Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Объекты исследовательские

В 1932 г. Е.А. Чудаков статьей Расчет автомобиля как объект исследовательской работы открывает новую серию работ по расчету автомобиля. В 1933 г. в трудах НАТИ выходят первые капитальные работы Е.А. Чудакова по расчету автомобиля — Силовая передача и Механизмы управления . В этих работах впервые были предложены новые методы расчета, в дальнейшем прочно вошедшие в практику автомобилестроения, в частности, расчет сцепления и тормозов на нагрев, расчет трансмиссии автомобиля с учетом инерционных нагрузок от маховика, расчет карданной передачи на критическое число оборотов и др. В 1933 г. в издательстве АН СССР вышла в свет работа Е.А. Чудакова Новые методы расчета шестерен , где им был предложен новый метод корригирования шестерен.  [c.244]


Проектирование — процесс, заключающийся в преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера.  [c.13]

Значительная часть приводимых сведений почерпнута не из периодической научно-технической литературы, а представляет собой критический анализ исходных данных, полученных авторами непосредственно на нефтегазовых объектах или в исследовательских лабораториях. Это вселяет надежду на то, что изложенный в монографии практический опыт проведения исследовательских и инженерно-технических работ по обеспечению надежности и экологической безопасности оборудования и трубопроводов нефтегазовых объектов окажется полезным не только персоналу предприятий сходного профиля, но и специалистам, занимающимся вопросами теории и методологии диагностики и защиты от коррозии нефтегазодобывающего оборудования.  [c.6]

При выполнении анализа осуществляется поиск и исследование объектов аналогичного назначения, привлекаются результаты научно-исследовательских работ, делается прогноз развития данного класса объектов, оцениваются возможности имеющегося и перспективного технологического оборудования. Модель объекта проектирования на данной стадии выступает в форме качественно и количественно определенных требований по выполняемым функциям и условиям функционирования.  [c.13]

На основании проектного задания составляют эскизный проект изделия, в котором уточняют особенности подлежащего изготовлению объекта. Эскизный проект включает также все необходимые расчеты, моделирование, экспериментальные и научно-исследовательские работы. Чертеж, выполненный на этой стадии проектирования, дающий общее представление об устройстве, размерах и принципе работы проектируемого изделия, называется чертежом эскизного проекта.  [c.139]

Исследовательский прогноз исходит из внутренней логики развития объекта, он базируется на познанных тенденциях и закономерностях. Исследовательский прогноз призван выявить и сформулировать возможность и перспективные направления научно-технического развития. При этом анализ информации идет от прошлого через настоящее к будущему. Результатом его является определение целей будущего научно-технического развития в виде некоторой проблемы или нескольких научно-технических проблем, подлежащих решению в течение прогнозируемого периода. Иными словами, исследовательский прогноз представляет возможные варианты развития объекта с учетом действия всех внутренних и внешних факторов.  [c.14]

Нормативный прогноз исходит из формулировки программы возможных путей, мер и условий для достижения целей и решения задач развития науки и техники. Нормативный прогноз завершает начатый на этапе исследовательского прогноза отбор возможностей развития объекта. Анализ идет из будущего (от целей) к настоящему.  [c.14]


Измерения на рабочих местах в процессе эксплуатации машин выявили ряд общих недостатков, присущих имеющимся в настоящее время приборам (отечественным и иностранным) и применяемым методам измерения. Все они несмотря на то, что принципиально решают проблему контроля, имеют значительную стоимость по сравнению с контролируемым объектом, достаточно большие размеры, высокое потребление энергии и, несмотря на их удобство, оказались все-таки исследовательскими приборами, которые нуждаются в обслуживании человеком-измерителем. Кроме того, для всех приборов адаптер остается нерешенной проблемой. В настоящее время ведутся работы по улучшению процедуры определения числа измерений приборами, измеряющими корректированное значение параметра вибраций, уточнению доверительного интервала и доверительной вероятности.  [c.6]

Химические реакции, приводящие к образованию соединений, выпадающих в осадки, относятся к классу комплексных. Нельзя предсказать возможные изменения в концентрации каждого из перечисленных компонентов в атмосферном воздухе без качественного понимания протекающих химических реакций. Усилия ученых многих стран направлены на решение этих вопросов. В Великобритании научно-исследовательские лаборатории электроэнергетики Центрального управления по производству электроэнергий совместно с Научно-исследовательским институтом электроэнергетики США и метеорологическим управлением учредили программу развития химии газообразных состояний. Особый упор сделан на выяснение роли облаков. Один из наиболее важных объектов всей указанной работы должен состоять в определения есте-  [c.211]

Рассмотренные как для первого, так и для второго случая постановки задач опираются на экономические оценки. Как и для других объектов нормирования, здесь также возможно использование экспериментальных исследовательских расчетов и прошлого опыта. Одним из вариантов использования прошлого опыта является задание требований к надежности элементов по прототипу. Такое задание основывается на анализе имеющейся статистической информации по надежности уже существующего оборудования (аппаратуры), близкого к рассматриваемому по значению, структуре или элементной базе. Требования по надежности в этом случае задаются с учетом возможного роста надежности элементной базы оборудования, изменения параметров по сравнению с прототипом, условий функционирования и т.п. Такой прогноз в значительной степени также опирается на экспертные оценки, однако подтверждается определенными фактическими данными.  [c.395]

На этапе формирования планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — в процессе выбора оптимального варианта противокоррозионной защиты и принятия решения о ее создании — технико-экономические показатели лучших противокоррозионных средств, разработанных или имеющихся в СССР (либо лучших противокоррозионных средств, которые могут быть закуплены в необходимом количестве или разработаны в СССР на основе приобретения лицензий). При этом в качестве базовых принимают те указанные средства противокоррозионной защиты, приведенные затраты по которым в расчете на единицу объекта, защищаемого с помощью этих средств, являются наименьшими.  [c.221]

В новые капиталовложения входят в той или иной степени затраты на проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы. Если эти работы относятся к одному проектируемому объекту, их стоимость включается в капиталовложения по этому объекту полностью при наличии нескольких объектов эти затраты распределяются в доле, приходящейся на один объект.  [c.53]

Для измерения научно-технического прогресса необходимо прежде всего раскрыть его параметры и границы проявления (дать всестороннюю характеристику объекта измерения), поскольку от этого во многом зависят формирование представлений о последовательности движения исследования и совокупность исследовательских средств для его измерения.  [c.107]

Система планирования основывается на долгосрочном прогнозе развития отрасли, позволяющей планировать научно-исследовательские работы. Объектом планирования становится тема, охватывающая весь цикл разработки от зарождения идеи до ее реализации в производстве. Основной формой планирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ является пятилетний план. Для организации планирования по непрерывному принципу необходимо обеспечить планирование как на пять лет, так и на долгосрочную перспективу, основываться на системном подходе.  [c.124]


Соображения, изложенные в первом издании книги, послужили основанием для возникновения в 1956 р. первой в Советском Союзе лаборатории научных основ стандартизации Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ), в организации которой участвовал автор. Лабораторией были определены основы актуального для машиностроения разграничения объектов государственной и отраслевой стандартизации с целью их комплексного и целенаправленного развития. Были разработаны, в частности, основы цифрового кодирования марок черных и цветных металлов, начаты сложнейшие работы по созданию единой классификации и системы цифровых обозначений продукции машиностроения и ее элементов. Были также выполнены и другие работы, послужившие дальнейшему развитию научно-исследовательских работ в области стандартизации и базой для второго издания книги.  [c.3]

Объектами стандартизации является конкретная продукция, а также нормы, правила, требования, методы, термины, обозначения и т. п., имеющие перспективу многократного применения в разных сферах народного хозяйства (наука, техника, промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт, культура, здравоохранение и т. д.). Показатели, нормы, характеристики, требования, устанавливаемые стандартами, должны соответствовать передовому уровню науки, техники и производства, основываться на результатах научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ, которые, как правило, должны заканчиваться созданием нормативно-технической документации. Стандартизуемые показатели, нормы, характеристики и требования должны соответствовать принятым Советским Союзом рекомендациям СЭВ по стандартизации и учитывать рекомендации соответствующих международных организаций.  [c.112]

При выборе деталей машин в качестве объекта стандартизации по первому и второму признакам целесообразно предусматривать два последовательных этапа, а именно а) разработку стандарта на базе существующих деталей, предусматривающего создание единообразия в конструировании, а также установление размерных рядов (а в отдельных случаях и параметрических рядов), сокращение числа профилей и марок применяемых металлических и неметаллических материалов и т. п. б) разработку стандарта на новые, более прогрессивные виды деталей, с применением уточняющего метода расчета и конструктивного анализа, с заменой дефицитных и дорогостоящих материалов менее дефицитными и более экономичными — на базе научно-исследовательских и экспериментальных работ.  [c.252]

В проекте тематического задания с учетом характера стандартизуемого объекта, категории и вида стандарта должны быть указаны а) основные цели и задачи разработки стандарта и характеристика состояния стандартизуемого объекта б) основные разделы стандарта и перечень основных требований (показатели, критерии, нормы и т. д.), которые должны быть установлены, стандартом в) взаимосвязь с другими стандартами и рекомендациями по стандартизации СЭВ и международных организаций д) объем работ по созданию стандарта в необходимых случаях должно быть указано, какие научно-исследовательские, проектно-конструкторские и экспериментальные работы должны быть проведены для создания проекта стандарта и технико-экономического обоснования показателей, предусматриваемых в проекте д) основные-этапы работ для всех исполнителей и соисполнителей с указанием сроков их. выполнения е) основные источники, которые должны быть использованы при разработке проектов (отечественные и зарубежные стандарты, патенты и авторские свидетельства, научно-техническая литература, каталоги, справочники, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рекомендации СЭВ, ИСО и т. д.) ж) организации-исполнители работы, а также руководители и ответственные исполнители.  [c.270]

Планирование работ по стандартизации является составной частью государственной системы развития народного хозяйства СССР и должно увязываться с другими разделами народнохозяйственного плана и соответствующими планами научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ. При планировании работ по стандартизации осуществляется координация деятельности всех организаций страны, занимающихся вопросами стандартизации, обеспечивается максимальная эффективность и комплексность в работах по стандартизации, разрабатываются и утверждаются в установленном порядке перспективные и годовые планы государственной стандартизации отраслевой стандартизации республиканской стандартизации стандартизации на предприятиях. В планы должны, как правило, включаться объекты, целесообразность стандартизации которых устанавливается на базе исследований, проводимых в процессе их разработки, производства и эксплуатации.  [c.275]

Разработка проектов стандартов. Разработку проектов проводят заводы, конструкторские, проектно-технологические и научно-исследовательские организации. Она связана с подбором исходных материалов, выяснением применяемости объектов основного и вспомогательного производства и их элементов, уточнением вопросов кооперирования и целесообразной централизации изготовления стандартизуемых изделий, а также с проведением экономических и технологических расчетов, выполнением ряда обязательных организационных и методических требований в области содержания документации. Эта деятельность затрагивает требования, относящиеся к оформлению и согласованию разрабатываемых проектов стандартов, принятию или отклонению предложений и замечаний заинтересованных организаций (в том числе потребителей) по проектам стандартов, порядку представления их на утверждение, изданию и т. п.  [c.279]

Различают приемочные и исследовательские виды испытаний. Последние, в свою очередь, подразделяются на статические, типо-ные динамические, расширенные динамические п испытания на надежность. С информационной точки зрения между процедурами исследовательских испытаний и операциями контроля и диагностирования существуют различия, определяемые их глобальными целевыми функциями. Так, целью испытаний ПР служит получение количественной информации о возможных состояниях и режимах работы объекта, его отдельных узлов и агрегатов, выявление  [c.162]


Различают следующие виды испытаний ТО и ПР приемочные и исследовательские. Последние, в свою очередь, подразделяются на статические, типовые динамические, расширенные динамические и испытания на надежность [28]. По месту проведения испытания делятся на лабораторные и производственные. Глобальная целевая функция испытаний заключается в получении количественной информации о возможных состояниях и режимах работы объекта, его отдельных узлов и агрегатов и выявлении характера взаимосвязей между ними. Для операции контроля главное — получение количественной и качественной информации о соответствии состояния и режимов работы объекта, его агрегатов и узлов номинальным (регламентированным). В случае диагностирования целью является получение количественной или качественной информации об источниках и причинах дефектных состояний. Таким образом, все три процедуры имеют хотя и частично совпадаю-  [c.158]

Для решения конструкторско-исследовательских задач необходимо выполнение большого числа работ, связанных с идентификацией математических моделей объектов, разработкой норм и требований к динамическим характеристикам, рекомендаций о повышении динамического качества и снижению шума станков и др.  [c.38]

Этот раздел техпромфинплана состоит И5 следующих основных частей плана технической подготовки и освоения новых объектов производства плана организационно-технических мероприятий, определяющих прогрессивные технико-экономические нормы производства плана научно-исследовательских работ и работ по стандартизации и нормализации.  [c.55]

Выбор основных принципов функционирования объекта выполняется на ранних стадиях проектирования, обычно па стадиях научно-исследовательских работ. При получении ТЗ па разработку нового объекта проектировщик пытается решить задачу на основе имеющихся знаний и пгжопленпого опыта. При этом ему необходимо учитывать достигнутый глобальный технический уровень, который ласт прототипы и ориентиры, существенно помогающие при внешнем проектировании. Од 1ако ориентация только иа накопленный опыт часто сковывает творческую фантазию проектировщика и мешает увидеть принципиально новые решения. Эта особенность выполнения процедур синтеза получила название психологической инерции.  [c.69]

Комплексная стандартизация (КС). По определению, данному Постоянной Комиссией СЭВ по стандартизации, — это стандартизация, при которой осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение спстемы взаимоувязанных требований как к самому объегсту КС в целом и его основным элементам, так и к материальным и нематериальным факторам, влияющим на объект, в целях обеспечения оптимального решения конкретней проблемы. Следовательно, сущность КС следует понимать как систематизацию, оптимизацию и увязку всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих экономически оптимальный уровень качества продукции в требуемые сроки. К осиовн лм факторам, определяющим качество машин и других изделий, эффективность их производства и эксплуатации, относятся совершенство конструкций и методов проектирования и расчета машин (их составных частей н деталей) на прочность, надежность и точность качество применяемого сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных и получаемых по кооперации изделий степень унификации, агрегатирования и стандартизации уровень технологии и средств производства, контроля и испытаний уровень взаимозаменяемости, организации производства и эксплуатации машин квалификация рабочих и качество их работы. Для обеспечения высокого качества машин необходима оптимизация указанных факторов и строгая взаимная согласованность требований к качеству как при проектировании, так и на этапах производства и эксплуатации. Решение этой задачи усложняется широкой межотраслевой кооперацией заводов. Например, для производства автомобилей используют около 4000 наименований покупных и кооперируемых изделий и материалов, тысячи видов технологического оборудования, инструмента и средств контроля, изготовляемых заводами многих отраслей промышленности. КС позволяет организовать разработку комплекса взаимоувязанных стандартов и технических условий, координировать действия большого числа организаций-исполнителей. Задачами разработки и выполнения программ КС являются 1) обеспечение всемерного повышения эффективности общественного производства, технического уровня и качества продукции, усиление режима экономии всех видов ресурсов в народном хозяйстве 2) повышение научно-технического уровня стандартов и их организующей роли в ускорении научно-технического прогресса на основе широкого использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и лучших оте-  [c.59]

Пособие написано на основе многолетнего опыта работы авторов в Московском энергетическом институте первоначально по использованию ЭВМ для решения инженерных задач применительно к электромеханическим объектам, а затем и по расширению круга решаемых задач и созданию САПР ЭМУ. Этот опыт нашел отражение в.разработ-ке и широком использовании в учебном процессе в МЭИ учебно-исследовательской САПР ЭМУ, а также в курсах лекций, посвященных различным аспектам автоматизации проектирования и направленных на подготовку инженеров-пользователей САПР в области электромеханики.  [c.7]

В качестве примера дадим краткую характеристику основных компонентов и рассмотрим организацию базы данных учебно-исследовательской САПР гироскопических электродвигателей. Логическая структура базы данных, приведенная на рис. 4.7, содержит две относительно независимые ветви данные известных проектно-конструкторских разработок (ПКР) и справочные данные. Взаимодействие этих ветвей осуществляется только при функционировании компонентов прикладного ПО САПР. Информационные потребности проявляются уже на начальном этапе проектирования при выборе аналога проектируемого объекта из множества известных объектов подобного назначения. На этом этапе достаточно данных об уровне рабочих показателей, входящих в состав типового ТЗ. В табл. 4.1 приведены данные нескольких гиродвигателей (ГД), которые размещаются в базе данных и могут служить для поиска аналогов проектируемого объекта по таким показателям, как кинетический момент Н, радиус сферы в которой  [c.84]

За базовыми организациями по стандартизации министерства закреплены продукция соответствующих видов и области деятельности в соответствии с их профилем. Базовые организации осуществляют научно-техническое руководство и координацию работ по стандартизации во всех научно-исследовательских и проектных институтах (НИПИ) и их филиалах, конструкторских бюро (КБ), центральных научно-исследовательских лабораториях (ЦНИЛ), нормативно-исследовательских станциях (НИС) и на предприятиях министерства по видам продукции (объектам), технологическим процессам и областям деятельности.  [c.43]

Измерительно-вычислительным комплексом (ИВК) принято называть автоматизированное средство измерения, обработки опытных данных и управления ходом эксперимента, представляющее собой совокупность программных и технических средств, имеющих блочно-модульную структуру, и предназначенное для исследования сложных объектов и процессов. Учитывая необходимость промышленного выпуска ИВК, АН СССР и Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления приняли совместное решение о разработке, промышленном освоении и выпуске ряда ИВК, основанных на использовании малых ЗВМ (СМ-3 и СМ-4), с одной стороны, и аппаратуры КАМАК или измерительных блоков АСЭТ — с другой. Первые наборы таких средств на базе ЭВМ СМ-3, СМ-4 и аппаратуры КАМАК начали выпускаться и поставляться в научно-исследовательские организации в 1978 г. в виде базовых комплексов, ориентированных на общефизические исследования, со следующим назначением ИВК-1 — для автоматизации относительно крупных экспериментальных установок или двух небольших установок ИВК-3 — для автоматизации спектральных (или им подобных) установок ИВК-4 — для автоматизации нескольких экспериментов в масштабе лаборатории. В ближайшем будущем планируется организация выпуска измерительно-вычислительных комплексов ИВК-5, ориентированных на исследования в области ядерной физики и физики высоких энергий, и ИВК-6, в состав которого войдет микро-ЭВМ Электроника-60 , программно-совместимая с мини-ЭВМ СМ-3 и СМ-4. Планируется также выпуск базовых комплексов, содержащих микро-ЭВМ Электроника-60 и один-два крейта КАМАК, для автономных, в том числе перевозимых, систем, предназначенных для автоматизации экспериментов малой и средней сложности.  [c.346]


Наибольшие возможности для дефектоскопии линейно-протяженных объектов имеют дефектоскоп Дефектомат Ф 2.825 и установка Дефектомат С 2.801—2.819 . Первый предназначен для исследовательских работ и для обучения, а вторая — универсальна. Дефектомат Ф может работать со всеми видами ВТП, выпускаемыми фирмой, имеет диапазон частот от 100 Гц до I МГц, может работать в статическом и динамическом режимах, имеет автоматическую компенсацию начального напряжения, цифровую индикацию квадратурных составляющих сигнала, блок перестраиваемых фильтров. Он может работать в режиме запоминания сигнала на ЭЛТ, записывать и воспроизводить динамические сигналы с помощью магнитофона. Установка Дефектомат С может комплектоваться из универсальных блоков в разных вариантах. Она может работать в многоканальном (одно- и двухчастотном) режиме в диапазоне частот от 1 кГц до 1 МГц, в режиме запоминания сигнала. В комплект входят блоки проверки работоспособности, коррелятор, интегратор, программные устройства, блоки управления внешними механизмами (например, ножницами) и др. Установка предназначена для автоматизации контроля и управления технологическими процессами.  [c.144]

За годы десятой пятилетки грузооборот трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов возрос более чем в два раза. Это вызвало интенсивное строительство трубопроводов, резер-вуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов, газголь-д зов и других объектов нефтяной и газовой промышленности. Защита этих сооружений от коррозии является одной из важных задач народного хозяйства. По оценке специалистов, ежегодные убытки от коррозии по отдельным отраслям народного хозяйства составляют несколько миллиардов рублей. Так, например, по данным III Международной научно-технической конференции по проблеме Разработка мер защиты металлов от коррозии , состоявшейся в 1980 году в Варшаве, потери от коррозии за 1977 год в ПНР составляли 3,15 млрд. рублей, в США за 1975 год —70 млрд. рублей. На этой же конференции научно-исследовательский институт ГДР привел интересные данные о влиянии агрессивных сред на окружающую среду и об актуальности борьбы с коррозией металлов. На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов по коррозионной защите и сокращению потерь металлов от коррозии.  [c.3]

Строительство солнечного поселка начато в алжирской провинции Мсила, в районе Айн Хнаш. Всю энергию л ители довольно большого поселения будут получать от Солнца. В этом поселке каждый жилой дом будет иметь солнечный коллектор, позволяющий использовать солнечную энергию для отопления и приготовления пищи. Отдельные группы солнечных коллекторов должны обеспечить энергией промышленные и сельскохозяйственные объекты. Специалисты Национальной научно-исследовательской, организации Алжира и Университета ООН, спроектировавшие поселок, убеждены, что их расчеты оправдаются, и деревня Айн Хнаш станет прообразом тысяч подобных солнечных поселений .  [c.181]

В тоже время завод установил и поддерживает тесные связи с ведущими научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими учреждениями страны, такими как Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ), совместно с которым разработаны проекты ряда важнейших объектов. Институт электросварки им. Е. О. Па-тона, Всесоюзный научно-исследовательский институт трубной промышленности (ВНИТИ), ЭНИКМАШ, ВПТИТЯЖМАШ, НИИТВЧ и др., которые оказывают заводу серьезную помощь в решении важнейших вопросов технического прогресса.  [c.233]

В зависимости от существующей на данном заводе или в научно-исследовательской и проектно-конструкторской организации системы организации службы стандартизации нормокон-троль может быть централизованным или децентрализованным. При централизованной системе организации отдел стандартизации объединяет все подразделения, в том числе и группу нормо-контроля, подчиненную начальнику этого отдела. Рабочие места контролеров находятся в тех отделах и бюро данного предприятия, результаты работы которых они проверяют. На машиностроительных заводах объектами нормоконтроля являются многочисленные чертежи и другие технические документы, разрабатываемые во многих отделах.  [c.306]

Основными путями интеграции являются многосторонние и двусторонние связи, углубление сотрудничества и кооординация планов, планомерное расширение международной специализации и кооперирования в области производства, науки и техники, объединение усилий заинтересованных стран в строительстве производственных объектов и проведение научно-исследовательских работ расширение непосредственных связей, развитие существующих и создание новых международных экономических организаций и повышение материальной ответственности по взаимным обязательствам.  [c.334]

Испытания проводят на машинах, предназначенных для определения сопротивления усталости указанных объектов в воздухе. Машины снабжены специальными устройствами для подвода коррозионной среды и управления ее взаимодействием с деформируемым металлом (изменение концентрации кислорода и температуры, введение ингибиторов или депассиваторов, катодная или анодная поляризация образцов и др.). Поскольку конструкции большинства серийно выпускаемых промышленностью машин, принципы их работы, технические характеристики широко освещены в литературе, мы рассмотрим здесь лишь комплекс оборудования для изучения влияния масштабного, частотного и некоторых других факторов на сопротивление усталости металлов, разработанного в ФМИ им. Г.В.Карпенко АН УССР [79—82] и нашедшего применение во многих лабораториях научно-исследовательских организаций, вузов и промышленных предприятий. Так, для изучения влияния размеров образцов на их сопротивление усталостному разрушению примерно в иден-  [c.22]


Смотреть страницы где упоминается термин Объекты исследовательские : [c.474]    [c.99]    [c.17]    [c.40]    [c.124]    [c.231]    [c.4]    [c.16]    [c.14]    [c.22]    [c.108]    [c.274]    [c.61]    [c.61]   
Машиностроение энциклопедия ТомIII-5 Технология сборки в машиностроении РазделIII Технология производства машин (2001) -- [ c.510 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте