пластинки общее решение

Уравнения равновесия изогнутой упругого тела

Форма изогнутой трубы

Центральный сдвиг. Изогнутая ось. Стрела прогиба при изгибе

Цепи 1005 — Закрепление изогнутыми пластинами — Размер

Цепи втулочно-роликовые для приводные с изогнутыми пластинами

Цепи приводные Виды с изогнутыми пластинам

Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинками

Цепи роликовые длиннозвевные роликовые и изогнутыми пластинами

Цепи с изогнутыми пластинами

Цепи с изогнутыми пластинами типа ПРИ

Цепи тяговые, типы и конструкции с изогнутыми пластинами

Чертилка изогнутая для проверки взаимного положения

Чертилка изогнутая для проверки взаимного положения валов

Чертилки точеные двусторонние с изогнутым концом

Число Био предельное в изогнутых трубах

Число Влияние изогнутой

Число Максимальный пропускаемый расход Влияние изогнутой трубы

Швеллеры изогнутые по дуге круга - Расч

Штампы для круто изогнутых отводов

Энергия изогнутой пластинки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте