Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

О плавающие

Решения отдельных частных вопросов гидростатики, т. е. разделы гидравлики, рассматривающие вопросы равновесия жидкостей, были даны еще Архимедом в 250 г. до н. э. в его трактате О плавающих телах , который считается первым научным трудом в области гидравлики. Известный закон Архимеда, определяющий силы давления жидкости на поверхность погруженного в нее тела, дошел в полной неприкосновенности до наших дней.  [c.6]

Поскольку вес О плавающего тела при крене не изменяется, то остается неизменной также и величина подъемной силы А] поэтому объемы погрузившейся (/) и обсохшей (2) частей тела должны быть равными между собой.  [c.49]


В отличие от многих ученых того времени Архимед сознательно строил свои исследования на основе сочетания опыта, наблюдения, дедуктивной логики и евклидовой математики. По этой методике им созданы научные теории равновесия рычага и вообще твердых тел, плавания тел и т. д., изложенные в сочинениях О равновесии плоских тел, или о центре тяжести плоских тел , О плавающих телах и других, дошедших до нас. Понятие центр тяжести введено Архимедом и им же разработана методика определения центров тяжести плоских фигур.  [c.34]

Архимед. О плавающих телах.— В кн. Начала гидростатики. М., 1933, стр. 89—115.  [c.283]

Начало гидравлики было положено Архимедом (287—212 гг, до н. э.), открывшим закон о плавающих телах.  [c.4]

Рис. 8.4. Конструкция о) плавающих полов б) подвесных потолков Рис. 8.4. Конструкция о) плавающих полов б) подвесных потолков
Первым научным трудом в области гидравлики считается трактат Архимеда (287—212 гг. до и. э.) О плавающих телах , хотя сведения о некоторых законах гидравлики были, видимо, известны и ранее, так как задолго до Архимеда строились оросительные каналы и водопроводы.  [c.5]

Начало развития гидравлики относится к античному периоду. Еще за 250 лет до н. э. появился трактат Архимеда О плавающих телах , где был сформулирован закон о воздействии воды на погруженное в нее тело.  [c.4]

Одним из первых сочинений по гидравлике, в котором устанавливалась количественная связь между отдельными элементами явлений, следует считать трактат Архимеда О плавающих телах , написанный примерно за 250 лет до н. э. В этом трактате изложена основная теорема о плавании и остойчивости плавающего тела. На протяжении почти 17 веков после Архимеда гидравлика не получила сколько-нибудь существенного развития. Хронологически за работами античных ученых следуют работы Леонардо да Винчи (1452—1519 гг.), но его труды, к сожалению, были опубликованы лишь в XIX—XX вв., в связи с чем их роль в развитии науки оказалась малой. Леонардо да Винчи занимался, в частности, разработкой теории плавания и истечения жидкости из отверстий, а также изучением механизма движения воды в реках и каналах. Дальнейшие работы в области гидравлики связаны с именами Г. Галилея, Б. Паскаля, И. Ньютона и др.  [c.6]

Задача о плавающей пластинке  [c.216]

ЗАДАЧА О ПЛАВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНКЕ 217  [c.217]

Первым научным трудом в области гидравлики считают трактат Архимеда (287—212 до н. э.) О плавающих телах , наиисанный за 250 лет до нашей эры .  [c.9]


Механика жидкости в своем историч(Ском развитии прошла длинный путь. Некоторые принципы гидростатики (1ыли установлены еще Архимедом в трактате О плавающих телах (250 лгт до н.э.), а затем возрождены и развиты Стениным (1548—1620 гг ), Гал иеем (1564—1642 гг.) и Паскалем (1623—1662 гг.).  [c.5]

Первые фактические знания по гидравлике и опыт практического применения их были еще у древних народов Египта, Китая, Ассирии, Греции и др. Об этом свидетельствует строительство водоподъемных колес, кораблей, каналов, плотин, акведуков для водоснабжения и т. п. Остатки древних гидротехнических сооружений в ряде стран сохранились до наших дней. Все это способствовало накоплению практических представлений о движении и равновесии жидких тел. Одним из первых трудов (250 г. до н. э.), относящихся к гидравлике, является трактат О плавающих телах (закон Архимеда).  [c.4]

Гидравлика — наука древняя. За несколько тысяч лет до наилей эры древними народами, населявшими Египет, Вавилон, Месопотамию, Индию и Китай, были построены плотины, оросительные каналы, водяные колеса. Первым теоретическим обобщением в области гидравлики считается трактат О плавающих телах , написанный за 250 лет до н. э. выдающимся греческим математиком и механиком Архимедом. Им был открыт закон о равновесии тела, погруженного в жидкость, — общеизвестный закон Архимеда. Только через многие столетия после Архимеда, в эпоху Возрождения, наступает новый этап в развитии гидравлики. В XV в. в Италии Леонардо Да Винчи (14Й— 1519) проводит экспериментальные и теоретические исследования в самых различных областях. Он изучает работу гидравлического пресса, истечение жидкости через отверстие и водосливы. В 1586 г. нидерландский математик-инженер Симон Стёвин (1548— 1620) опубликовывает работу Начала гидростатики , в которой решает вопрос о величине гидростатического давления на плоскую фигуру и объясняет гидростатический парадокс . В этот же период итальянский физик, математик и астроном Г а л и л е о Галилей (1564— 1642) устанавливает зависимость величины  [c.258]

Основополагающим трудом по гидравлике считают сочинение Архимеда О плавающих телах , написанное за 250 лет до нашей эры и содержащее его известный закон о равновесии тела, погруженного в жидкость. В конце XV в. Леонардо да Винчи написал труд О движении воды в речных сооружениях , где сформулировал понятие сопротивления движению твердых тел в жидкостях, рассмотрел структуру потока и равновесие жидкостей в сообщающихся сосудах. В 1586 г. С. Стевин опубликовал книгу Начало гидростатики , где впервые дал определение силы давления жидкости на дно и стенки сосудов. В 1612 г. Галилей создал трактат Рассуждение о телах, пребывающих в воде, и тех, которые в ней движутся , в котором описал условия плавания тел, В 1641 г. его ученик Э. Торричелли вывел закономерности истечения жидкости из отверстий. В 1661 г. Б. Паскаль сформулировал закон изменения давления в жидкостях, а в 1687 г. И. Ньютоном были установлены основные закономерности внутреннего трения в жидкости. Эти ранние работы были посвящены отдельным вопросам гидравлики и только в XVIII в. трудами членов Российской Академии наук М. В. Ломоносова, Д. Бернулли, Л. Эйлера гидравлика сформировалась, как самостоятельная наука.  [c.7]

Первым научным трудом в области гидравлики счита ется написанный примерно за 250 лет до нашей эры трактат Архимеда О плавающих телах , в котором величайший ученый древности сформулировал закон о давлении жидкости на погруженное в нее тело.  [c.6]

Первые представления о гидравлике появились еще у древних народов Египта, Китая, Вавилонии, Ассирии, Греции, Рима, а также у народов, живших на территориях, входящих в состав СССР. Строительство кораблей, каналов для орошения полей, водопроводов и других гидротехнических сооружений способствовало накоплению З1 ий о равновесии и движении жидкостей. Еще в третьем еке до нашего летосчисления появился трактат Архимеда (287—212 гг. до н. л.) О плавающих телах , содержащий его известный закон (закон Архимеда).  [c.3]

Первой из дошедших до нас научных работ в области гидравлики был трактат Архимеда О плавающих телах (250 г. до н. э.). Последующие научные открытия появились лишь в XVI — XVII веках н. э. К их числу следует отнести работы Леонардо-да-Винчи в области плавания тел, движения жидкости по трубам и открытым руслам и др. законы давления жидкости на дно и стенки сосуда С. Стевина  [c.6]


Архимед разработал теорию центра тяжести и дал понятие механического момента силы. Закон Архимеда, открытый им при обстоятельствах, ставших широко известными, и изложенный в его трактате О плавающих телах , лег в основу научного конструирования судов. Занимаясь разгадкой почти детективной истории с поддельной короной царя Гиерона, Архимед ввел в науку понятие удельный вес .  [c.21]

Из сочинений Архимеда, посвященных механике, до нас дошли трактаты в двух книгах О равновесии плоских фигур, или о центрах тяжести плоских фигур , трактат О плавающих телах также в двух книгах и Эфод, или послание к Эратосфену о механических теоремах .  [c.26]

Другим замечательным трудом Архимеда по механике является его более поздний трактат О плавающих телах . Существует предположение, что это была вообще его последняя работа. Согласно легенде, Архимед пришел к открытию своего основного гидростатического закона случайно, решая задачу о составе короны, которую царь Гиерон заказал сделать из золота, но подрядчик изготовил из сплава золота и серебра.  [c.32]

Целый ряд исследований ученых стран ислама посвящен важной области применения весов — определению удельного веса, преимущественно металлов и драгоценных камней. Отправной точкой для них были античные сочинения но статике и прежде всего трактат Архимеда О плавающих телах . Этими проблемами занимались такие крупные ученые, как ал-Бируни, Омар Хайям и его ученик ал-ХазЕши.  [c.51]

В 1269 г. Виллем ван Мербеке перевел с греческого трактат Архимеда О равновесии плоских фигур . Ему же принадлежит перевод с греческого трактата Архимеда О плавающих телах с комментариямп Евтокия. Упомянем также широко распространенный в Западной Европе в ХИТ в. трактат О толах, плавающих в жидкости , представляющий собой либо перевод с арабского, либо переработку арабского оригинала изложения Архимеда.  [c.58]

Под влиянием трактата Архимеда О плавающих телах Иоганнес де Mypi наииоал Трактат о числах, состоящий из четырех частей . Автор пересказывает содержание трактата Архимеда, заменяя математические доказательства числовыми примерами.  [c.63]

Заметим, однако, что Тарта.чья занимался и проплемами архимедовского направления геометрической статики. В 1543 г. он издал в латинском переводе трактат Архимеда О плавающих телах . Характерно, что Кур-ций Троян включил в свое издание и данные об определении удельных весов некоторых жидкостей, полученные самим Тартальей.  [c.89]

Другим замечательным трудом Архимеда по механике являете его более поздний трактат О плавающих телах Существует предположение, что это была вообще его последняя работа. Согласно легенде, Архимед прйшел к открытию своего основного гидростатического закона случайно, решая 1зада-  [c.24]

В 1269 г. Вильям Мербеке перевзл с греческого трактат Архимеда О равновесии плоских фигур>). Ему же принадлежит перевод с греческого трактата Архимеда О плавающих телах с комментариями Евтокия. Упомянем также широко распространенный в Западной Европе в XIII в. трактат О телах,  [c.45]

Но Бенедетти добавляет, что Тарталья познакомил его только с четырьмя первыми книгами Евклида. Однако, так как он ссылается здесь на трактат Архимеда О плавающих телах , т. е. именно на тот трактат, который Тарталья переиздал в 1543 г., можно сомневаться в том, что его обучение у Тартальи было столь кратковременным. Те меры предосторожности, которые Бенедетти принимает по отношению к своему учителю, вызывают некоторое подозрение.  [c.76]

Русск. перев. С. Стевин. О плавающих телах> вершина коих нагружена.—В кн. Начала гидростатики. Архимед. Стевин. Галилей. Паскаль. Перев, и коммент А. Н. Долгова. М.—Л., Гостехиздат, 1932, стр. 127—130.. -  [c.117]

ЖИДКОСТИ ЛЮДИ ознакомились рано, о чём свидетельствуют факты использования ещё в древнее время таких гидравлических приспособлений, как пожарный насос, гидравлические часы, гидравлический орган и др. Развитие этой техники предопределило собой и появление научного трактата Архимеда О плавающих телах , в котором впервые вводится понятие давления как основной характеристики взаимодействия частиц н<идкости и используется предположение о несжимаемости жидкости. На основе этих двух механических предпосылок на первых порах начала развиваться гидростатика, для развития которой мог быть использован математический аппарат геометрии Эвклида, а затем, после того как были созданы основы механики и основы дифференциального и интегрального исчисления, начала развиваться и гидродишмика идеальной несжимаемой жидкости. Таким образом, более раннее возникновение гидростатики и гидродинамики идеальной жидкости обусловлено прежде всего тем, что потребности практики человека вынуждали исполь-зовать давление жидкости в качестве активного фактора, по этой же причине происходило и более интенсивное развитие указанных разделов гидродинамики и в последующее время.  [c.11]

Гидравлика зародилась в Древней Греции. Основоположником гидравлики считают древнегреческого ученого Архимеда (250 г. до н. э.), который написал трактат О плавающих телах . После длительного перерыва эта наука возрождается в средние века такими учеными, как Стевин (1548—1620), Галилей (1564—1642), Паскаль (1623—1662), Леонардо да Винчи (1452-1519), Торичелли (1608—1647), Ньютон (1642—1724).  [c.4]

Законы движения жидкости и использования ее энергии занимали человечество с древнейших времен. Так, во II в. до н. э. греческиий геометр и механик Архимед (287—212 гг. до н. э.) впервые в истории техники написал трактат О плавающих телах , в котором излагалась теория плавания тел. Эта теория и до настоящего времени лежит в основе учения о равновесии плавающих тел. Примерно с этого же вре-л еки началось использование энергии движущейся жидкости в практических целях. Архимеду принадлежит ряд изобретений в области гидротехники, в частности механизм для поднятия воды на более высокий уровень (архимедов винт). В начале I в. до и. э. Герои Александрийский изобрел водяные часы, пожарный насос и др. В дальнейшем теоретические работы по гидравлике велись вплоть до XV в. разрозненно, без связи между собой. В то же время гидротехника бурно развивалась. За период с I до XV в. были построены крупные гидротехнические сооружения на территориях Египта, Греции, Рима и Средней Азии.  [c.4]

Одним из первых трудов, относящихся к гидравлике, является трактат Архимеда О плавающих телах , содержащий его знаменитый закон. Согласно этому закону, на всякое тело, погруженное в жидкость, действует со стороны этой жидкости подъемная сила , направленная вверх и равная весу вытесненной тело1М жидкости.  [c.6]



Смотреть страницы где упоминается термин О плавающие : [c.108]    [c.294]    [c.21]    [c.74]    [c.58]    [c.5]    [c.44]    [c.219]    [c.285]   
Проектирование механических передач Издание 5 (1984) -- [ c.316 , c.318 ]



ПОИСК



109 - Сущность механизированная плавящимся электродом

109 - Сущность плавящимся электродом в инертном газе

175—179 — Порядок проектировани плавающие

202 — Сварка аргоно-дуговая плавящимся электродом—Режимы

265 — Применение 263 — Разновидности с плавающим звеном 249 — Влияние допусков 249 — Коэффициент смещения

3 задающая связь с «плавающим заданием

309, 310 — Типы плавающие

660 — Расчет плавающие 640, 642 Расчет

Format, доступ к командам плавающие

Microsoft Visio 2003. Шаг за шагом меню, плавающая

Picture, форматирование рисунковс плавающие

Автомат в защитных газах плавящимся электродом

Автомат для дуговой сварки н наплавки без внешней защиты дуги и под флюсом плавящимся электродом

Автомат для электрошлаковой сварки плавящимся мундштуком тип

Автоматы для аргано-дуговой плавящимся электродом

Автоматы для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом

Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом

Автоматы и полуавтоматы для сварки плавящимся электродом

Автоматы с плавающим ползуном

Алюминий и его сплавы плавящимися

Анодное растворение и пассивное состояние металОбрабатываемость металлов и с плавов методом электрохимической размерной обработки

Аппаратура для автоматической сварки плавящимся электродом

Аппаратура для полуавтоматической сварки плавя. щимся электродом

Аппараты для автоматической дуговой сварки и наплавки плавящимся электродом (А. И Чвертко, С. И. Притула)

Аппараты для механизированной дуговой сварки и наплавки плавящимся электродом (А. И Чвертко)

Аппараты плавящимся мундштуком

Аргоно-дуговая сварка плавящимся электродом

Блоки расточные 145 — Ножи плавающие

Блоки расточные, резцы плавающие

Валы-шестерни плавающие

Вахалин. Об определении статических вольт-а.чперних характеристик электрических дуг с плавящимися электродами

Видовой экран плавающий

Включение плавающие

Втулки из листовых материалов плавающие

Втулки плавающие

Втулки подшипниковые биметаллические плавающие

Втулки подшипниковые бронзовые плавающие 350 — Расчет

Втулки подшипниковые плавающие

Газо-дуговая резка плавящимся электродом

Головка для сварки плавящимся электродом

Горизонтальный удар твердых тел, плавающих на поверхности идеальной несжимаемой жидкости

Давление тяжелой несжимаемой жидкости на поверхность тела Сила и момент, приложенные к телу, плавающему в тяжелой жидкости. Случай вращающейся жидкости

Движение вращательное сложное плоское — Плав

Движение пластины в твердой плавящейся среде Асимптотический метод в задачах о движении тел в плавящейся среде. Г. Г. Черный

Действие волнующейся жидкости малой глубины на плавающие на ее поверхности тела

Динамика уплотнений с плавающими кольцами

Дуговая сварка плавящимся электродом в активных защитных газах

ЖЕЛВЗОКОВ АЛЬ ТОВЫ В С ПЛАВ

Задача о плавающей пластинке

Зажим плавающий

Затвор с плавающим шаром

Затвор со свободным шаром и уплотненной плавающей втулкой

Зонная плавка бестигельная (метод плавающей

И н конгруэнтно плавящиеся соединения

Изготовление корпусом 1 сборка и сварка на плаву

Изготовление плавленных флюсов в пламенных и электрических печах

Источники питания для дуговой сварки плавящимся электродом (Б.А. Каванский, Э.А. Гладков, Малолетков)

К каучуки пластмассовые плавающие с браслетными пружинами

К кинематический плавающее

Катод плавящийся

Кинематика процесса обработки отверстий плавающими расточными блоками

Кислородно-дуговая резка плавящимся электродом

Классификация и особенности сварки в ССЬ и его смесях плавящимся электродом

Классификация с плавающей головкой

Конгруэнтно плавящаяся смесь

Конструирование опор валов-червяОпоры плавающих валов

Конструкции опор плавающих валов

Конструкции уплотнений с плавающими кольцами

Конструкция и расчет соединительных зубчатых муфт плавающих звеньев

Концентрирование азотной кислоты с применением плава нитрата магния

Крепление плавающее

Кристаллизация плава аммиачной селитры

Кулачки Усилия для зажима плавающие — Применение — Примеры

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ Муфты плавающие

Математическая модель обработки отверстий плавающими двухлезвийными расточными блоками

Материалы плавающие

Медь и ее сплавы плавящимся электродом

Металлические плавящиеся электроды для дуговой сварки

Механизированная сварка алюминия плавящимся электродом в защитных газах

Механизм воздушного трехходового с плавающими пальцами

Механизм воздушного трехходового с плавающими поршнями

Механизм зубчатый гидравлического тормоза с плавающими колодками

Механизм однорядный без плавающих звеньев 248 — Коэффициент смещения 248 — Направление эксцентриситета

Механизм планетарный плавающее

Механизм пресса-автомата с плавающим ползуном

Механизм редуктора давления баллона сжатого воздуха аварийной с плавающими плунжерами

Механизм рычажно-кулачковый переключателя телефонного аппарата с плавающим цилиндро

Механизм уравнительный без плавающего звена при любом числе

Механизм уравнительный при шести сателлитах с плавающим

Модели с фиксированной и плавающей точкой

Монтаж вертикального резервуара при сборке плавающей крыши

Мундштуки плавящиеся

Муфта зубчатая с плавающими вкладышам

Муфта с плавающим диском

Муфты 180—225 — Синхронизатор плавающие

Муфты втулочные — Размеры плавающие

Муфты компенсирующие с плавающим диском

Муфты компенсирующие с плавающим сухарем

Муфты плавающие

Наплавка аргоно-дуговая плавящимся электродом в защитных газах

Напряжение на дуге при сварке плавящимся

Насосы дифференциальный поджим плавающих втулок

Насосы расчет усилия поджима плавающих втулок

Настройка формы плавающих панелей

Недостатки Схемы цилиндроконический 216—219 — Подвижности 216 — Равновесие плавающего

Ножи к расточным блокам плавающим корпусе фрезы

Норкин (Ростов-на-Дону). Вертикальный удар твердого тела, плавающего на поверхности идеальной несжимаемой жидкости в ограниченном бассейне произвольной формы

О наибольшем числе положений равновесия призмы, плавающей по образующим

Об ударе двух шаров, из которых один плавает в жидкости

Об ударе твердых тел простой геометрической формы, плавающих на поверхности идеальной несжимаемой жидкости

Оборудование для дуговой сварки плавящимся электродом

Оборудование для дуговой сварки плавящимся электродом (В.В. Смирнов, Гарбуль, Б.А. Каванский)

Оборудование для дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах

Оборудование и технология полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом

Оборудование и технология полуавтоматической сварки плавящимся электродом

Оборудование крупногабаритных деталей плавящимся

Обработка отверстий при плавающем соединении инструмента со шпинделем станка (О. М. Деев)

Обработка отверстий при плавающем соединении инструмента со шпинделем станка - Геометрическое смещение оси

Обработка черных металлов резцами оснащенными твердым с плавом

Общие вопросы производства плавящихся электродов

Оглавление Плавающие панели

Опоры валов плавающие

Опоры валов плавающие фиксирующие

Оправки с четырьмя плавающими кулачками

Осадка плавающего тела

Основной комплект рабочих чертежей марки Масштабы изображений на рабочих чертежах основного комплекта марки АР, ГОСТ ПЛАВА 13. ЧЕРТЕЖИ ПЛАНОВ ЗДАНИЙ

Особенности состава газовой фазы при дуговой сварке плавящимся электродом и ее взаимодействие с металлом

Остойчивость плавающего

Остойчивость плавающего тела

Остойчивость плавающих тел. Практическое применение законов гидростатики

Отклонения плавающих тел от положения равновесия, Остойчивость

Отработка конструкции гидродинамического подшипника уплотнений с плавающими

П пальцевые муфты с металлическими плавающие муфты —

ПОДОЛА Н.В.. РУДЕНКО П.М. К0БШ1ИН А.М. Установка для дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах с программированием всех операций

Патроны плавающие при развертывании — Конструкция

Передаточная функция обобщенной плавающей гидростатической опоры

Передние плавающие центры с поводками

Плав сырой содовый

Плава IX. Плоская задача теории упругости

Плава вторая. Потребности предприятий в тепловой энергии

Плавав. Теории прочности Классически i и энергетическая теории прочности

Плавающее звено

Плавающие головки

Плавающие кулачково-дисковые муфты

Плавающие панели

Плавающие резцы —

Плавающий затвор

Плавающий элерон

Плавио-ступенчатые фильтры

Плавленный флюс сварочный

Плавящиеся теплозащитные покрытия 8- 1. Постановка задачи об оплавлении однородного стеклообразного материала

Плавящиеся электроды для сварки алюминия, меди, титана, чугуна и никеля

Плавящиеся электроды для сварки цветных металлов и чугуна

Планетарные механизмы 261, 262 Звенья плавающие 274—276 Сборка 266 Связи избыточные

Пластинка плавающая

Пластинка плавающая на коротких волнах

Пластинка упругая, находящаяся плавающая на сплошном

Пластины плавающие для обработки отверстий

Плессет, К. Уиппл, X. Уайнет. Анализ установившейся биоконвекции в скоплениях плавающих микроорганизмов. Перевод Городцова

Повышение пластических показателей металла шва при дуговой сварке в вакууме плавящимся электродом титановых сплавов Ямпольский)

Подшипники качения плавающие

Подшипники с плавающими вту ками Быстроходные и виброустойчивые под шипники

Подшипники с плавающими шайбами

Подшипниковые • плавы

Подшишшкн с плавающими втулками

Покрытие с плавом

Полуавтомат для дуговой сварки и наплавки защитных газах плавящимся электродом

Полуавтомат для сварки и наплавки без внешней защиты дуги и под флюсом плавящимся

Полуавтоматы для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом

Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом

Полуавтоматы для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов

Полуавтоматы и автоматы для сварки в защитных газах плавящимся электродом

Последовательность с непрерывным продольным станом для раскатки гильз на плавающей оправке

Потери с плавающими шайбами

Представление чисел с плавающей точкой

Пресс-автомат с плавающим ползуном

Прикрепление плавающих панелей к краям окна

Приложение плавающей опоры (катка) в точке

Приложение плавающих опор (катков) по линии

Приложение плавающих опор (катков) по поверхности

Применение плавающих деталей

Приспособления плавающие на шаровой

Приспособления плавающие на шаровой опоре

Проволока высоколегированная сварки плавящимся электродом

Пусконаладочные плавающих колец

РАВНОВЕСИЕ ПЛАВАЮЩИХ ТЕЛ Устойчивость равновесия тяжелого твердого тела, опирающегося на горизонтальную плоскость одной точкой

Работа по упорам с применением плавающих центров

Рабочий пост для сварки плавящимся электродом

Равновесие гибкой плавающих тел

Равновесие плавающего тела

Равновесие плавающих тел

Равновесие плавающих тел Условия равновесия плавающего тела

Равновесие тел, плавающих на поверхности жидкости

Развертки комбинированные плавающие

Развертки плавающие

Разновидности механизированной сварки плавящимся электродом

Разновидности сварки плавящимся электродом в защитных газах

Растачивание отверстий при плавающем соединении инструмента со шпинделем станка

Растачивание отверстий при плавающем соединении инструмента со шпинделем станка Геометрическое смещение оси

Расточные с плавающими резцами

Расчет оболочки соединительной муфты плавающих звеньев

Реализация модулей для обработки данных с плавающей точкой

Редуктор планетарный с одним плавающим звеном и сателлитами на сферических подшипниках

Режимы автоматической сварки стыковых соединений из алюминиевых сплавов плавящимся электродом в среде инертных газов

Режимы полуавтоматической сварки стыковых соединений из алюминиевых сплавов плавящимся электродом в среде инертных газов

Режимы сварки — Влияние на форму аргоно-дуговой соединений стальных стыковых плавящимся электродом

Резка плавящимся электродом

Резцы плавающие составные

Резцы твердосплавные Регулировка к расточным плавающим

Ручная дуговая резка покрытым плавящимся электродом

Ручная дуговая сварка плавящимся электродом

Ручная электродуговая сварка алюминия плавящимся электродом

Сварка автоматическая мундштуком плавящимся

Сварка автоматическая плавящимся электродом

Сварка аргоно-дуговая Источники питания стали электродом плавящимся

Сварка аргоно-дуговая Источники питания электродом плавящимся

Сварка в защитных газах плавящимся электродом

Сварка нержавеющих сталей плавящимся электродом в среде защитных газов

Сварка плавлением автоматическая ручная дуговая плавящимся

Сварка плавящимся мундштуком

Сварка плавящимся электродом

Сварка плавящимся электродом в инертном газе

Сварка плавящимся электродом в инертных газах

Сварка плавящимся электродом в среде азота

Сварка плавящимся электродом в среде углекислого газа

Сварка электрошлаковая контактношлаковая плавящимся мундштуком

Сварочная порошковая проволока Электроды металлические (плавящиеся) для ручной дуговой сварки и наплавки Флюсы сварочные Газы для сварки и резки

Сварочная проволока для плавящихся электродов

Сварочные (штучные) плавящиеся электроды

Сварочные генераторы постоянного тока для газоэлектрической сварки плавящимся электродом

Сварочные дуги с плавящимся электродом

Свяп плавящимся электродом

Синтез карбамида состав плава и газовой фазы

Система навешенная с плавающими кольцами

Соединение инконгруэнтно плавящееся

Специализированные автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом

Способы резки плавящимся электродом

Стан продольной непрерывной прокатки труб на длинной плавающей или удерживаемой оправке 619, 622 Нагрузки, действующие на валки 624, 625 - Параметры процесса прокатки 624 - Рабочая клеть 622, 624 Расположение клетей

Стан трубоволочильный - Расчет процесса волочени безоправочный 666, 667 с закрепленной и плавающей оправками

Статический расчет уплотнений с плавающими кольцами

Стержни с плавящимися крепителями - Сушк

Стержни электродные плавящиеся

Стол плавающий для сверлильных станков

Столы плавающие

Сушка стержней с плавящимися крепителями

Схема положения плавящегося электрод

Схемы осадки и высадки в штампе с плавающим контейнером

Сыпня на-плаву 290, VII

Таики плавающие

Тело плавающее

Температуры кипения плава нитрата магния

Теплообменник жесткого типа на плавающей головке

Теплообменник с плавающей головкой

Теплообменные аппараты с плавающей головкой и с U-образными трубами

Техника конструкции плавящихся мундштуко

Тормоза плавающие

УДАР ТВЕРДЫХ ПЛАВАЮЩИХ

Удар плавающего тела

Уплотнение вращающегося вала с самоустанавливающимися («плавающими») кольцами

Управление видимостью плавающих панелей

Уравнения динамики плавающей гидростатической опоры

Усилия Клапаны плавающие

Условие равновесия плавающего тела

Условия статической остойчивости плавающего тела

Условия статической устойчивости плавающего тела

Установка плавящимся мундштуком

Установки для сварки плавящимся электродом

Устойчивость ламинарного плавающих тел

Устойчивость плавающего тела

Устойчивость равновесия плавающих тел

Фокусировка плавающая

Форма поперечного сечения плавающего пучка и натяжение в обвязке

Формат с с плавающей точкой

Характеристика и химический состав современных плавленных флюсов

Характеристика плавающих» колец

Хвостовик плавающий

Центры вращающиеся плавающие

Центры плавающие

Центры плавающие - Размеры

Числа с плавающей запятой

ШЕЙКО Д.Й., ПАВШУК В.М. Источник питания для имггльсно-дуто вой сварки плавящимся электродом с плавным регулированием параметров

Шайбы плавающие

Шатун плавающий

Штамп с плавающей матрицей

Электроды плавящиеся

Электроды плавящиеся для сварки сталей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте