Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Суммарный тон

Ухо воспринимает медленные биения, когда чистые тоны, составляющие сложный звук, разнятся менее чем на 7—10 Гц, как звук, периодически меняющийся по громкости. Если, например интенсивность обоих звуков одинакова, то в момент противофазного сложения интенсивность суммарного тона падает до нуля и ухо перестает слышать звук, а в моменты синфазного — интенсивность учетверяется, уровень интенсивности возрастает на 6 дБ и, пользуясь кривыми равной громкости, можно найти насколько увеличивается в эти моменты уровень громкости по сравнению с уровнем громкости одного из составляющих тонов. При частоте 1 кГц, например, уровень громкости в приведенном примере будет возрастать также на 6 дБ. На частоте ниже 300—500 Гц кривые равной громкости расположены теснее, чем на частоте 1 кГц, и уровень громкости будет возрастать даже больше чем на 6 дБ.  [c.21]


Тем не менее, следует допустить, что услышать суммарные тоны исключительно трудно. Германн (loe. it.) утверждает, что он не может ни сам услышать их, ни найти кого-либо, кто был бы в состоянии их услышать он считает эту трудность серьезным возражением против теории Гельмгольца, согласно которой суммарный и разностный тоны должны быть приблизительно одинаково интенсивны.  [c.442]

Мне кажется, что сравнительная трудность услышать суммарные тоны в значительной мере, если не полностью, объясняется наблюдениями Мейера ( 386). Эти тоны необходимо имеют более высокую частоту, чем производящие тоны, а потому они могут быть подавлены и стать неслышимыми. С другой стороны, разностный тон, будучи обычно ниже, и часто значительно ниже, каждого из производящих тонов, обладает способностью быть слышимым, несмотря на звучание производящих тонов. Но даже и в отношении разностных тонов уже Гельмгольц заметил, что их труднее слышать, если они не составляют наиболее низкого элемента звука благодаря тому, что интервал между производящими превосходит октаву.  [c.442]

Струхаля наблюдения над эоловыми звуками 399 Суммарный тон 441 Сферические слои воздуха 278, 282  [c.475]

Вредность топлива в зависимости от его исходного состава и технологии сжигания. В основу подхода положено определение обобщенного (суммарного) показателя вредности топлива П, рассчитываемого на тонну условного топлива (т у. т.), который слагается из частных показателей вредности отдельных ингредиентов И . Последние определяются содержанием соответствующего ингредиента в выбросе и нормативной величиной — его максимальной разовой ПДК [108] в воздухе. Тем самым в какой-то мере учитывается разный механизм действия отдельных вредных веществ и их суммарное влияние  [c.246]

В связи с падением абсолютных значений суммарного выхода ВЭР уменьшается и экономия затрат 25, которая может быть получена при использовании на промышленном предприятии пара системы испарительного охлаждения и пара, вырабатываемого утилизационной установкой. Однако экономия суммарных приведенных затрат на тонну нагреваемого металла АЗ с увеличением А/] увеличивается (см. рис. 2-6) и при условиях  [c.97]

Потребность в материалах на производство отливок устанавливается не непосредственно по весу последних, а с учётом баланса шихты по каждому виду и сорту литья. При этом принимается во внимание так называемый внутренний оборот металла, т. е. отходы своего производства, возвращаемые в переплав. Нормы удельного расхода материалов, по которым определяется их потребность на предстоящий период, включают все виды производственных отходов, обусловленных технологическим процессом заготовительных и обрабатывающих цехов. Основанием для подсчёта суммарного расхода этих материалов в планируемом периоде служит объём выпуска годного литья каждого вида в тоннах.  [c.76]


Объём —суммарное (объёмное) задание на весь планируемый период Отпускные цены. Плановая себестоимость изделия Плановая себестоимость (или нормативная трудоёмкость) передела Тонны натуральные или приведенные ) Заводская программа Заводская программа. Цеховые программы выпускающих цехов Цеховые программы Цеховые программы заготовительных и тому подобных цехов  [c.153]

Кто знает максимальные производственные возможности наших старых (существующих) и новых кузниц Характер их производства 2. Сколько тысяч тонн поковок и штамповок (суммарно) нам нужно изготовить в СССР в 1932 г., сколько — в конце второй пятилетки  [c.38]

Система шестого порядка может иметь не больше трех тонов колебаний. Поэтому разложим процесс на три процесса, каждый из которых описывается уравнением второго порядка. Тогда суммарный процесс запишем как сумму трех процессов  [c.186]

Известно, что, например, по автомобилям суммарные удельные затраты на единицу продукции (на тонно-километр) мало отличаются при выбраковке автомобилей (типа ГАЗ-51) после 100—120 и 270—330 тыс. км пробега. Поэтому существует бесконечный спор между сторонниками длительного использования грузовых автомобилей с развитым их ремонтом и сторонниками быстрого списания автомобилей и заменой их новыми с минимальным ремонтом.  [c.398]

По выявленной массе подлежащих изготовлению на заводе групп инструмента и технологической оснастки определяют по казатели средней трудоемкости и станко емкости одной тонны, а затем и годовые суммарные их величины. На основе этого а также фондов времени оборудования рассчитывают его количество.  [c.12]

Показатели работы топки с вихревыми горелками зависят как от их конструкции, так и от скорости входа в топку первичного и вторичного воздуха. Основные конструктивные характеристики (параметр крутки воздуха, втулочное соотношение каждого воздушного потока [6]) должны проверяться во всех проектах реконструкции горелок. Снижение скорости первичного воздуха может привести к сепарации части угольной пыли на под топочной камеры, а также к ускоренному обгоранию обраш енных в сторону топки стальных насадок горелок. Вдувание в топку первичного воздуха со слишком высокой скоростью приводит к переносу горения в глубину топки, ухудшению условий воспламенения топлива и снижению экономичности топочного процесса. В табл. 4-2 приведены нормированные [6] скорости воздуха и другие параметры пылеугольных и пылегазовых горелок при сушке топлива воздухом. В табл. 4-3 указана номинальная тепловая мощность горелок отдельных типоразмеров котлов. При ее расчете считалось, что все горелки котла работают одинаково и их суммарная тепловая мощность равна произведению расхода топлива на его низшую рабочую теплоту сгорания (кВт/кг). Более распространена характеристика горелок по количеству тонн в час вводимого через них топлива.  [c.91]

В сварных соединениях, выполненных электродуговой и газовой сваркой (в тон числе и на ошипованных трубах), могут быть допущены местные подрезы глубиной не более половины соответствующих допусков на смещение кромок (см. п. 4.11.8), но не более 1 мм, при условии, что суммарная протяженность всех подрезов не превышает 20% наружного периметра соединения.  [c.566]

Вместе с тем для шумов и тонов, близких по частоте, взаимная маскировка создает впечатление меньшей громкости. В этом случае общая громкость меньше суммарной громкости, полученной при помощи приемов, рассмотренных выше. Поэтому при подсчете общей громкости следует учитывать эффект маскировки.  [c.339]

Расчетная производительность ВПУ для приготовления добавочной воды котлов складывается в зависимости от типов основного оборудования и вида используемого топлива из четырех основных составляющих 1) восполнение различных станционных потерь в размере 3 % суммарной номинальной производительности котлов любого типа 2) восполнение потерь с продувочной водой барабанных котлов в пределах 0,5—2 % их паропроизводительности 3) восполнение потерь пара на разогрев мазута, используемого как основное или резервное топливо, для чего производительность ВПУ увеличивается на 0,15 т на каждую тонну сжигаемого мазута 4) восполнение потерь пара и конденсата, отдаваемого на производство, с 25 %-ным запасом на расчетный не возвращаемый объем конденсата.  [c.42]


Элементарный состав антрацитового штыба Ср = 71,4% Нр = = 1,4% 0Р=1,4% Np = 0,9 /o Sp,-i==1,5,% Лр==16,0% Ц7р=7,4%. Определить суммарный запас топлива на складе в тоннах условного топлива.  [c.123]

Важным для практики является вопрос о восприятии шума и сложных звуков. Прежде всего, рассмотрим, каков порог слышимости для сложных звуков и шумов. Было установлено, что порог слышимости для близко расположенных по частоте групп чистых тонов одинаковой интенсивности зависит от числа этих тонов, если они расположены в пределах некоторой определенной полосы частот. Зависимость эта такова, что порог для такой группы соответствует порогу одиночного чистого тона суммарной интенсивно-  [c.20]

Затраты на эти работы, при некотором их риске, позволят уже к концу 1946 г. иметь рудники и перерабатывающие заводы с суммарной мощностью 100-150 тонн урана в год.  [c.314]

До сих пор мы еще ничего не сказали о суммарном тоне, соответствующем члену, содержащему p q)t. Существование этого тона было доказано Гельмгольцем теоретически и впоследствии ему удалось услышать его не только в звуках сирены и фисгармонии, где он существует объективно и усиливается резонаторами, но также и в звуках камертонов и органных труб. Гельмгольц рассказывает также об одном опыте, в котором он заставлял мембрану колебаться в ответ на суммарный тон аналогичные эксперименты были недавно выполнены с успехом Рюккером и Эдсером (loe. it).  [c.442]

Возражение другого рода выставил Кёниг ). Он замечает, что если даже существует тон с частотой суммарного тона, то в действительности он может быть разностным тоном, полученным из высших составляющих производящих тонов. С точки зрения арифметики такой аргумент оспорить нельзя в самом деле, если р и q соизмеримы, то всегда возможно найти целые числа h и k такие, что  [c.442]

Согревая нас. Солнце, как мы уже знаем, теряет свою массу каждую секунду 4 миллиона тонн, а возможно и вдвое больше, идет на энергию излучения. Такая скорость выделения эквивалентна 10 —10 МВт, то есть она в 10 2 раз больше суммарной энергии, вырабатываемой всеми электростанциями нашей планеты Совершенно ясно, что Солнце является энергостанцией поисти-не космических масштабов, и поэтому уже в древние века возникла идея об использовании хотя бы части этого небесного огня. Традиционный подход к решению данной  [c.90]

Удельное давление на фрикционную накладку при максимальном торможении допускают 10—12 Kzj M . Иногда в сравнительных подсчётах долговечность фрикционных накладок оценивают удельной поверхностью торможения, т. е. по суммарной площади всех фрикционных накладок, отнесённой к тонне полного веса авто-мооиля. Для легковых автомобилей эта величина находится в пределах 500—70J M im для грузовых автомобилей и автобусов 325—450 M Im.  [c.136]

Промышленные опыты были проведены на стали 55ХГР, выплавленной в 100-тонной мартеновской печи. Квадратные заготовки (подкат) сечением 100 мм прокатывали на полосы на 15-клетевом стане со скоростью 7—12 м сек. Температура нагрева заготовок была 1070— 1100° С, температура конца прокатки 950° С. Последние четыре клети чистовой группы заготовки проходили при 960—940° С в условиях малых скоростей рекристаллизационных процессов. Суммарное эффективное обжатие полос составляло 70—80 % Перенос полосы от последней клети и погружение ее в закалочный бак занимали 10—15 сек, что при высокой устойчивости аустенита стали 55ХГР вполне обеспечивало проведение полной закалки полосы сразу же после прокатки. После закалки полосы подвергали отпуску в 15-тонных колпаковых печах при 250° С с выдержкой 4 ч.  [c.51]

Баланс ломообразования показывает, что в машиностроении и металлообработке Белоруссии за 1969 г. отходы черных металлов составили 848 тыс. т, из них 362 тыс. т в заготовительных производствах, а 486 тыс. т в металлообработке, из которых около 57% металла ушло в стружку. Если учесть, что расходы на образование одной тонны снимаемой стружки с металла (с учетом затраченного времени, инструмента, электроэнергии и износа оборудования) оцениваются суммой около 600 руб., то только на стружкообразовании белорусская металлообработка потеряла за 1969 г. 170 млн. руб. А если учесть, что в целом по СССР в стружку ежегодно перегоняется около 7 млн. т металла, то потери составят свыше 4 млрд. руб. Помимо этого, транспортирование стружки от лотосдатчиков до заводов-потребителей и ее коррозия вызывают до 40% потерь металла. Учитывая то, что отходы металла в стружку составляют примерно 1/3 в общем балансе лотообразования, то суммарные убытки от нерационального расхода металла приближаются к 10 млрд. руб.  [c.8]

Для обоснования добавочного члена в ур-нии ( J Максвелл постулировал аналогию между дизлектрич. и механич. упругой средами. Согласно этой аналогии, иод действием приложенного электрич. поля в ди-электрич, среде происходит электрич. смещение (т. е. относительное смещение положит, и отрицат. элекг-рич. зарядов в электрически нейтральной среде), пропорциональное приложенному полю. Изменение во времени этого смещения представляет собой такой же электрич. ток, как и ток проводимости. Суммарный ток в ур-нии ( ) Максвелл считал полным током в среде и называл его истинным тоном. В совр. электродинамике идея Максвелла об электрич, смещении фактически не используется, но вектор D иногда называют электрич. смещением.  [c.566]

Превращение водорода в гелий происходит гл. обр. в водородном, цикле и частично в углеродно-азотном цикле. В конце этих циклов группы из четырёх протонов преврапщются в ядра гелия. Поскольку масса ядра гелия меньще суммарной массы исходных протонов на 0,7%, то в каждом цикле выделяется энергия = 0,007 (4трС ) ж 26,7 МэВ (щр — масса протона) в виде у-излучения (ж26,2 МэВ) и двух нейтрино (ж 0,5 МэВ). Нейтрино очень слабо взаимодействуют с веществом и поэтому почти беспрепятственно выходят из солнечного ядра. Фотоны же эффективно поглощаются и переизлучаются веществом. Длина свободного пробега фотонов (Л) в центр, областях С. 10 см. В результате излучение находится почти в термодинамич. равновесии с веществом. Это означает, что ср. энергия тонов равна тепловой энергии частиц.  [c.590]


ТОК В квантовой теории поля — матем. выражение, описывающее превращение одной частицы в другую или рождение пары частица—античастица. Представляет собой оператор (оператор плотности 4-мерного тока), преобразующийся как 4-мерный вектор при Лоренца преобразованиях. Различают 1) векторный ток и аксиально-вектор-ный, или аксиальный ток, отвечающие превращения.м (переходам) соответственно с изменением и без изменения внутренней чётности и зарядовой чётности 2) электромагнитный ток и слабый Т., описывающие переходы за счёт эл.-магн. и слабого взаимодействия 3) адронный и лептонный Т., описывающие переходы адронов и лсп-тонов 4) заряженный ток и нейтральный ток, описывающие переходы соответственно с изменением электрич. заряда (или рождение заряженной пары) и без изменения заряда (или рождение пары с нулевым суммарным зарядом) 5) странный и нестранный Т., описывающие переходы с изменением и без изменения странности. Так, в процессе бета-распада нейтрона п->р-Ье -I-переход п->р и рождение пары е и описываются слабыми заряженными нестранными векторным и аксиальным соответственно адронным и лептонным Т. А. В. Ефремов. ток ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — см. Электрический ток.  [c.119]

Естественно, что этот вывод является в известной степени умозрительным, так как практически трудно ожидать нахождения в паре только одной примеси — NaOH, а при наличии и других загрязнений, большинство из которых имеют малые величины депрессии, могут образовываться более сложные соединения, как правило, с меньшей депрессией, способные при умеренных концентрациях насыщения упариваться до твердой фазы. В этих случаях промперегреватель будет являться дополнительной ловушкой для загрязнений, и содержание за ним любой примеси не будет превышать ее растворимости в паре данных параметров. Даже при относительно высоком суммарном содержании коррозийно-активных примесей, равном, например, 20 мкг/кг, и низком КПД сепаратора, равном 80%, в промперегреватель будет поступать пар с содержанием этих примесей порядка 4 мкг/кг. Если даже принять, что истинная их растворимость в паре, перегретом до 260° С, составит всего 0,1 мкг/кг, то в промперегревателе будет накапливаться около 3,9 кг примеси на 10 тонн пара. На крупном блоке это даст отложения порядка 100 кг/год, что яв-  [c.36]

Если в данном производстве дефициты пара невелики по абсолютным размерам (несколько десятков тонн в час) и длятся недолго — доли часа, то возможно применение пароводяных аккумуляторов. Так, если временный дефицит производственного пара равен 50 т/ч и длится 0,5 ч, то аккумулятор должен выдать 0п = 50-0,5 = 25 т пара. Если зарядка аккумулятора ведется паром давлением 3,4 МПа, а требуемое давление производственного пара составляет 1,0 МПа, то потребный суммарный полезный объем сосудов при vIk = 7 м /кг пара составит Х1 п = 0пи1к = = 25-10 -7 = 87,5 м . Такие размеры аккумуляторной установки технически вполне осуществимы и приемлемы. Установка будет состоять из двух—четырех корпусов. Экономическая целесообразность установки пароводяного аккумулятора должна обосновываться соответствующим расчетом применительно к данным конкретным условиям с учетом альтернативных вариантов покры-  [c.111]

Осевые усилия, возникающие на каждом рабочем колесе насоса, складываются, в результате чего появляется суммарная осевая сила, действующая в направлении от нагнетающего патрубка к всасывающему и достигающая нескольких тонн. Для восприятия этой силы служит гидропята, устройство которой показано на рис. 7.9. Небольшое количество питательной воды из последнего рабочего колеса поступает в цилиндрическую щель между втулками пяты и разгрузочного диска в камеру между подушкой пяты и разгрузочным диском, а затем через торцевую щель между ними — в деаэратор или всасывающий патрубок насоса. Обычно в цилиндрической щели дросселируется 30—50 % напора насоса, а в торцевой — 70—50 %. В результате появляется сила, действующая на диск и направленная от всасывающего патрубка к нагнетающему. Размеры пяты выбирают так, чтобы результирующее усилие было направлено в сторону всасывания, а между подушкой пяты и диском образовался зазор 0,15—0,2 мм, через который будет непрерывной пленкой протекать питательная вода. В пленке возникают гидродинамические силы, препятствующие контакту подушки и диска.  [c.233]

Напряженное состояние сырьевой базы нефти определяется высоким уровнем выработанности запасов (более 60%) уникальных нефтяных месторождений (Саматлорское, Мамонтовское, Федоровское и др.), определяющих суммарную добычу нефти по Российской Федерации в целом, а также преимущественным выборочным отбором наиболее рентабельных запасов нефти на средних и мелких месторождениях, недавно введенных в эксплуатацию. За последние 15 лет дебит новых нефтяных скважин снизился в Западной Сибири более чем в 10 раз, а в целом по России - в 5 раз (120]. Запасы вновь открываемых месторождений уменьщились в среднем с 53 млн тонн до 2,5  [c.6]

Общее решение (6) может быть записано методом Римана оно обстоятельно исследовано в [22, 23]. Здесь мы обсудим с физической точки зрения более интересный случай — генерацию параметрических соли-тонов. Если импульс накачки короткий, а импульс на частоте сог длинный (/l2o onst), то фронт генерируемого импульса частоты движется со скоростью Ыф=тах(иь и ), а хвост — со скоростью Ux=min(Ui, Ы2). С расстоянием длительность генерируемого импульса растет. При =Tl/lДЫ " Ч, гр =Ti/ Au2, I на суммарной частоте  [c.128]

Суммарная дл и н а тон косте н ного участка гильзы оправки,  [c.443]


Смотреть страницы где упоминается термин Суммарный тон : [c.322]    [c.441]    [c.60]    [c.25]    [c.248]    [c.98]    [c.36]    [c.419]    [c.390]    [c.443]    [c.377]    [c.398]    [c.405]    [c.623]    [c.84]    [c.408]   
Теория звука Т.2 (1955) -- [ c.441 ]



ПОИСК



284 и суммарной площади пор 284 относительная плоских слитков из алюминиевых сплавов

61 Справочник приборостроителя пропорционально-суммарный — Расчетные формулы

825 - Конструкция машин 825 - Настройка роликов вдоль оси правки 825, 826 поперек оси правки 826 Основные параметры роликов 823, 824 - Расположение опроных роликов 826, 827 - Суммарный вращающий момент правки

90, 91 — Виды суммарное формы и расположения поверхностей

В. М. Гряник, М. А. Соколовский, Ж. Веррон. Динамика бароклинных вихрей с нулевой суммарной интенсивностью (хетонов)

Валы с с поперечными нагрузками - Эпюры суммарных моментов

Вектор суммарный (главный)

Весы для суммарного учета

Весы и дозаторы автоматические для суммарного учета

Влияние отдельных составляющих суммарного напряжения на тяговую способность передачи и долговечность ремня. Рекомендации по выбору основных параметров передачи

Влияние разделения суммарного объема кавитационной полости на объемы каверн перед шнеком и в проточной части насоса

Волна линейной поляризованности. Волны нелинейной поляризованности. Условие пространственного синхронизма. Длина когерентности Осуществление пространственного синхронизма. Векторное условие пространственного синхронизма. Генерация суммарных и разностных частот. Спонтанный распад фотона. Параметрическое усиление света Параметрические генераторы света Самовоздействие света в нелинейной среде

Волочение — Суммарное обжатие и вытяжка между операциями отжига

Восстановление томограмм методами пространственной фильтраПередаточная функция томографа при малом числе проекФормирование суммарного изображения при малом числе проекций

Вращательные производные суммарных аэродинамических характеристик затупленных тел различной формы, совершающих плоские угловые колебания в сверхзвуковом потоке газа

Время на техническое и организационное обслуживание рабочего места и суммарное время на техническое, организационное обслуживание рабочего места и физические потребности

Время простоя суммарное

Выбор пластмасс из условия минимальной суммарной износостойкости

Выброс суммарный вредных веществ из дымовой трубы

Высшие (полные) и низшие (суммарные) теплотворные способности водородсодержащих видов топлива

Генерация волн суммарной и разностной частот

Генерация второй гармоники и суммарных частот

Генерация кратных, суммарных и разностных гармоник . 237. Отражение волн в нелинейной оптике

Генерация суммарной частоты

Генерация суммарной частоты при отражении . 4.2.3. Нелинейно-оптическое зондирование молекул, адсорбированных на поверхности

Генерация суммарных и разностных частот

Генерация суммарных частот параметрические солитоны

Гидростатическое давление. Сила гидростатического давления (суммарное гидростатическое давление). Свойства гидростатического давления

Глава VIII. Характеристики обобщенных суммарных распределений погрешностей обработки

Гпдроклапаны предохранительные на номинальное давление 320 кгс/см2 — Исполнения 398 — Основные параметры 399 401 — Суммарные внутренние утечки

Гпдрокяапаны предохранительные на номинальное давление 320 кгс/см2 — Исполнения 398 — Основные параметры 399 401 — Суммарные внутренние утечки 402Схемы

ДИАМЕТРЫ - ДИСК суммарных рабочих напряжений

Давление суммарное

Дальность и продолжительность характерных этапов полета — Суммарная дальность полета и влияние на нее эксплуатационных факторов

Деформация звеньев суммарная

Деформация объёмная суммарная

Деформация полная (суммарная)

Деформация суммарная

Диаграмма газораспределения суммарного механического

Диаграммы Диаграммы суммарных усилий

Диаграммы комплексных однопрофильных погрешностей суммарных рабочих напряжений

Диаграммы суммарных

Диаграммы суммарных усилий

Дизели Диаграммы суммарных усилий

Дислокационные структуры, состоящие из прямолинейных мультиполей, суммарный вектор Бюргерса которых равен нулю

Допуск средний диаметр резьбы суммарный

Допуск суммарный среднего диаметра

Допуски суммарные - Обозначение на чертежах

Допуски формы и расположения суммарные

Зависимость структуры и упрочнения от натяга на деформирующий элемент и суммарного натяга

Зависимость суммарного давления пара и паров субфторидов от криолитового отношения

Затраты суммарные на инструмент и малоценные

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Расчёт суммарной производственной площади

Изгибающие моменты в защемлении Определение суммарные

Измерение высоких температур суммарной интенсивност

Измерение суммарных отклонений формы и расположения поверхностей

Импульс суммарный системы свободных материальных точек

Интенсивность светового излучения суммарная интегральна

Капиталовложения суммарные, расчет по укрупненным показателям

Качество продукции — Контрольные приспособления термины и обозначения — 599 — Сопоставление практических для всей партии распределений с теоретическими — 642 — Суммарная оценка изменяемости во времени

Колеса Измерение суммарного пятна контакт

Конические зубчатые колеса суммарной длины контактных линий

Коэффициент активности дырок связь с суммарной скоростью

Коэффициент виброзащиты суммарный

Коэффициент вытяжки суммарный

Коэффициент вытяжки суммарный валками - Значения 321, 322: при буксовании

Коэффициент вытяжки суммарный при захвате металлов - цветных 321, черных 320 при

Коэффициент вытяжки суммарный установившемся движении

Коэффициент повышения Суммарный снижения предела выносливости

Коэффициенты суммарные

Край Механизм вращения 80, 82 — Суммарный момент вращения

Кривошипно-шатунный Построение кривой суммарного крутящего момента

Кривые веревочные частоты статические суммарны

Кривые деформирования и в частоты статические суммарны

Критерии двигателя суммарные

Крутящий момент суммарный на коленчатом валу

Льюиса диффузионное суммарное

Люфт суммарный рулевого

Люфт суммарный рулевого управления

М колес, суммарная

М манжета суммарная

М упругих сил, суммарный

Масса суммарная

Металлы Расчёт суммарного давления на литейную

Метод фильтрации суммарного изображения

Методика расчете суммарных токов

Методы определения теплофизическнх свойств, использующие суммарные результаты высокотемпературных экспериментов

Механическая Погрешности суммарные — Определение и расчет

Момент активный инерции суммарный приведенный

Момент активный сил суммарный приведенный

Момент крутящий двигателя суммарный

Момент суммарный(главный)

Напольно-завалочная Расчет хобота 50—54 — Усилия, действующие на хобот 50 — Момент сил сопротивления шихты 50 — Реакции подшипников мундштука 51 — Суммарный

Напряжения суммарные

Наработка в оперативном интервалевремени суммарная средняя

Наработка в оперативном интервалевремени суммарная средняя средняя

Наработка за заданное время суммарная

Некоторые зависимости между элементами резьИзмерение среднего диаметра резьбовых калибОпределение суммарного шага дюймовой резьбы

Некоторые суммарные характеристики распространения гиперзвука

Новые суммарные уравнения динамики цепных реакций

Номограмма для определения предельных коэффициентов вытяжки и суммарного угла пружинения

Нормированная плотность вероятности суммарной погрешности размеров и формы (композиция законов Гаусса и Релея)

Нормированная плотность вероятности суммарной погрешности размеров и формы (композиция законов Гаусса и арксинуса)

Нормированная функция распределения суммарной погрешности размеров и формы (композиция законов Гаусса и Релея)

Нормированная функция распределения суммарной погрешности размеров и формы (композиция законов Гаусса и арксинуса)

Обжатие суммарное

Обработка Определение суммарной погрешности

Обработка Формирование суммарной погрешност

Обработка результатов косвенных измерений. Определение суммарной погрешности

Общие замечания. Обертоны. Суммарные частоты. Влияние резонанса Ферми. Разностные частоты Поляризация комбинационных линий

Общие термины и определения. Отклонения формы. Отклонения расположения. Суммарные отклонения формы и расположения. Независимые и зависимые допуски Допуски формы и расположения поверхностей

Объем продукции годовой суммарный

Определение Сопротивление суммарное

Определение лучистых удельных тепловых потоков и суммарного теплового потока в стенки камеры двигателя

Определение оптимальной суммарной тепловой мощности отборов турбин ТЭЦ

Определение силы суммарного давления жидкости на плоские фигуры

Определение суммарного коэффициента полезного действия газовой термической печи с учетом коэффициента полезного действия газогенераторной установки

Определение суммарного момента сопротивления вращению крана относительно оси его вращения

Определение суммарного приведенного момента внешних сил, приложенных к звеньям механизма

Определение суммарного приведенного момента инерции механизма

Определение суммарного угла деформации валов для расчета зубча I той передачи

Определение суммарного шага дюймовой резьбы

Определение суммарной мгновенной окружной силы и средней мощности при фрезеровании осевыми цилиндрическими фрезами

Определение суммарной погрешности

Определение суммарной погрешности механической обработки

Определение суммарной погрешности при обработке методом пробных проходов

Определение суммарной погрешности при обработке на предварительно настроенном станке

Определение суммарной погрешности размерной обработки Сизенов)

Определение суммарной силы давления как равнодействующей системы параллельных сил

Определение суммарной строительной стонмостн вариантов

Определение суммарных ошибок выходных параметров механизмов

Определение суммарных потерь при помощи ваттметра

Оптические процессоры для -восстановления томограмм по суммарным изображениям

Осетокарные Винторезные цепи - Определение суммарной ошибки прибором Писарева

Осетокарные Измерение суммарной жёсткости - Устройство

Оси автомобильных прицепов суммарные

Особенности вершинной части в случае малого суммарного импульса

Отклонение - Понятие суммарное

Отклонение параллельности и плоскостности суммарное

Отклонение перпендикулярности и плоскостности суммарное

Отклонение суммарное шлицевых эвольвентных

Отклонение суммарное, формы и расположения поверхностей

Отклонение формы и расположения профилей суммарные

Отклонение формы и расположения суммарные

Отклонения суммарные

Оценка суммарной концентрации вакансий кристаллического пористого тела

Параллельная и последовательная работа насосов Построение суммарной характеристики

Первое приближение. Оптическое детектирование. Генерация вторых гармоник, суммарной и разностной частот

Перенос суммарный количества движения в диффузионных потоках компонент (фаз)

Пирометры суммарного излучени

Плоскоремённые передачи — Виды суммарных рабочих напряжений

Плотность распределения времени выполнения суммарного производительного

Плотность распределения времени выполнения суммарной наработки в оперативном интервале времени

Плотность распределения суммарного времени простоя в оперативном интервале времени

Площадь фактического контакта суммарная

Поведение собственных значений краевых задач в области с отверстиями малой суммарной концентрации и краевым условием Дирихле на границе

Повреждени суммарное

Погрешности Определение расчетноаналитическим при механической обработке суммарные — Определение и расчет

Погрешности относительного смещения осей сопрягаемых поверхностей (суммарная)

Погрешность остаточная суммарная обработки — Расчет

Погрешность результата измерений суммарная

Погрешность суммарная

Погрешность суммарная - Расчет

Погрешность шлицевых соединений суммарная

Получение суммарного изображения в некогерентной оптической системе

Получение суммарных и разностных частот

Построение суммарных законов распределения

Потери напора (удельной энергии суммарные

Потери напора местные суммарные

Потери напора местные суммарные для внутреннего водопровода

Потери суммарные

Поток газа несжимаемый удельный суммарный

Предел ползучести условный по допускаемой суммарной деформации

Приближенный расчет суммарных токов при электрохимической коррозии и защите металлов

Приведенная формула для подбора сечений двутавровых балок, находящихся в условиях поперечного изгиба и кручения — Влияние эксцентричности приложения нагрузки на суммарные нормальные напряжения в двутавровых балках

Приведенный суммарный

Приводные Диаграмма суммарных рабочих напряжений

Примеры определения суммарных погрешностей при фрезерной обработке

Примеры расчетов суммарных погрешностей формы и размеров при токарной обработке

Приспособления Погрешности суммарные

Приход суммарной солнечной радиации на горизонтальную площадку

Проверка суммарных люфтов в управлении

Проверка суммарных люфтов в управлении самолетом

Продукция Выпуск Выполнение валовая — 61, 285 — Выпуск — Планирование— 61 — Суммарный объём производства

Прочность длительная суммарная

Пятно контакта суммарное

Работа суммарного приведенного момента сил

Расход объемный суммарный конечного линейного источника

Расчет суммарной (результативной) погрешности обработки

Расчет суммарной погрешности обработки

Расчет температуры суммарной

Резонанс параметрический главный комбинационный суммарного типа

Резьба Суммарный допуск среднего

Резьбы Допуски суммарные

Резьбы Суммарное влияние

Релаксации время суммарное (набор времен)

Ремни Напряжения рабочие суммарные Диаграмма

Рессоры Определение суммарного момента инерции

Рессоры листовые идеальные предварительная 102 — Прогибы суммарные 102 — Расчет на затяжку

СУММАРНЫЙ ТЕПЛООБМЕН В ТОПКАХ

Светозарова вариатор суммарная податливость

Светозарова качения суммарная

Связь между размером каверны и суммарной частотой разрушающих ударов

Сдвиг суммарный

Сечения вала с лыской круговые поперечные — Изгибающий момент суммарный

Сила суммарного давления жидкости на плоские поверхности

Сила суммарного давления жидкости на цилиндрические поверхности

Силы суммарного давления жидкости на криволинейные поверхности

Слуховая область коры, Слуховой суммарный синхронизированный ответ

Смеси формовочные — Нормы расхода Суммарный объем для цехов крупносерийного

Смолы, отверждения скорость из технич. ксиленолон и суммарных фенолов

Составляющие суммарных значений потенциала скоростей и аэродинамических коэффициентов

Стаи для формовки сортовых профилей 722 - Оборудование, операции профилирования 722 - Параметры клетей 726 - 729 - Рабочие клети 726, 730, 731 - Формулы для определения суммарных сил, действующих

Стали мартенситно стареющие суммарное упрочнение

Стояки для нижней литниковой системы Определение суммарной площади сечения н числа стояков

Суммарная опенка сопршивления

Суммарная оценка onpoi каления

Суммарная погрешность метода измерений (контроля)

Суммарная погрешность обработки

Суммарная степень деформации полосы

Суммарная теплопередача

Суммарная частота

Суммарного представления метод

Суммарное гидростатическое давление

Суммарное ослабление рентгеновских лучей

Суммарное сечение стружки, снимаемой всеми одновременно работающими зубьями фрезы

Суммарное соотношение компонентов

Суммарное сопротивление газового и воздушного трактов

Суммарное сопротивление при обтекании твердого тела

Суммарное удельное газовыделение фенола и формальдегида

Суммарное число зубьев для редукторов с прямозубыми зубчатыми колесами или шевронными со стандартным модулем в торцевом сечении (по ГОСТ

Суммарные гидравлические потери

Суммарные допуски и отклонения формы и расположения поверхностей

Суммарные затраты при восстановлении работоспособности элемента

Суммарные коэффициенты сопротивления

Суммарные напряжения в рельсе

Суммарные отклонения и допуски формы и распо ложения

Суммарные отклонения и допуски формы и расположения

Суммарные полосы

Суммарные потери от влажности

Суммарные силы, действуюш.ие в одноцилиндровом двигателе

Суммарные силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме

Суммарные удельные затраты элемента при появлении прогрессивных затрат

Суммарные характеристики сдвига

Суммарные характеристики сдвига изгиба

Суммарный вихрь в кормовом вихревом следе

Суммарный импульс

Суммарный импульс Супер Спрайт

Суммарный крутящий момент

Суммарный крутящий момент на одном

Суммарный крутящий момент на одном валке

Суммарный объём производства

Суммарный объём производства чистая — Показатели

Суммарный озон в земной атмосфере

Суммарный тепловой эффект поверхностных процессов при взаимодействии композиционного теплозащитного материала с многокомпонентным газовым потоком

Схемы Нагрузка суммарная гидростатическая

Счётчики оборотов суммарные

Таблица П-18. Коэффициенты суммарной теплоотдачи излучением и конвекцией и удельный тепловой поток в окружающую среду с температурой

Теорема о нулевой суммарной завихренности

Теорема о сохранении суммарной кратности спектра

Теплопроводность суммарная

Теплосодержание продуктов горения суммарное - Подсч

Технологические причины отклонения от подобия и суммарное проявление масштабного фактора

Тяга суммарная

У угол суммарный

Углеводородные составы суммарных газов

Углеводородные составы суммарных газов термических и термокаталитических процессов

Уравнения суммарной интенсивности износа инструмента

Уровень суммарный

Усиление суммарное

Условный предел ползучести по допускаемой минимальной или равномерной скорости деформации суммарной деформации ползучести

Утечки газа или жидкости суммарные

Фиксация колебаний - Суммарные потери

Формула приближенная времени суммарной эффективной площади проходного сечения сложного пневмосопротнвления

Характеристика крупности суммарная (куммулятивная)

Характеристики полного разрушения (отрыв и срез, суммарная пластичность и суммарная долговечность)

Характеристики суммарные

Химические реакции суммарный

Цепи Суммарный зазор между наружными

Цилиндрические зубчатые передачи суммарной длины контактных линий

Частота суммарная и разностная

Червячные передачи суммарной длины контактных

Эффект гидродинамический экономический суммарный

Эффект суммарный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте