Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Маска

Многочисленные попытки заменить традиционную маску сварщика шлемом или накидкой с подачей в них чистого воздуха не воспринимаются рабочими. Это связано с тем, что, как показывает практика, применение накидок и шлемов приводит к повышенной утомляемости и заметному снижению производительности труда.  [c.271]

Эта проблема решается с использованием шлангового кондиционера сварщика [269] (рис. 5.34), основным элементом которого является вихревая труба, вмонтированная в стандартную маску с воротником.  [c.272]


Фоторезист под действием соответствующего освещения изменяет свои свойства, и в результате на поверхности полупроводника получают защитный рельеф из фоторезиста, повторяющий рисунок фотошаблона. Неэкспонированные участки фоторезиста удаляют, а открытые участки оксида снимают травлением. Так создается оксидная маска требуемой конфигурации (схематически процесс фотолитографии показан на рис. 25.2а,б). Сквозь окна маски примеси поступают в полупроводник для создания элементов микросхемы.  [c.539]

Сварку особо ответственных конструкций и изделий выполняют в камерах с контролируемой атмосферой. В этом случае изделие помещают в камеру, целиком заполненную аргоном, и весь процесс ведут с помощью манипуляторов. В редких случаях создают обитаемые камеры, в которых оператор работает в скафандре и с кислородной маской. В камерах получаются хорошие результаты, так как воздушная атмосфера вытеснена полностью продувкой аргоном.  [c.388]

Первый метод цифрового кодирования был положен в основу построения голографических датчиков положения, размеров и формы объектов с корреляционной обработкой измерительной информации, а второй метод — в основу построения датчиков с голограммой кодовой маски. Рассмотрим более подробно принцип построения и функционирования. этих датчиков.  [c.89]

Датчики с голограммой кодовой маски. Принцип работы. этих датчиков основан на свойствах голограммы менять пространственное положение восстановленного изображения пропорционально перемещению восстанавливающего источника, которым служит световое пятно, создаваемое лазером на поверхности контролируемого объекта. На голограмме предварительно в процессе градуировки записывается изображение кодовой маски, представляющей собой транспарант с прозрачными и  [c.89]

Рис. 35. Оптическая схема датчика положения с голограммой кодовой маски (для случая диффузно отражающего объекта) Рис. 35. <a href="/info/4760">Оптическая схема</a> <a href="/info/119651">датчика положения</a> с голограммой кодовой маски (для случая диффузно отражающего объекта)
Отраженный от контролируемого объекта свет дифрагирует на. элементах голограммы и восстанавливает в плоскости фото.элементов изображение кодовой маски. С помощью диафрагмы осуществляется выбор из набора кодов, содержащихся в изображении кодовой маски, одного кода числа, равного результату измерения. При изменении положения объекта изменяются также пространственные координаты светового пятна на его поверхности и угол падения на голограмму восстанавливающей световой волны, что приводит к смещению изображения кодовой маски в плоскости фотоэлементов. При этом диафрагма из набора кодов выделит код числа, соответствующий новому положению объекта, фотоэлементы преобразуют световое изображение кода в его электрический аналог, обработка которого может осуществляться на ЭВМ.  [c.90]


Принцип работы датчика с голограммой кодовой маски применительно к объектам с преобладанием диффузной составляющей в отраженном свете можно пояснить с помощью рис.. 3.5, б.  [c.90]

Контролируемый объект / освещается сфокусированным лучом лазера 2. На пути отраженного от объекта пучка света устанавливается голограмма 3 с предварительно записанным изображением кодовой маски. Число разрядов, дискретность, размеры кодовой маски определяются 40  [c.90]

Пространственное смещение светового пятна и изменение угла падения на голограмму отраженной световой волны вызывает пропорциональное смещение изображения кодовой маски в плоскости восстановления за голограммой. Таким образом, любому положению поверхности объекта соответствует свое положение кодовой маски в плоскости восстановления.  [c.91]

Рис. 36. Схема, поясняющая принцип работы датчика положения с голограммой кодовой маски для случая зеркально отражающих объектов Рис. 36. Схема, поясняющая принцип работы <a href="/info/119651">датчика положения</a> с голограммой кодовой маски для случая зеркально отражающих объектов
Чтобы уменьшить влияние края объекта на сигналы ВТП, применяют концентраторы магнитного поля в виде ферритовых сердечников (рис. 2) и электропроводящие неферромагнитные экраны, вытесняющие магнитное поле из занятой ими зоны. При размещении экранов в торцах проходных преобразователей влияние краев объектов контроля уменьшается, но при этом ухудшается однородность поля в зоне контроля. Специальные экраны с отверстиями могут служить масками , при этом отверстие служит источником магнитного поля, возбуждающего вихревые токи в объекте. При использовании масок значительно снижается чувствительность ВТП, но повышается их локальность. Повышения локальности ВТП добиваются также комбинацией кольцевых ферромагнитных сердечников с электропроводящими неферромагнитными (обычно медными) экранами и коротко-замкнутыми витками, вытесняющими магнитный поток из сердечников в зону контроля (рис. 7, а, 6) [2]. Кольцевые ферритовые сердечники служат также основой щелевых ВТП, применяемых для контроля проволоки (рис. 7, в, г). Для ослабления влияния радиальных перемещений объекта контроля на сигналы ВТП применяют экранирование магнитопровода вблизи щели с целью повышения однородности магнитного поля в щели.  [c.86]

В-третьих, применение маски влияет на характер формирования покрытия и приводит к различию структуры и свойств основной части покрытия и периферийной [15]. Это, в свою очередь, влечет искажение реальных значений прочности.  [c.68]

Более широкие возможности для получения сложного контура обеспечивает проекционный способ формирования излучения [5]. При использовании этого способа с помощью телескопической (осветительной) системы 2 (рис. 33) излучение ОКГ 1 расширяется до размеров маски 3, а затем уменьшенное изображение этой маски с помощью объектива 4 фокусируется на обрабатываемой поверхности 5. Причем, обрабатываемая поверхность располагается не в фокальной плоскости, а на некотором расстоянии Ь.Р от нее в плоскости изображения маски (в плоскости проекции). Форма зоны лазерного воздействия при этом зависит от конфигурации маски  [c.54]

В недалеком будущем автор предложит всем набожным людям завести отдельного духовника для каждого порока одного для мелкого тщеславия, другого для зависти, скрытой под суровой и надменной маской, третьего — для бешеной страсти к проискам и интригам по поводу всяких пустяков и еще одного для всяких других грехов.  [c.726]

Хороший эффект дает применение электромеханических чертежных автоматов для изготовления чертежей масок, используемых в оптических контрольных устройствах высокоточных станков инструментального производства. Ими являются, в частности, профилешлифовальные станки, на которых обрабатываются шаблоны для контроля фрез и протяжек, шарошки для шлифовальных кругов со сложным профилем и другие изделия. Чертеж маски проецируется с помощью оптической системы на экран и совмещается с проекцией обрабатываемого контура. Благодаря этому рабочий может визуально контролировать точность шлифования и корректировать режим обработки.  [c.217]


Основная трудность при сварке латуней --испарение цинка. В результате снижается прочность и коррозионная стойкость латунных HiBOB. Пары цинка ядовиты, поэтому необходима интенсивная вентиляция или сварщики должны работать в специальных масках. При сварке в защитных газах преимущественно применяют сварку неплавящимся вольфрамовым электродом, так как при этом происходит меньшее испарение цинка, чем при использовании плавящегося электрода. При газовой сварке лучшие результаты получают при применении газового флюса. Образующийся на поверхности сварочной ванны борный ангидрид (В2О3) связывает пары цинка в шлак. Сплошной слой шлака препятствует выходу паров цинка из сварочной ванны. Латунь обладает меньшей теплопроводностью, чем медь, поэтому для металла толщиной свыше 12 мм необходим подогрев до температуры 150 С.  [c.235]

Финской фирмой Кемппи выпущена опытная партия кондиционеров, работающих со стандартной маской, дополненной воротником.  [c.271]

Сжатый воздух от источника после соответствующей очистки по шлангам подается на вход. Расход воздуха на душирование зоны дыхания зависит от конструкции маски. Основная цель ду-ширования — исключить возможность попадания в зону дыхания и, следовательно, в органы дыхания сварочного аэрозоля, обеспечивается при расходе охлажденного или подогретого потоков 60-100 л/м при использовании стандартной маски. В летних условиях в соответствии со СНиП-245 комфортная температура составляет 293—295 К, но она из условий санитарно-гигиенических требований не должна отличаться от температуры окружающей среды более чем на 12 К. Тогда потребное охлаждение воздуха в кондиционере  [c.272]

Для предохранения лица и глаз сварщика от лучей электрической дуги служат специальные защитные приспособления — щитки и маски из жаростойких диэлектриков (фибры, пропитанной специальным раствором фанеры и т. п.) с защитными стеклами —светофильтрами (размер 52x102 мм). Для предохранения тела применяют спецодежду из плотного брезента или сукна, иногда из асбестовой ткани.  [c.66]

Трубка телевизионная приемная цветная масочная — трехлучевой кинескоп для приема цветных телевизионных изображений, действие которого основано на пространственном сложении цветов на экран трубки нанесена мозаика, состоящая из групп кружков — люминофоров по три кружка, светящихся красным, зеленым и синим светом число таких групп равно числу активных элементов изображения (около 380 000). Три электронных прожектора направляют свои лучи так, что они попадают в одно и то же отверстие маски, которая расположена перед экраном и число отверстий в которой соответствует числу активных элементов изображения. Лучи, прошедшие через отверстия маски, попадают каждый на свой кружок люминофора все три луча управляются одной магнитной системой и корректируются специальными магнитами. Интенсивность свечения различных цветов управляется независимо цветовыми сигналами. Таким образом, получаются три независимых совмещенных цветоделенных изображения, видимы как одно целое. На основе таких трубок работает совместимая система цветного телевидения, используемая в США и Японии. При передаче черно-белого изображения все три прожектора работают и управляются одновременно, в результате чего все три цвета складываются в пропорции, создающей изображение, близкое к черно-белому недостаток — технологическая сложность изготовления описанных трубок [9 ].  [c.161]

Преобразуемое в числовой код линейное перемещение сообщает движение кодирующей маске относительно считывающей головки, тем самым изменяя считываемые числовые коды. Для преобразования углового перемещения в числовой код маска выполняется на вращающемся барабане или диске (в последнем случае зоны — дорожки имеют форму концентрических колец) преобразуемое в числовой код угловое перемещение сообщает вращение барабану или диску при этом изменяется считываемый головкой числовой код.  [c.149]

Пескоструйная очистка металла в морских условиях имеет существенные недостатки большой расход песка и необходимость его обработки (просушка и просеива ние), быстрое образование пленки ржавчины на очищенной песком поверхности ввиду насыщенности мор ского воздуха водяными парами. Кроме того, пескоструйная очистка весьма вредна для рабочих, хотя при выполнении этой работы и надевают специальную маску.  [c.139]

Источник 1 через конденсор осве-щаш сетку 3 (например, прозрачный штрих на темном фоне), которая зеркалом 4, линзой 5 и объективом 7 фокусируется на объект 8. Автокол-лнмационное отражение маски в плоскости сетки 9 наблюдается в окуляр /О, в случае неточной фокусиропки раздваивается. Это позволяет в качестве критерия фокусировки использовать кониальное или биссекторное совмещение штрихов. Точность метода по-  [c.76]

I — лазер 2 — объект 3 — линза 4 — плоскость спектра Фурье оСъекта 5 — маска 6 — линза 7 — плоскость изображения f — фокусное расстояние линз  [c.97]

Контролируемый объект (фотошаб-лон и т. п.) устанавливается в иммерсионной кювете для устранения влияния оптических неоднородностей материала его подложки. Если дефектов (отклонение в топологии рисунка, царапины) нет, то в плоскости наблюдательного экрана видно только контурное изображение объекта. При наличии дефектов, обычно имеющих широкий дифракционный спектр, их спектральные компоненты проходят мимо заградительной маски и формируют из ображение на экране в виде светлых пятен. Оператор ведет отбраковку в соответствии с критериями годности. Процедура контроля однотипных изделий может быть автоматизирована. Эффективно применение телевизионных систем наблюдения, Погрешность установки объекта в кювете не должна превышать 0.01 мм. Наклоны объекта не должны превышать 0,5°.  [c.97]

Для образцов малых размеров характерно разрушение при меньшей деформации по сравнению с массивными образцами. Причиной этого являются, во-первых, соизмеримость размеров зерен-частиц с толщиной образца, во-вторых, резкое уменьшение доли сосредоточенной деформации, локализуемой в весьма узкой области возле трещины разрыва [84]. Размеры микрообразцов целесообразнее выбирать геометрически подобными стандартным. Образцы обычно изготавливаются из отделенного от основного металла покрытия. Отделение можно производить либо механически, либо путем химического растворения основного металла. Иногда, особенно для конденсированных покрытий, образцы изготавливают напылением через маску.  [c.51]


Во всех случаях при работе с наполнителями фторопластов необходимо иметь маски, очки, спецодежду из плотной ткани, а также противопылевые респираторы ПРШ-2М-59, ПРШ-2 и др.  [c.228]


Смотреть страницы где упоминается термин Маска : [c.272]    [c.90]    [c.92]    [c.200]    [c.148]    [c.148]    [c.149]    [c.23]    [c.196]    [c.87]    [c.80]    [c.414]    [c.185]    [c.186]    [c.75]    [c.68]    [c.17]    [c.55]    [c.55]    [c.55]    [c.207]    [c.143]   
Техническая энциклопедия Том18 (1932) -- [ c.349 ]



ПОИСК



1— маска t— решетка

1— маска Роуланда

1— маска блестящая (концентрирующая)

1— маска в виде реплики

1— маска вогнутая

1— маска дисперсии

1— маска период

1— маска принцип действия

1— маска пропускания

1— маска разложение в спектры

1— маска разрешающая сила

1— маска схема Пашена

1— маска теория

1— маска трехмерная

1— маска формула Френеля — Кирхгофа

1— маска функция отражения

Add Vector Mask (добавить векторную маску)

Horizontal Type Mask (горизонтальная текстовая маска)

Quick Mask (режим быстрой маски)

Rasterize Vector Mask (растеризация векторной маски)

Variations (варианты) маска слоя

VeHical Type Mask (вертикальная текстовая маска)

Альхазеи амплитудные маски

Аша ев Н. И., Загряжский В. Л. Эффект маски при конденсации тонких пленок в вакууме

Векторная маска слоя

Глазковая маска

Защитные маски, получение

Изготовление координатных сеток и масок

Изготовление масок

Марин маски

Маск-материал 630, XII

Маска 349, XVIII

Маска Mask, метод

Маска бинарная

Маска в CAMtastic

Маска подсети

Маска сварщика

Маска слоя

Маска, метод

Маски для нанесения паяльной пасты

Маски для пайки волной

Маски для пайки и насесения пасты

Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без

Преобразователи с маской

Применение голографии для изготовления микроэлектронных масок

Проектирование масок (mask design)

Пространственный фильтр маска

Режим быстрой маски

Технология масок

Улучшение разделения изображений с помощью масок и других методов

Фабри —Перо фазовые маски

Численное моделирование процессов перераспределения примеси вблизи края маски. Р. Тилерт



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте