Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шта совмещенные, типы

Представляя поверхность в виде гибкой, но нерастяжимой пленки, можно говорить о таком преобразовании поверхности, при котором поверхность совмещается с плоскостью без складок и разрывов. Следует указать, что далеко не каждая поверхность допускает такое преобразование. Ниже будет показано, какие типы поверхностей возможно совместить с плоскостью при помощи изгибания, без растяжения и сжатия.  [c.199]

К косвенно-эквивалентным типам данных относятся типы данных, для которых нет эквивалентного описания, но с помощью имеющихся языковых средств их можно совместить.  [c.102]


Рассмотрим теперь интеграл типа Коши для случая, когда линия интегрирования представляет собой прямую, простирающуюся в бесконечность. Не нарушая общности, эту прямую совместим с действительной осью Xi и обозначим ее через L (рис. 22). Верхнюю полуплоскость обозначим через S+, а нижнюю — S точки оси Х не включаются ни в S+, ни в S-.  [c.140]

В породах средней твердости использовали дисковые долота с ровной, волнистой или зубчатой рабочей поверхностью. Долота этого типа оказались бесперспективными, но, видимо, они натолкнули изобретателей на конструирование шарошечных долот, в которых рабочим элементом был зубчатый цилиндр или зубчатый конус. Впервые цилиндрические шарошечные долота были запатентованы в 1860 г. Однако успешное развитие шарошечных долот началось с применением роторного бурения. В 1909 г. Говард Юз сконструировал долото с коническими шарошками [69, с. 151]. Шарошечные долота позволили совместить действие резания и удара при вращательном бурении. Применяемые ранее зубчатые, лопастные, дисковые и армированные алмазами долота разрушали породу только резанием. Шарошечные долота дали возможность использовать преимущества вращательного и ударного бурения одновременно.  [c.106]

Распределение неравновесных носителей по энергиям описывается также функциями Ферми, но уровни Ферми для электронов и дырок будут различными — это так называемые квазиуровни Ферми W% для электронов и Wf Для дырок. На рис. 41 представлен вид функции распределения для данного случая. Как видно из рисунка, расстояние между квазиуровнями Ферми оказывается больше ширины запрещенной зоны W f — Wf > AW. В области р— -перехода образуется инверсное состояние. Последующая затем рекомбинация неравновесных электронов и дырок вызывает излучение квантов, частота которых определяется разностью энергетических уровней соответствующих переходов. Через некоторое время взаимодействие электронов и дырок приведет их в равновесное состояние, при этом уровни Ферми совместятся. Приложение следующего импульса напряжения вызывает повторение процесса и т. д. Чем выше будет приложено напряжение, тем большее количество носителей инжектируется в область р— -перехода и тем выше осуществляется инверсия. При достижении инверсии в р— -переходах, как и во всех других типах лазеров, оказывается возможным усиление излучения вследствие вынужденных переходов, а при наличии обратной связи и генерация.  [c.60]

Патроны по фиг. 85, а, 6 обеспечивают автоматический захват и освобождение протяжки. Патроны подобного типа выполняются двух-и трехкулачковыми. Захват замковой части производится кулачками 5, расположенными в пазу корпуса 2. В положении захвата кулачки удерживаются гильзой I под действием пружины 5. Замковая часть протяжки освобождается из патрона в конце обратного хода каретки при этом гильза / упирается в неподвижный упор на столе станка и отодвигается так, чтобы кольцевая выточка в гильзе совместилась с кулачками. В этом положении кулачки под действием пружины 4 откидываются от шейки замковой части. В это время патрон на вспомогательной каретке захватывает заднюю замковую часть и отводит протяжку в исходное положение. После постановки очередной заготовки вспомогательная каретка продвигает переднюю замковую часть протяжки через обрабатываемое отверстие и вводит ее во внутреннюю полость патрона  [c.208]


На рис. 21, а показана конструкция центробежного насоса 1 с диафрагменным уплотнением, в котором применены гибкая диафрагма 3 и муфта роликового типа 2. Ролики 5 в каждой полу-муфте вращаются на осях, находясь в контакте через диафрагму 3 с идентичным роликом другой полумуфты (рис. 21, б). При вращении приводного вала 4 окружное усилие создает усилие Р, передающее крутящий момент валу насоса (это усилие несколько деформирует диафрагму в месте контакта), а ролики обкатываются по диафрагме. Работоспособность уплотнения определяется прочностью, износостойкостью и эластичностью материала диафрагмы, который, кроме того, должен быть совместим с рабочей жидкостью по своим химико-механическим свойствам.  [c.36]

Рассмотрим влияние различных типов аберраций на положение дифракционного фокуса в изображении точечного источника, для чего найдем среднеквадратичную деформацию сферического волнового фронта при одновременном воздействии всех монохроматических аберраций третьего и пятого порядков. Целесообразно выделить в этом случае зависимость только от зрачковых координат, включив полевые координаты в коэффициенты аберраций. Кроме того, воспользуемся в плоскости выходного зрачка полярными координатами, а гауссово изображение поместим в точку с координатами О, i/o, т, е. совместим ось у с  [c.87]

Для фотографирования интерференционной картины можно использовать фотоаппарат типа Зенит с телеобъективом, так как иначе картина получается очень мелкой. Для увеличения изображения применяются также дополнительные линзы с фокусным расстоянием 1—2 м. Если плоскость диафрагмы объектива фотоаппарата совместить с фокусом этой линзы, то, закрыв диафрагму, можно осуществить дополнительную пространственную фильтрацию излучения подсветки интерферометра и резко ослабить влияние света других источников.  [c.181]

В результате постоянного совершенствования оборудования в последние годы были созданы переналаживаемые линии для обработки валов и роторов электродвигателей нескольких габаритов. Производительность последних линий этого типа в 1,5 раза превышает производительность первых линий, что достигнуто за счет применения питателей с двумя загрузочно-разгрузочными органами вместо одного. Это позволило частично совместить машинное время обработки детали с временем прямого и обратного хода продольного транспортера и сократить таким образом общее время цикла.  [c.494]

Водозабор совмещенного типа находит применение в тех же условиях, как и предыдущий, при скальных грунтах в месте устройства сооружения. Наличие скальных грунтов позволяет совместить водоприемник (ркс. 14, а) с насосной станцией первого подъема, не опасаясь разной осадки обеих частей сооружения. Благодаря совмещению уменьшается объем земляных й строительных работ.  [c.33]

В оставшихся трех типах (/>) перпендикулярно главной оси располагаются двойные оси 2, к ним могут быть добавлены вертикальные плоскости т) или и вертикальные, и горизонтальные ( /ттт). Первая строка табл. 2 не содержит кубических групп симметрии, в которых имеется несколько особых направлений. Эти группы имеют косые элементы симметрии, которые не перпендикулярны главной оси. Если бы мы совместили одно из особых направлений с осью цепной молекулы, то эти косые элементы вывели бы из нее другую такую же ось, что невозможно.  [c.60]

Для нарезания резьбы метчиками применяют различные типы патронов жесткие, плавающие и самовыключающиеся. Жесткие патроны представляют собой державку для метчика. Эти патроны применяют только на револьверных станках и автоматах, чем достигается соосное расположение метчика в отверстии. Вывертывание метчика осуществляется реверсированием шпинделя станка с патроном. Плавающие патроны применяют при нарезании резьбы в отверстиях корпусных деталей, когда трудно при жестком креплении метчика совместить его ось с осью нарезаемого отверстия.  [c.166]

Совместим эти требования двигателя по расходам и давлениям воздуха с возможностями, предоставляемыми компрессорами различных типов.  [c.363]


Перед растачиванием первого отверстия / производится выверка правильности установки корпуса. Наиболее ответственная прн этом установка корпуса в плоскости хоу осуществляется так, чтобы ось уу совместилась с осевой плоскостью планшайбы и расположилась параллельно планшайбе. Это с достаточной точностью осуществляется по разметочным рискам. Проверка же параллельности этой оси к плоскости планшайбы производится косвенным путем — измерением штихмасом расстояний Ь и с от нижней плоскости резцедержателя до точек тип, симметрично расположенных относительно оси XX на осевой риске, совпадающей в плоскости хоу с образующей цилиндрической поверхности корпуса.  [c.353]

При серийном и массовом производстве применяют, как правило, специализированные стенды, предназначенные для сборки и сварки лишь определенных изделий. Мелкие изделия собирают чаще всего непосредственно в сварочных станках. В одних случаях оператор вручную вставляет отдельные детали в сборочные гнезда сварочного станка, в других детали попадают в эти гнезда из специальных питателей — магазинов. Для того чтобы совместить во времени сборочные и сварочные операции, станки делают многоместными — карусельного, челночного и др. типов.  [c.309]

Прибор состоит из четырех блоков фильтра, детектора, интегратора и индикатора. Отдельные блоки прибора при некоторых вариантах конструкции можно совместить в одном устройстве. Принципиальная схема прибора изображена на рис. IV. 31. Проверка предлагаемого метода настройки по средней мощности колебаний производилась с помощью стандартного измерителя помех типа ИП-18 на станке ЛКЗ-18. Данные проверки подтвердили возможность практического использования такой методики и блок-схемы для настройки и контроля. Эксперименты также  [c.221]

В последние годы намотка нитью, жгутом, ровницей пли тканью стала одним из основных способов изготовления ответственных конструкций из материалов, армированных волокнами. Де.ло в том, что при помощи намотки технологически наиболее просто удается совместить поля сопротивления и действующих усилий [85, с. 166 105, с. 7, 214]. Этим способом изготавливаются изделия, имеющие, как правило, форму тел вращения кольца разной формы поперечного сечения, трубы, конические и цилиндрические оболочки постоянной и переменной толщины, сосуды, работающие под наружным и внутренним давлением, аппараты для глубоководного погружения [85, с. 10 154, с. 438]. Намотка используется и д.ля усиления конструкций из других материалов при этом получаются неразборные соединения бандажного типа с гарантированным натягом [12 ]. Список намоточных конструкций можно значительно продолжить.  [c.205]

Операции типа трансляций и поворотов, не меняющие тип системы координат (левая или правая), называются операциями первого рода, а операции типа отражения в плоскости, инверсии, поворота, совмещенного с зеркальным отражением или инверсией (меняющие левое на правое),— операциями второго рода. Фигуры, которые можно совместить путем операций I рода, называются конгруэнтными, а II рода — энантиоморфными.  [c.127]

Если для двух уравнений Fj = а и = а можно построить номограммы так, что переменная а в каждой из номограмм будет иметь одинаковый базис и одинаковую градуировку шкалы, эти номограммы можно совместить. Пользование составной номограммой производится следующим образом (фиг. 201). Заданы Z], 22, Zg. Найти г . Соединяя точки Zj, Z2 первой номограммы, находим точку на шкале а. Соединяя точку а с точкой Zg, Ч1таем результат на шкале Z4. Шкала а не помечается и называется немой шкалой. Метод допускает обобщение на любое число переменных. Особенно номограммы такого типа для уравнений вида Л + /2 + /а + + /п = О на параллельных шкалах или радиантные (фиг. 190).  [c.278]

Общее число типов весьма велико, и выявление их п(-и первоначальной классификации практически неосуществимо. Для того чтобы обосновать какой-либо тип, необходимо разработать соответствующую типовую технологию. Поэтому целесооб) азно при разработке классификатора ограничиться разбивкой деталей на классы, группы и подгруппы, образование же типов совместить во времени с составлением самих процессов.  [c.75]

В данной книге нашли отражение вопросы теории и практического применения аналитического варианта МГЭ применительно к одномерным плоским и пространственным расчетным схемам линейных систем стержней и пластин. Для расчета подобных систем предложен вариант МГЭ, основанный на новой схеме преобразования интегральных соотношений метода начальных параметров в систему линейных алгебраических уравнений. Отличительной особенностью метода является единообразный подход к алгоритму задач статики, дднамики и устойчивости, что создает широкие возможности для машинной реализации алгоритма. Показано, что решения этих трех типов задач отличаются только лишь фундаментальными функциями, а матричная форма разрешаюш,их уравнений позволяет совместить разные задачи. Несмотря на уклон в задачи строительной механики и теории тонких пластин, разработанный аналитический вариант МГЭ с небольшими изменениями может быть приспособлен для решения задач электротехники, теплотехники, физики, гидрогазодинамики, аэроупругости и других наук, где соответствуюш,ие процессы можно описать дифференциальными уравнениями.  [c.8]

В моделях пуассоновского типа основным показателем надежности является математическое ожидание t) = M[7V(0] числа выбросов дифференцируемого процесса v(0 из допустимой области Q на заданном отрезке [О, 1]. Выведем формулу для вычисления этого показателя в предположении, что О - односвязная область в -мерном пространстве, ограниченная неподвижной гладкой поверхностью Г. Пусть процесс v(/) - ординарный в том смысле, что вероятность двухкратных, трехкратных и т.п. выбросов на достаточно малом отрезке времени достаточно мала. При Г = О вектор V находится в области fJ. Для решения задачи необходимо иметь совмест-  [c.53]


Прочность адгезионной связи между волокнами и матрицей оказывает решающее влияние на прочность композиций с короткими волокнами. Необходимо добиваться максимальной сдвиговой прочности по границе раздела волокно — полимер. В промышленности стеклопластиков успешно применяются аппреты, способствующие повышению адгезионной прочности стеклянных волокон к полиэфирным и эпоксидным смолам. Физико-химические процессы, протекающие при аппретировании стеклянных волокон, изучены достаточно хорошо [63]. В качестве аппретов обычно используют кремнийорганические соединения, в которых органический радикал совместим с полимерной матрицей. При гидролизе одной или нескольких связей =Si—OR в молекуле аппрете образуются силанольные группы =Si—ОН, способные реагировать с аналогичными группами гидрофильной поверхности стеклянных волокон. Теоретически мел<ду стеклом и полимерной матрицей образуются ковалентные связи. Важнейшей особенностью стеклопластиков с обработанными аппретами стеклянными волокнами является значительно меньшая потеря ими прочности и жесткости при выдержке во влажной среде. Аппреты повышают прочность при изгибе и сдвиге однонаправленных стеклопластиков, однако они оказывают значительно меньший эффект на прочность при растяжении. В полимерных композициях с короткими волокнами использование аппретов целесообразно, если они обеспечивают заметное улучшение их свойств. В полиэфирных и эпоксидных стеклопластиках адгезионная прочность между стеклянным волокном и связующим достаточно высока и без использования аппретов вследствие хорошего смачивания волокон жидкими смолами, однако в термопластах, наполненных волокнами любых типов, значительно труднее добиться хорошего смачивания волокон полимерами и высокой адгезионной прочности между ними. Большое число исследований проведено по нахождению усло-, ВИЙ аппретирования стеклянных волокон, вводимых в термопла-  [c.97]

Латекс 744-В совместим с большим числом диспергируемых в воде веществ, а также с некоторыми масляно-смоляными продуктами. В числй последних входят высыхающие масла, алкидные смолы, модифицированные маслами, и некоторые масляные лаки. Отношение количеств латекса и масляно-смоляного продукта определяется типом получаемой эмульсии обычного типа—масло в воде или применяемого реже типа — вода в масле. При боль-  [c.606]

Использование циклонного эффекта для интенсификации процесса сушки позволяет совместить в одном аппарате процессы сушки и сепарации высушенного продукта из потока отработанного теплоносителя. Такая возможность реализована в спиральной пневмосушилке (рис. 5.2.26). Аппарат состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1, в котором сушильная зона сформирована спиральной лентой 3, днищем 8 и крышкой 2, образующих канал прямоугольного сечения в форме спирали Архимеда, плавно переходящий в сепарирующую камеру 7 типа возвратно-поточного циклона. Г азовзвесь высушиваемого материала движется в спиральном канале в условиях идеального вытеснения, что обусловливает максимальное значение движущей силы процесса сушки, и при большой относительной скорости между дисперсной и газовой фазами, обеспечивающей интенсивный тепломассообмен. Прямоточное движение газа и материала позволяет значительно повысить начальную температуру теплоносителя по сравнению с вихревыми сушилками, а следовательно, уменьшить требуемый по тепловому балансу его расход. Спиральные сушилки позволяют заменять громоздкие двухступенчатые системы пневматических труб-сушилок.  [c.519]

Виброконвейер по сравнению с каменными агрегатами и установками барабанного типа позволяет совместить операции сушки и охлаждения гранул с их вертикальным перемещением. Виброконвейер состоит из спирального лотка 1, укрепленного на несущей трубе 2, которая подвешена на амортизирующих пружинах 3 к перекрытию 4 (рис. 7.5.3). На нижнем конце несущей трубы установлен инерционный вибратор 5, создающий колебание конвейера вдоль и вокруг его вертикальной оси, что обеспечивает необходимое пересыпание и перемещение фанул.  [c.723]

В заключение подчеркнем, что реализованная схема нелинейнооптической компрессии позволяет совместить стабилизацию и управление параметрами импульсного излучения с высокой степенью сжатия (S 102). Мощные (Ро>200 кВт) высококонтрастные импульсы с длительностью 1 пс используются для накачки различных типов перестраиваемых по частоте фемтосекундных лазеров.  [c.264]

Уравнения такого типа, следующие не из условий равновесия, а из соотношений между деформациями, называются уравнениями совмест ности. Складывая уравнения (3.48) и (3.49), получим  [c.179]

Основной принцип построения модели механизма износа агрегата заключается в том, что по оси абсцисс откладывается долговечность агрегата при работе с обобщенной нагрузкой к, требуемой ТЗ, а по оси ординат — свойство агрегата — его живучесть Н, обеспечивающее получение этой долговечности, причем живучести составляющих агрегатов элементов, работающих при различных нагрузках (механических, тепловых и т. п.), измеряются в процентах от средней живучести элемента данного типа (от Яср, принимаемой за 100%). Это позволяет на графике совместить параметры живучести всех элементов агрегата и обозначить их до обкатки Яоср, а после обкатки — //об.ср. Соответственно дисперсии элементов можно ограничить всего двумя кривыми кривая / относится к элементу двигателя, имеющему после изготовления минимальную дисперсию живучести, а кривая 2 — к элементу с максимальной дисперсией живучести. Все остальные элементы двигателя занимают промежуточные положения между этими крайними случаями (поле, заштрихованное вертикальными штрихами). Звездочками [1 и 2 ) обозначены кривые плотности распределения живучести элементов после обкатки агрегата. Поскольку при обкатке возможна выбраковка дефектных экземпляров, то дис- Персия живучести после обкатки может уменьшится. Например,  [c.77]

Изменение скоростей реакций восстановления НдО" и ионизации металла многие исследователи связывают в первую очередь с изменением строения двойного электрического слоя [1, 2]. В соответствии с теорией замедленного разряда, катионоактивные вещества, сдвигающие г ) -потенциал в положительную сторону, должны действовать в направлении уменьшения скоростей катодной и анодной реакций. Влияние анионоактивных веществ должно проявляться в обратном направлении. Эти выводы из теории подтверждаются рядом экспериментальных данных, полученных на ртутном электроде [1]. Для стального электрода действие веществ катионного типа — ингибиторов коррозии — также можно было бы связать с изменением г )] -потенциала. Однако только этим нельзя объяснить результаты исследования [3]. В частности, только изменением т 51-потенциала трудно объяснить усиление действия катионоактивных веществ с увеличением длины алифатической цепи молекул (так как при этом г )1-потепциал не должен изменяться), а также и влияние неионогенных веществ (так как возможное изменение ф -потенциала при этом невелико, а эффект торможения реакций значителен). Кроме того, невозможно совместить выводы из теории об увеличении скоростей реакций при специфической адсорбции анионов с обнаруженным автором [3 и другими исследователями замедляющим действием ионогенных добавок при растворении железа в серной и соляной кислотах.  [c.129]

Рассмотрим, далее, наложение двух колебаний одинакового типа, но с несколько различными частотами, например, полусуточные лунные и солнечные приливы. Если начало отсчета времени / совместить с временем новолуния или полнолуния, то будем иметь  [c.444]

Широкое распространение получили три типа упругих звеньев круг.чая проволока, широкая плоская пружина (ширина во много раз больше толщины) и кольцевая плоская диафрагма. Проволока эквивалентна паре первого класса она препятствует перемещению вдоль ее оси и оставляет пять возыожны.х движений два поступательных, перпендикулярных к ее оси, и три враш,ателькых вокруг трех координатных осей, если одну из осей совместить с осью проволоки.  [c.407]


Описание конструкции. На рис. 6. 24 изображен трехниточный подвес типа ФП-23, разработанный СКБ на основе аналогичного прибора Московского физико-технического института. Основной частью прибора является круглая платформа /, подвешенная на трех нитях 2 к верхнему основанию 3. Основание 3 прикреплено к вертикальной оси, установленной в кронштейне 6 С другого конца к оси прикреплен рычаг 4. В оэычном положении рычаг 4, оттягиваемый пружиной 5, прижимается к упору и фиксирует тем самым неподвижное положение оси верхнего основания 3. При помощи рукоятки 9 и троса 8, перекинутого через блок 7, рычаг 4 можно повернуть, преодолев сопротивление пружины, и затем отпустить. Тогда пружина 5 резко возвратит рычаг в старое положение и вызовет тем самым крутильные колебания платформы. Такое устройство дает возможность получить только крутильные колебания подвеса. На платформе I нанесены концентрические окружности, которые служат для того, чтобы легче было совместить центр тяжести звена с осью подвеса.  [c.89]

При измерении деталей, имеющих малую жесткость, стандартным микрометром результат измерения будет отличаться от истинного на величину деформации детали. Новатором Я. А. Колочин-ским на базе резьбового микрометра создан измерительный инструмент (рис. 6), позволяющий измерять детали с малой жесткостью в интервале О—50 мм. Для этого в отверстие скобы микрометра (25—50 мм) устанавливается индикатор часового типа с ценой деления 0,001 м.ч и с удлиненным наконечником. При настройке индикаторного микрометра барабан микрометра устанавливается в нулевое положение, а индикатор перемещается в продольном направлении до тех пор, пока при контакте наконечника со скалкой стрелка индикатора не совместится с нулевым штрихом шкалы. После этого индикатор закрепляется винтом. При измерении деталей барабан микрометра вращается до тех пор, пока стрелка индикатора под воздействием измеряемой детали не совместится с нулевым штрихом шкалы. При измерении деталей в интервале 25—50 мм настройка на нуль производится по блоку концевых мер 25 мм. Измерительное давление составляет 120 Г.  [c.11]

Длительный опыт эксплуатации этих станков показал, что возможно совместить операции по,зарубке и сверлению шпал на одном станке. В основу его конструкции положен станок для зарубки шпал, на котором установлены две вертикальные сверлильные головки по типу головок шпалосверлильного станка. Зарубочно-сверлильный станок используется в технологической линии полуавтоматического агрегата для ремонта шпал и в стационарной шпалоремонтной мастерской (рис. 43). Он состоит из станины, подвижного рабочего стола, рабочего вала с двумя ножевыми фрезерными головками, двух вертикальных сверлильных головок и вентиляционного отсоса.  [c.81]

Для повышения эффективности мойки автомобиль (агрегат) подвергают вибрации или качанию. В некоторых ваннах возбуждают моющий раствор турбинами (насосами). Мойка погружением с использованием вибрации и качания обеспечивает высокое качество очистки ремонтируемых агрегатов автомобиля за счет термического (температура моющих щелочных растворов 80—90°С), физи-ко-химического и механического воздействий растворов на загрязнения. При этом представляется возможным наружную мойку автомобиля совместить с мойкой агрегатов, вываркой рам и кабин. В раствор включают различные синтетические поверхностно-активные вещества типов ДС-РАС, ОП-7, сульфонол, комплексные моющие средства МЛ-51, МЛ-52, тракторин, деталин, триалон др. Тщательная наружная мойка помогает обнаружить возможные незамеченные трещины на корпусных деталях, облегчить разборочные работы и не загрязнять участки разборочного цеха. Перед мойкой снимают приборы, электрооборудование и другие устройства, не подлежащие мойке. Следует удалить из агрегатов автомобиля масло. Для этого моечные камеры оборудуют воронками для спуска масла и шлангами для промывки агрегатов моечным раствором или паром. Слитое масло собирается в специальную тару.  [c.128]

Диаграмма состояния системы 1п — и по данным [3] приведена на рис. 215. С этой диаграммой трудно совместить данные [5] о наличии в системе твердого раствора лития в индии, так как не установлены условия его образования и изменение состава с температурой. Кристаллическая структура. Изменение в зависимости от состава постоянных тетрагональной кристаллической решетки твердого раствора лития в индии показано на рис. 216 [5]. Химическое соединение 1пЫ имеет кубическую структуру типа ЫаТ1 [6, 7, 3] с постоянной для сплава стехиометрического состава, отожженного при 200° в течение 4 часов, а = 6,786 кХ [6] и для сплава того же состава (обработка не указана) а — 6,79 А [3].  [c.340]

Излучатель 2 (рис. 69), представляющий собой лазер типа ОКГ—13 с каллимирующей насадкой 3, закрепляется внутри установочного конуса 7 таким образом, чтобы ось луча 4 совпадала с осью конуса, вставляемого в конусное отверстие шпинделя 1 перенесенного расточного станка. Мишени 5 и б устанавливают по разметке на наружных листах концевых балок. Луч лазера, пройдя через отверстие в мишени 6, попадает на мишень 5. Шпиндель станка устанавливают таким образом, чтобы ось луча, пройдя через центр отверстия мишени 6, совместилась с центром мишени 5. Сняв мишень, растачивают отверстия под ось балансира, для чего на место излучателя вставляется резец. Установив на место мишень и переместив станок на противоположную сторону, повторяют опер ации.  [c.107]

Отечественная промышленность серийно не выпускает чисто электронных регуляторов. Однако опыт ВНИИМ показывает, что для этих целей могут успешно применяться корректирующие приборы типа КПИ-Т завода МЗТА совместо с дифференциаторами того же завода (более универсальным является прибор КП1-ПТ системы ЭЛУ С).  [c.290]

В заключение отметим, что ИНМОС совместим с широко распространенной в мире системой UNIX. В Советском Союзе в ближайшее время предполагается широкое внедрение систем, совместимых с UNIX на большинстве типов выпускаемых ЭВМ (ЕС ЭВМ, СМ-1800 и др.). Поэтому программное обеспечение, отлаженное в среде ИНМОС, будет легко переносимым на ЭВМ других типов.  [c.220]


Смотреть страницы где упоминается термин Шта совмещенные, типы : [c.350]    [c.61]    [c.110]    [c.18]    [c.82]    [c.490]    [c.212]    [c.407]    [c.246]   
Справочник по холодной штамповке Издание 6 (1979) -- [ c.354 ]



ПОИСК



Анализ акустического тракта наклонного раздельно-совмещенного преобразователя типа дуэт

Водозаборы береговые совмещенного типа

К Комбинированные совмещенные, типы

Комбинированные штампы последовательные совмещенные, типы

Совмещенные искатели типа излучатель—приемник

Ц совмещенные ЧВД и ЧСД

Штамп совмещенного действия для вырубки — пробивки — Конструкция штампа типа пистона с автоматической роликоклииовой подачей — Схема

Штампы закрытая совмещенные, типы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте