Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

633 — Виды Материалы

МНОГО раз экспериментально подтверждена. Поэтому правильность этого соотношения не вызывает никаких сомнений. Если иметь в виду материю как объективную реальность, а энергию как важнейший ее атрибут, то из факта прямой пропорциональности между энергией материального объекта Е и его массой т Е = тс-(причем коэффициентом пропорциональности является универсальная постоянная с ) следует, что масса этого объекта представляется таким его свойством, которое обязано наличию у этого объекта энергии. Следовательно, материальному объекту при-суш,а та или иная масса постольку, поскольку он обладает некоторым количеством энергии и масса объекта по суш,еству является мерой количества содержаш,ейся в нем энергии. Утверждение автора о взаимном превращении массы и энергии является недоразумением. Исходя из сказанного выше о массе как о свойстве материи, обусловленном наличием у последней энергии, второе из параллельных высказываний автора энергия не может быть создана из ничего и не может быть уничтожена , масса не может быть создана из ничего и не может быть уничтожена абсолютно неверно. В нем автор в скрытой форме отождествляет понятия масса и материя , что, конечно, неправильно и не соответствует формуле Е = тс .  [c.14]


Тот или иной метод нарезания резьбы применяется в зависимости от профиля резьбы, характера и вида материала изделия, объема производственной программы и требуемой точности.  [c.233]

Склеивание применяют в тех случаях, когда не требуется большая прочность соединяются детали, изготовленные из разных видов материала металла, стекла, дерева, пластмасс, кожи, ткани и т. д. (табл. 56).  [c.130]

Экспериментальные данные для теплопроводности металлов из волокон в направлении волокон с точностью 16 % описываются эмпирической зависимостью VII. Однако эта зависимость не отражает влияния диаметра волокон и вида материала на относительную теплопроводность. Следует отметить, что зависимость VII находится в области между зависимостями I и II в широком диапазоне пористости П < 0 7, а при пористости П > 0,57 превышает зависимость I незначительно.  [c.32]

Графическое обозначение материалов в сечениях должно способствовать легкому различению деталей, а также показывать вид материала детали, не затрудняя чтение чертежа.  [c.69]

СТ СЭВ 860—78). Согласно этому стандарту, графическое обозначение материала в сечении может не зависеть от вида материала (рис. 5.24) или зависеть от него (табл. 5.1), Допускается применять дополнительные графические обозначения материалов, поясняя их на чертеже.  [c.69]

Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материала  [c.70]

В основной надписи чертежа детали указывают ее материал в соответствии с обозначением, установленным стандартом на материал. Если допускается замена одного вида материала другим, обозначения материалов-заменителей указывают в технических требованиях чертежа или технических условиях на изделие.  [c.216]

Вид (материал) ремня - См. стр. <190—491 и табл. 7  [c.501]

Физика изучает закономерности наиболее простых форм движения (механического, теплового, электромагнитного и др.) соответствующих структурных видов материи. Общая мера этих форм движения при их превращении из одной в другую называется энергией.  [c.17]

Вид материала Марка Толщина, мм Механические характеристики tg г (при 50 Гц) Пробивное напряжение слон. В, не менее p. МВ/м  [c.552]

Группа материа- лов Вид материала Среды, в которых отмечается стойкость материалов Среды, в которых отмечается отсутствие стойкости материалов Область применения  [c.21]

Время нагрева и удельная мощность определяются из условия достижения требуемого распределения температуры. При этом время транспортировки нагретых тел к прессу или другому агрегату может использоваться для выравнивания температуры, однако в ходе всего процесса максимальная температура не должна превышать величины зависящей от вида материала. Иногда, в  [c.189]

Все реальные тела под действием нагрузок меняют свою форму и размеры, в них возникают внутренние усилия. Если внутренние усилия малы, то малы н соответствующие им геометрические изменения, поэтому они безопасны для работы деталей. С увеличением нагрузок в зависимости от формы и размеров детали, характера, направления и места приложения нагрузок, вида материала может возникать опасное состояние детали, при котором она перестает выполнять свое назначение.  [c.146]


Таким образом, определив постоянную времени как время, по истечении которого напряжение на выводах конденсатора уменьшится вследствие саморазряда в е =- 2,7 раза, зная вид материала (а следовательно, и его диэлектрическую проницаемость) и предполагая наличие только объемного тока утечки, можно оценить удельное сопротивление использованного диэлектрика.  [c.33]

Сернистый свинец встречается в природе в виде материала галенита (свинцовый блеск) и может быть получен искусственно несколькими способами. PbS бывает в аморфной и кристаллической модификациях. Сернистый висмут получают сплавлением висмута с серой в отсутствии кислорода. Кристаллы относятся к ромбической системе и имеют серо-черный цвет. Сернистый кадмий получают различными способами он может быть аморфным и кристаллическим. Цвет его зависит от модификации и содержания примесей. Чувствителен к рентгеновскому излучению.  [c.264]

Испытания на усталость соединений листовых конструкций. Полученных контактной точечной сваркой из сплавов ВТ1-0 и ОТ4-1, сталей и алюминиевых сплавов, показали близость предела выносливости стали и титановых сплавов [162]. По данным этой работы, уровень усталостной прочности сварных соединений определяется их конструктивным оформлением, при этом вид материала имеет меньшее значение.  [c.157]

Соотношение (1.21) указывает на уменьшение доли периода роста трещины в долговечности сварного соединения по мере возрастания числа циклов нагружения до разрушения соединения. Относительная доля периода роста трещины в периоде нагружения элемента конструкции до ра.зру-шения существенно зависит от условий нагружения элемента конструкции, вида материала и состояния поверхности, а также концентрации напряжений. При ВЫСОКО концентрации напряжений доля периода роста трещины в общей долговечности образца или элемента конструкции может оказаться значительной. Возникает естественный вопрос о том, в какой мере соотношение между периодами зарождения и роста трещины может быть использовано для характеристики поведения материала при циклическом нагружении. Указанная информация позволяет установить, насколько эти два разных способа накопления повреждений материала взаимосвязаны или зависимы между собой для разных условий нагружения и их концентрации в районе очага разрушения.  [c.61]

Таблица значений поправочных функций F(X,), учитывающих влияние на кинетику усталостных трещин различных параметров цикла нагружения, а также вид материала, интервал скоростей и коэффициенты уравнения Париса, при которых выявлены поправочные функции  [c.275]

Таким образом, в зависимости от вида материала влияние асимметрии цикла на развитие трещины в припороговой области может приводить к подавлению сопутствующих росту трещины процессов разрушения материала в естественной окружающей среде. В этом случае доминирующий процесс разрушения может быть реализован в чистом виде только в определенном диапазоне асимметрии цикла, в котором сопутствующие процессы подавлены в основном или полностью. Следует подчеркнуть, что, несмотря на изменение доли процесса межзеренного разрушения и интенсивности окислительных процессов с изменением асим-  [c.289]

Внутри каждой in3 перечисленных груип композиционные материалы можно классифицировать различными способами по виду материала компонентов, их размерам, форме, ориентировке, а также по назначению или методу получения. Например, волокнистые материалы по виду матрицы делят на металлические, полимерные и керамические по виду волокон —на материалы, армированные проволокой, стеклянными, борными, углеродными, керамическими и другими волокнами или нитевидными кристаллами по размерам волокон — на материалы с непрерывными или короткими (дискретными) волокнами по ориентировке волокон — на материалы с однонаправленными или ориентированными в двух и более направлениях волокнами.  [c.635]

После ГЮГО присгупим к расчету конической передачи. В данном и последующих примерах расчет будем вести только для одного вида материала и термической обработки. Учащиеся могу выполнять расчеты, используя современную вычислительную технику, для нескольких материалов и видов их гермообрабоз ки и загем выбрать наиболее подходящий вариан г.  [c.51]

П основной надниси чертежа указывают не более одного вида материала. Если для из10товления детали используется заменитель материала, то он указывается не в основной надписи, а в технических требованиях или технических условиях на изделие. Массу изделия проставляют в основной надписи в килограммах. Масштаб изображения на чертеже выбирается в соответствии с ГОСТ 2.302 68.  [c.106]

Все известные нам виды материи состоят из частиц. Пожалуй, из основных открытий физиков, касающихся Вселенной, самым важным было выяснение зернистого характера строения материи. Это — ключ к Пониманию поведения и строения газов, жидкостей и твердых тел, к пониманию химических реакций и к теориям, способным объяснять явления не только атомной физики, но и макрофизики. Уже в 1756 г. Франклин отдавал себе отчет о зернистости материи, несущей электрические заряды. Рассмотрев явление электростатической индукции, он с поразительной прозорливостью писал Электрическая материя состоит из чрезвычайно мелких частиц, так как даже через самую плотную обычную материю она способна проникать с такой легкостью, как если бы не существовало никакого заметного сопротивления . Б 1897 г. Дж. Дж. Томсон показал, что катодные лучи способны отклоняться электростатическим и магнитным полями (рис. 15.1). Затем он вычислил массу частиц (электронов), образующих эти лучи, которая по порядку,  [c.423]


В более поздних работах (1960) С. Саката с сотрудниками предлагают включить в единую систему также и лептоны. В качестве исходных берутся три лептона v, е , — и некоторый вид материи В". Природа этой материи — поля — в работе не раскрывается. Три основных исходных бариона представляются как комбинации указанных лептонов с полем В" -.  [c.386]

ЭлектромагШ 1тное поле — вид материи, определяющийся во всех точках двумя векторными величинами, которые характеризуют две его стороны, называемые соответственно электрическое поле и мапштное поле , и оказывающий силовое воздействие на заряженные частицы, зависящее от их скорости и размера их заряда.  [c.125]

Последовательность различньгх курсов как общей, так и теоретической физики определяется прежде всего постепенным переходом к изучению все более сложных форм движения соответствующих структурных видов материи (макротела, молекулы, атомы, элементарные частицы и поля).  [c.8]

Такое положение в ОТО обусловлено отождествлением в этой теории гравитационного поля со структурой (метрикой) пространства-времени, с его римановым искривлением. Первичным в ОТО является не материя, а пространство-время. Первичную роль,— говорил Эйнштейн,— играет пространство, материя же должна быть получена из пространства, так сказать, на следующем этапе . Эта методологически неверная основа ОТО и ответственна за все в теории. В самом деле, поскольку в действительности пространство-время является формой существования материи, то, исследуя структуру этой формы, мы можем получить в ряде случаев хорошо согласующиеся с опытом результаты о свойствах гравитационного поля как вида материи. Именно это и имеет место в случаях, о которых упоминалось выше. С другой стороны, в тех явлениях, в которых определяющую  [c.159]

Последовательность различных курсов как общей, так и теоретической физики определяется прежде всего постепенным переходом к изучению все более сложных форм движения соответствующих структурных видов материи (макротела, молекулы, атомы, элементарные частицы и поля). Механика изучает закономерности простейшей формы движения — относительного перемещения тел в пространстве во времени. Термодинамика и статистическая физика рассматривают явления, обусловленные совокупным действием огромного числа непрерывно движущихся молекул или других частиц, из которых состоят окружающие н с тела. Благодаря очень большому количеству частиц беспорядочное их движение приобретает новые качества макроскопические свойства систем из большого числа частиц в обычных условиях совершенно не зависят от начального положения этих частиц, в то время как механическое состояние системы существенно зависит от начальных условий. Это один из примеров диалектического закона перехода количестЕ енных изменений в качественные возрастание количества механически движущихся частиц в системе порождает качественно новый вид движения — тепловое движение. Тепловое движение представляет собой изменения системы, обусловленные ее атомистическим строением и наличием огромного числа частиц оно связано с молекулярным механическим движением, но этим не исчерпывается его сущность. Всякое движение, — писал Ф. Энгельс, — заключает в себе механическое движение, перемещение больших или мельчайших частей материи познать эти механические движения является первой задачей науки, однако лишь первой ее задачей. Но это механическое движение не исчерпывает движения вообще. Движение — это не только перемена места в надмеханических областях оно является также и изменением качества. Открытие, что теплота представляет собою некоторое молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте кроме того, что она представляет собой известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать . Определяющим для возникновения теплового движения является не механическое движение от-  [c.7]

В справочной литературе по гидравлике приводится много старых и новых формул для нахождения X, учитывающих особенности движения потока, вид материала и конфигурацию сечения трубы. Некоторые значения Дэкь даны в табл. 22.1.  [c.291]

При этом Пуст назначается в зависимости от вида материала и гибкости стержня. Например, для сталей этот коэффициент назначается в пределах 1,8...3,0, для чугуна — в пределах 5,0...5,5, для дерева — в пределах 2,8...3,2 меньшим значениям его соответст-вукуг большие гибкости. Следует отметить, что > о. так как при решении вопроса об устойчивости наблюдается большая степень неопределенности или незнания — разброс значений тех факторов, которые существенно влияют на устойчивость.  [c.353]

Изотопные приборы, основанные на использовании проникающей способности у- (реже р-) излучения, в настоящее время занимают более половины всех поставок радиационной техники. В основу почти всех этих приборов положен один и тот же простой принцип счет в детекторе меняется, если меняется толщина или вид материала между детектором и источником. На основе этого принципа конструируются и выпускаются различные толщиномеры, плотномеры, уровнемеры, счетчики предметов, 7-дефектоскопы и многие другие приборы. На этом принципе основаны многочисленные у-релейные устройства, автоматически контролирующие и регулирующие ход производственных процессов. Бета-излучение сильно поглощается веществом. Из-за непрерывности (З-спектра (см. гл. VI, 4, п. 4) и из-за искривления пути электронов в веществе (см. гл. Vni, 3) разные электроны источника имеют разный пробег, от нулевого до некоторого максимального. Количество прошедших через вещество электронов довольно резко зависит от толщины слоя. Поэтому р-толщиномеры имеют довольно хорошую точность, но могут измерять лишь небольшие толщины. Такие толщиномеры применяются, например, для контроля за толщиной производимой фотопленки. Пленка проходит между источником и детектором. Малейшее отклонение толщины от стандартной изменяет число поглощаемых пленкой электронов, т. е. меняет скорость счета детектора. Для больших толщин используются у-толщино-меры. Интересной разновидностью прибора такого типа является односторонний у-толщиномер, измеряющий толщину определенного материала по величине у-излучения, рассеянного назад. Такие толщиномеры применяют для контроля размеров труб на Московском, нефтезаводе. Приборы, основанные на проникающей способности  [c.683]

Эксергетический метод. Эксергетический метод термодинамического анализа ЭХТС основан на широком использовании эксергии. В самом общем смысле эксергия вещества есть максимальная работа, которую оно может совершить в обратимом процессе с окружающей средой в качестве источника даровой теплоты, если в конце этого процесса все участвующие в нем виды материи переходят в состояние термодинамического равновесия со всеми компонентами окружающей среды.  [c.72]

Особым видом материала, получаемого на основе стекла, является разработанный сравнительно недавно ситалл, получаемый при помощи специальной термообработки, приводящей к кристаллизации изделий, полученных обычными способами 4>ормования он состоит из кристаллических мелких зерен, скрепленных стекловидной прослойкой. В стекломассу при ее варке вводят специальные добавки, являющиеся при термообработке изделий центрами кристаллизации. Ситаллы получают на основе стекол разных рецептур.  [c.244]


Результаты исследований влияния вида материала и состава среды, при испытаниях в стандартных условиях при скорости потока 3,5 м/с приведены на рис. 10, где обозначено 1 - скорость износа [мм/год] (1), 2 - коррозионная среда, 3 - инертная среда (дистиллированная вода, насыщенная азотом). Если предположить, что в дистиллированной воде имеет место чистая эрозия материала, то она в коррозионной среде достигает 75% от общих потерь массы металла. Зависимость потерь массы [ мм/год] (1 ) вдоль трубы из х -20 Сг13 [хО ] (1)  [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин 633 — Виды Материалы : [c.67]    [c.124]    [c.73]    [c.45]    [c.227]    [c.71]    [c.553]    [c.1228]    [c.165]    [c.176]    [c.92]    [c.141]    [c.242]    [c.298]   
Детали машин Издание 3 (1974) -- [ c.635 , c.636 ]



ПОИСК



33, 149, 345—365 частные виды сечений узкое прямоугольное при-----. 359 комбинация — кручения н растяжения, 3t0 -----из анизотропного материала, 360 аналогия — с формой растянутой мембраны

694 — Классификация по виду нагружения и форме 684, 686 — Материалы 682, 685 — Расчет

694 — Классификация по виду нагружения и форме 684, 686 — Материалы 682, 685 — Расчет жесткость

694 — Классификация по виду нагружения и форме 684, 686 — Материалы 682, 685 — Расчет характеристики

Абразивные материалы, их виды и характеристика . . — t 54. Абразивные инструменты

Анацкий Ф. И., Беляев Т. В., Карпова Т. В., Соколовская М. В. Исследование влияния вида микронаполнителя в составе модифицированных силикатных композиций на физико-механические и противокоррозионные свойства материала

Арматура в виде из проволоки и листового материала — Закрепление в пластмассе

Балки в виде из разнородных материалов — Напряжения

ВИДЫ ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Важнейшие виды материалов и изделий из порошков

Виды абразивных материалов

Виды бетона и материалы для его изготовления

Виды взаимодейсгвия неметаллических материалов при контакте с жидкостями и газами

Виды гуммировочных материалов

Виды деформаций стержня. Понятие о деформированном состоянии материала

Виды деформаций. Основные гипотезы механики материалов и конструкций

Виды диэлектрических потерь в изолирующих материалах

Виды диэлектрических потерь в электроизоляционных материалах

Виды древесных материалов и их классификация

Виды и влияние внешних воздействий на изделия и материалы (В, В. КлюСписок литературы

Виды и зернистость абразивных материалов для изготовления шлифовальной шкурки

Виды и классификация композиционных материалов

Виды и краткие сведения о технологии изготовления некоторых лакокрасочных материалов

Виды и свойства лакокрасочных материалов

Виды и свойства смазочных материалов

Виды и свойства углеродных формовочных материалов

Виды и сортамент листовых неметаллических материалов

Виды и формирование цен на изделия и материалы

Виды испытаний материалов

Виды исходных материалов

Виды каменных материалов и изделий

Виды коррозии. Влияние конструктивных факторов на развитие коррозийных разрушений машин и аппаратов ЛОКАЛЬНЫЕ ВИДЫ КОРРОЗИИ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ КОРРОЗИИ Локальные виды коррозии

Виды лакокрасочных материалов

Виды лакокрасочных материалов и их рецептура

Виды металлокерамических материалов

Виды наплавочных материалов

Виды разрушения передачи и материалы винтовой пары

Виды разрушения рабочих поверхностей зубьев червячных колес и материалы

Виды ремонтов зданий и сооружений, их планирование и финансироваТехнологическое оборудование для складирования и хранения материалов

Виды упаковок. Упаковочные и герметизирующие материалы

Виды формовочных материалов и смесей

Виды электропроводности в проводниковых материалах

Влияние вида напряженного состояния на ресурс пластичности конструкционных материалов при низких температурах

Влияние скорости нагружения на свойства материалов и виды хрупкости, выявляемые при изгибе образцов с надрезом

Влияние смазочных материалов и их компонентов на различные виды коррозионно-механического износа

Вспомогательные операции, применяемые при вытяжке деталей из листового материала. Виды брака при вытяжке

Выбор материала и вида заготовки

Выполнение изображений видов, разрезов, сечений применение линий, графических обозначений материалов

Гибочные штампы — Виды 2 167 —Детали — Материалы 1 379 ¦—Конструирование2 — 175 Матрицы — Пазы — Ширина

Графические обозначения материалов в сечениях и на видах

ДРУГИЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ (А. Г. МАРАНЦ, Л. Д. ДЕРЕВЯНЧЕНКО) Материалы абразивные в зерне. Электрокорунд

ДРУГИЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ (А. С. НОРКИНА)

Дуговая сварка в среде защитных газов (виды, режимы, материалы)

Зависимость внутреннего трения в материале от величины напряжений и от вида напряженного состояния

Заклепки — Материалы 134 — Виды

Закономерности деформирования в рааруиенжя тренированных материалов цра различных. а видах напряженного состояния

Зенкеры, их назначение, виды и материал

Испытания материалов на прочность против локальных видов коррозии

Испытания формовочных материалов и смесей (основные виды)

КОМБИНИРОВАННЫЕ И ШТАМПО-СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШТАМПОВКИ И ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА Комбинированные и штампо-сборочные операции

Калибры валковых станов холодной прокатки труб виде сегментов 646 сменные (материалы) 643 кольцевые, подковообразные 644 сменные полудисковы

Композиционные материалы — Виды

Краевая поперечная трещина в полуплоскости со слоистым включением в виде полосы из материала с другими упругими свойствами при растяжении вдоль границы

Лакокрасочные материалы Виды лакокрасочных материалов

МАТЕРИАЛЫ И НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ИХ ОБРАБОТКИ

Материалы для корпусов турбин и виды заготовок

Материалы композиционные 161 - Виды связи по поверхностям раздела 164 — Классификация 162 - Определение 161 - Основные признаки 162 - Производство

Материалы нелинейно вязкоупругие — Виды

Материалы нелинейно-упругие — Виды методов решения нелинейно упругой задачи —

Материалы червяка в келееа и виды разрушения рабочих поверхноетей червячной нары

Материалы червяка и колеса и виды разрушения рабочих поверхаостей червячной кары

Материалы червяка и колеса и виды разрушения рабочих поверхностей червячной пары

Материалы — Виды обработки

Материалы, виды разрушения и допустимые напряжения

Материалы, применяемые в строительном машиностроении для основных видов машин и деталей

Материалы, устойчивые к усталостному виду изнашивания

Мера влияния вида напряженного состояния на пластические свойства материал

Методы испытаний металлических материалов на стойкость против различных видов коррозии

Метчики, их назначение, виды и материал

Моделирование на ЭВМ композиционных материалов с различными видами укладки волокон. Введение неравномерности и дефектов укладки волокон

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ДЕФОРМИРОВАНИЮ Сопротивление полых цилиндров внутреннему давлению

Назначение разверток, их виды и материал

Назначение смазки и виды смазочных материалов

Наплавка поверхностей механизированным способом — Виды Применяемый материал

Неметаллические материалы, основные виды

Неметаллические материалы, основные виды вырубка и резка

Неметаллические материалы, основные виды вытяжка

Неметаллические материалы, основные виды гибка

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ДЕФОРМИРОВАНИЮ Растяжение

Об оценке объемной и адгезионной составляющих трения для полимерных материалов в чистом виде и с наполнителями (А. Д. Курицына)

Обозначения материалов и изделий на виде (фасаде)

Ограждение пути виды 141, расход материалов

Оправки для гибки — Виды 106 — Области применения материала 272 — Приспособление для

Определение типа элемента, характеристик элемента, вида поперечного сечения и материала

Основные виды оборудования для приготовления формовочных материалов

Основные виды оборудования для приготовления формовочных материалов и смесей

Основные виды прессованных неметаллических материалов

Основные виды применяемых материалов

Основные виды сварки полимерных материалов

П. Виды материалов щеточного вороа и их фивнкомехавнчеокие свойства

Перспективные материалы по основным видам применений

Подшипники качения — Выбор посадок 453, 454 — Выбор серии 416418 — Материалы 410, 412 — Многорядная установка 460, 461 Монтаж 454— 458 — Классы точности изготовления 412 — Основные виды нагрузок 450 — 452 — Посадки 447—453 — Способы установки 420, 425, 426, 463—466 — Соотношения конструктивны

Подшипники качения — Выбор посадок 453, 454 — Выбор серии 416418 — Материалы 410, 412 — Многорядная установка 460, 461 Монтаж 454— 458 — Классы точности изготовления 412 — Основные виды нагрузок 450 — 452 — Посадки 447—453 — Способы установки 420, 425, 426, 463—466 — Соотношения конструктивны 468 — Сепараторы 468 — Смазка

Понятие о главных напряжениях. Виды напряженного состояния материала

Потеря устойчивости в виде апериодического отклонения работе материала упругой

Применяемые материалы и виды заготовок

Применяемые материалы, виды заготовок и их испытания

Припуски по длине на различные виды отрезки пруткового материала

Прочие виды полимерных материалов и пластмасс

Различные виды испытания материалов

Различные виды обработки листового материала в холодном состоянии

Расчет потребности в дереворежущем станочном инструменте и нормы его расхода в зависимости от вида обрабатываемой древесины и древесных материалов

Ремни виды, материал и конструкции

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УГЛЕГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ свойства графита Тепловые свойства

Синергетика процессов создания композитов Новые виды материалов и технологий нано- и биокомпозиты

Смазка материала и виды брака при вырубке

Смазка материала и виды брака при гибке

Смазывающие материалы и виды смазки

Современные виды промышленных огнеупорных материалов

Справочные материалы Сортамент тел качения, поставляемых в виде свободных деталей

Структурный анализ для специальных видов материалов

Теория неупругого деформирования материалов, чувствительных к виду напряжённого состояния

Теория пластического деформирования материалов, чувствительных к виду напряжённого состояния

Теплоизоляционные и огнеупорные материалы Назначение и виды теплоизоляции

Топливо и огнеупорные материалы Виды топлива

Трение —Виды Тренировка» материала

Условные эквиваленты при замене отдельных видов сырья и материалов в производстве мебели и строганого шпона различными облицовочными материалами

Фрезы червячные — Виды, материал

Характеристика основных видов лакокрасочных материалов

Цепи приводные — Виды 593 Материал деталей

Цепи приводные — Виды 593 Материал деталей втулочные

Цепи приводные — Виды 593 Материал деталей машин

Шиноремонтные материалы Виды

Электромагнитные дефектоскопы для контроля дефектов в виде несплошностей на деталях и заготовках из ферромагнитных и неферромагнитных материалов

Электронагреватели — Виды 281, 282Характеристики материалов

Электропечи вакуумные — Виды 149 — Материалы нагревательных элементов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте