Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Полярность прямая

Полевой шпат 24.1 72,3 74,5 Полярность Прямая  [c.179]

Заметим, наконец, что если две полярные прямые г ж г (собственные и потому обе непараллельные оси) спроектировать ортогонально на ортографическую плоскость, то получатся две параллельные прямые. Действительно, плоскость, проектирующая какую-нибудь одну из них, поскольку она параллельна оси, имеет в качестве полюса несобственную точку другой прямой. Поэтому каждая из двух прямых г к г параллельна плоскости, проектирующей ортогонально другую прямую на ортографическую плоскость, что и доказывает высказанное выше утверждение.  [c.186]


Наибольшее значение в развитии неевклидовой механики имеет докторская диссертация А. П. Котельникова Проективная теория векторов (Казань, 1899). Котельников дал определение и метод сложения векторов, пригодных для всех неевклидовых пространств, определил эквивалентность систем векторов, показал, что всякая система векторов эквивалентна канонической системе , состоящей из двух векторов, направленных по двум взаимно полярным прямым, и нашел необходимое и достаточное условие эквивалентности двух систем векторов. Последнее условие состоит в равенстве определяемых системами векторов величин особого рода — винтов ( моторов , динам ), тесно связанных с комплексными числами различного вида. Котельников глубоко разработал алгебру винтов, аналогичную векторной алгебре, и ее применения к геометрии, в особенности линейчатой геометрии, и механике (теория винтовых интегралов). Уже в советское время А. П. Котельников дал изящное изложение своих идей в статье Теория векторов и комплексные числа (опубликована посмертно в 1950 г.).  [c.255]

Известна технология сварки гафния в камере, заполненной гелием или аргоном, вольфрамовым электродом диаметром 3,2 мм на режиме /св = 125. .. 135 А Уд = 14. .. 18 В v b = Ю м/ч ток постоянный, полярность прямая.  [c.483]

Регулируемая сила сварочного тока. А, при полярности прямой обратной Напряжение холостого хода. В, не более, при полярности прямой обратной Диапазон регулирования длительности импульса и паузы, с Потребляемая электрическая мощность, кВ А, менее Время, с  [c.376]

Классификация электродов. Покрытые электроды для ручной сварки классифицируют по назначению (для сварки стали, алюминия, чугуна, наплавочных работ и т. п.), типу покрытия (рутиловые, основные, целлюлозные, смешанные и прочие), механическим свойствам металла щва, способу нанесения покрытия (опрессовка, окунание), толщине покрытия (с тонким — условное обозначение — М, средним — С, толстым — Д, особо толстым — Г), допустимым пространственным положениям сварки и наплавки для всех положений (условное обозначение—/), для всех, кроме вертикального сверху вниз (2), нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх (3), нижнего и нижнего в лодочку 4). Подразделяют электроды также по роду тока (постоянный, переменный), его полярности (прямая, обратная, любая) и номинальному напряжению холостого хода используемого источника сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц.  [c.54]


Гораздо более широкое применение нашла сварка в углекислоте плавким электродом, которую впервые разработали К. В. Любавский и Н. М. Новожилов в ЦНИИТМАШе. Сварка производится постоянным током и возможна как на прямой, так и на обратной полярности. Прямая полярность дает высокий коэффициент наплавки — в среднем 27 г/а-ч против 17 г/а-ч при обратной полярности, а потому и более высокую производительность по количеству наплавленного металла. Несмотря на это, прямая полярность применяется довольно редко для заварки дефектов стального литья и некоторых наплавочных работ, в боль-  [c.447]

Диаметр угольных электродов 6—8 мм. В зависимости от толщины свариваемых листов сварка ведется на токах 150—500 а при напряжении дуги 22—30 в. Ток постоянный, полярность прямая. Расход азота 3—10 л мин. Чистота азота должна быть не менее 99% необходимы очистка его от кислорода и устранение следов влаги.  [c.564]

Обратная полярность Прямая полярность  [c.466]

Угольный электрод применяют диаметром 6—10 мм, сварочный ток 120—140 А, полярность прямая.  [c.280]

Режимы ручной аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом нержавеющих сталей (Ток постоянный, полярность прямая)  [c.72]

Тон постоянный, полярность прямая, диаметр присадки 1,6 мм)  [c.150]

Примечание. Генератор ШГИ-63-440, полярность прямая.  [c.52]

Примечание. Генератор ШГИ-40-440, полярность прямая  [c.52]

Источники питания постоянного или переменного тока в зависимости от свариваемого материала, крутопадающая внешняя характеристика при сварке на постоянном токе полярность прямая возбуждение или стабилизация дуги с помощью импульсов напряжения высокой частоты от осциллятора.  [c.45]

Ток постоянный, полярность прямая, диаметр угольных или графитовых электродов от 5 до 12 мм. Сила тока 150—650 а, в зависимости от диаметра электрода и толщины металла. Желательны графитовые, асбестовые или железные подкладки под шов. Заполнение шва в один проход  [c.317]

Ток постоянный, полярность прямая. Сила тока 400—900 а в зависимости от толщины листов. Диаметр вольфрамового электрода  [c.321]

Ток постоянный, полярность прямая. Сила тока 160—180 а. Диаметр вольфрамового электрода 2,0-2,5 мм, диаметр присадочной проволоки  [c.321]

Ток постоянный, полярность прямая, диаметр электрода 2 мм, сила тока 250— 480 а. Напряжение дуги 30—42 в. Сварка ведется без разделки кромок и без зазора в стыках на флюсовой подушке или на остающейся латунной полоске толщиной 0,8 мм, шириной до 7 мм  [c.327]

Ток постоянный, полярность прямая. Диаметр вольфрамового электрода 1.6— 4,8 мм, сила тока 50—75 а на 1 мм диаметра электрода. Аргон или гелий технические или чистые, без влаги  [c.327]

Аргоно-дуговая или гелиевая сварка вольфрамовым электродом (ручная и автоматическая). Основные режимы сварки аргон или гелий чистотой не менее 99,7% с содержанием кислорода не более 0,05%, азота не более 0,23%. Необходимо применять подкладки и газовую защиту обратной стороны шва от окисления. Ток постоянный, полярность прямая. Сила тока — от 40 да 140 а при сварке  [c.344]

Плавящимся электродом производят сварку различных металлов и сплавов на постоянном токе при прямой или обратной полярности. Лучшие результаты дает сварка при обратной полярности. Прямую полярность применяют при наплавочных работах, так  [c.145]

Сварка в углекислом газе выполняется постоянным током обратной полярности. Прямая полярность, при которой дуга недостаточно стабильна, может использоваться только при повышенной плотности тока для наплавочных работ и исправления брака литья. Использование прямой полярности в этих случаях выгодно, так  [c.149]

В зависимости от расстояния В перспективные проекции делятся на 1) ортографические— В = со 2) внешние — К < В < оо 3) стереографические — В = й 4) центральные — В = 0. В зависимости от широты <рд проекции в свою очередь подразделяют на 1) полярные (прямые) — Ро = 90° 2) горизонтальные (косые) — О < (р < 90° 3) экваториальные (поперечные) — ( 9 = 0. В полярных перспективных проекциях за основную сетку линий принимается сетка географич. меридианов и параллелей (нормальная сетка), в косых и поперечных исходной сеткой является сетка меридианов и параллелей, но кроме того вводится вспомогательная сетка — сотка кругов высот и альмукантаратов, т. е. сетка полярных координат, зенитного расстояния г и азиму ха а с полюсом в средней точке данной территории и осью, совпадающей с меридианом этой точки.  [c.538]


Примечание. Ток постоянный, полярность прямая.  [c.105]

I — полярность прямая 2 — полярность обратная  [c.31]

Рис. 10. Вид и расположение электродных капель при наплавке на медном диске электродом ОММ-5 диаметром 5 мм (полярность прямая) при силе тока (А) а — 130 6 — 200 в — 300 Рис. 10. Вид и расположение электродных капель при наплавке на медном диске электродом ОММ-5 диаметром 5 мм (полярность прямая) при силе тока (А) а — 130 6 — 200 в — 300
Рис. 4.3.9. Гетеропереход с приложенным внешним напряжением, а — полярность прямого смещения Vа, б — зависимость потенциала от расстояния прн прямом смещении, уменьшающем V на величину Рис. 4.3.9. Гетеропереход с приложенным <a href="/info/174810">внешним напряжением</a>, а — полярность прямого смещения Vа, б — зависимость потенциала от расстояния прн прямом смещении, уменьшающем V на величину
Полярность прямая, искровой режим.  [c.85]

Графитовый или угольный электрод в процессе сварки не расплавляется, его расход незначителен и связан только с испарением. Шов образуется за счет расплавления кромок основного метал.ла или присадочного прутка (если он используется). Сварку дугой прямого действия обычно ведут на постоянном токе прямой полярности, что обеспечивает достаточную устойчивость дуги,  [c.30]

С. Ерохин, Л. М. Земпый. ТИРИСТОР — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, состоящий из трёх р—п-пере.ходов, взаимодействие между к-рыми приводит к тому, что прибор может находиться в одном из двух устойчивых состояний выключенном—с высоким сопротивлением и включённом — с низким. Полупроводниковая структура Т. состоит из четырёх слоев чередующегося типа проводимости ( г рпр рис. 1), образующих три расположенных друг над другом р—и-псрехода. Внутренний базовый / -слой обычно выполняется сильнолегированным (концентрация примеси / =10 —10 см" )и тонким, чтобы обеспечить достаточно высокий (0,7—0,9) коэф. переноса (3 п рп-транзистора (см. Транзистор биполярный). Базовый л-слой выполняется относительно толстым и слаболегированным (Л = 10 —10 см ). При приложении внеш. напряжения указанной на рис. I полярности (прямое смешение) крайние переходы 3i и Эг (эмиттеры) смещены в проводящем, а центральный К, (коллектор)—в запорном направлениях его область пространственного заряда (ОПЗ) расположена почти полностью в п-базе. Эмиттер Э обычно имеет распределённые по всей площади шунтирующие каналы, выполненные в виде выходов р-слоя сквозь п" -слой к ме-таллич. контакту. Процессы, определяющие возможность переключения, протекают след, образом. Электронно-дырочные пары, генерируемые, напр., теплом в ОПЗ, разделяются полем дырки и электроны выбрасываются в /г- и л-  [c.114]

Аргоно-дуговая и гелие-дуговая сварка вольфрамовым электродом (ручная и автоматическая). Основные режимы сварки аргон или гелий чистотой не менее 99,7% с содержанием кислорода не более 0,05%, азота не более 0,23%. Необходимо применять подкладки и газовую защиту обратной стороны щва от окисления. Ток постоянный, полярность прямая. При сварке металла толщиной от 0,8 до 3 мм сварочный ток от 40 до 140 а, напряжение дуги от 14 до 18 в, расход аргона в дуге 8—12 л/мин, для защиты с обратной стороны щва 3—5 л/мин. Скорость сварки металла толщиной 0,8—3 мм без присадочного прутка на автомате составляет 18—25 м/ч.  [c.366]

РЕЖИМЫ ОДНОПРОХОДНОЙ СВАРКИ ОБЛИЦОВОЧНОГО слоя МЕТОДОМ СДВОЕННОГО ЭЛЕКТРОДА (ТОК ПОСТОЯННЫЙ, ПОЛЯРНОСТЬ - ПРЯМАЯ), НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ За - 40 в, СКОРОСТЬ СВАРКИ 16 м/ч)  [c.285]

Рен5пмы сварки облицовочного слоя спаренным электродом (ток постоянный, полярность прямая)  [c.443]

В настоящее время выпускаются электроды, обеспечивающие получение качественных швов при сварке на одной опре- деленной полярности (прямой или обратной), что также обусловливает применение постоянного тска.  [c.63]

Режимы однопроходной сварки облицовочного слоя методом сдвоенного электрода (ток постоянный, полярность прямая)  [c.102]

Здесь уместно вспомнить принцип суммирования токов во входных проводимостях суммирующего операционного усилителя (гл. 4), и представить, как будет вести себя усилитель (см. рис. 10), когда вместо линейной проводимости в обратной связи окажется полупроводниковый диод — стабилитрон (гл. 5). Напомним, что такой диод при напряжении одной полярности (прямое смещение) аналогичен по характеристике обычному диоду, но при обратных напряжениях имеет почти нулевую проводимость только до определенного напряжения — напряжения пробоя. Следовательно, такой диод при сумме входных напряжений одной полярности в схеме рис. 10 откроется при уровне выходного папряжения усилителя около 0,5—0,7 В, а при напряжениях другой полярности — на уровне зенеровского пробоя. После возникновения любой из этих ситуаций через диод потечет ток, равный сумме токов от входных сигналов в суммирующий точке.  [c.126]

Полярность прямого смещения Уа показана на рис. 4.3.9, а. Как видно из рис. 4.3.9, б, У имеет полярность, противоположную полярности контактной разности потенциалов, показанной на рис. 4.3.7, в. Приложенное смещение распределяется между р- и Л -сторонамн  [c.249]


Смотреть страницы где упоминается термин Полярность прямая : [c.373]    [c.275]    [c.364]    [c.364]    [c.253]    [c.118]    [c.334]    [c.339]    [c.339]    [c.434]    [c.80]   
Теория сварочных процессов Издание 2 (1976) -- [ c.63 ]



ПОИСК



Лапласа в полярной системе координат прямое

Полярный

Прямое вычисление полярных координат

Сварка автоматическая на прямой полярности



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте