Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Тронь

Следовательно, отрезок а показывает содержание (концентрацию) в тронном сплаве компонента А. Соответственно отрезок Ь показывает содержание компонента В, а отрезок с — содержание компонента С.  [c.147]

Тронов, дает график рие. 6.13. Схема устройства термопары, все шире применяемой в ядерных установках, приведена на рис. 6.14 [29, 42]. Выбор окиси бериллия для изоляции и молибдена для чехла был обусловлен в основном соображениями совместимости материалов. Термопары этого типа не обжимаются, как это принято обычно для термопар типа М1. Изоляция  [c.296]


Градус Кельвина —единица измерения температуры по термодинамической температурной шкале, в которой для температуры тронной точки воды установлено значение 273,16° К (точно).  [c.663]

В настоящее время разрыв между уровнем механизации и автоматизации производственных процессов и инженерно-технического труда становится все меньше благодаря использованию ЭЦВМ (элек-тронно-цифровых вычислительных машин).  [c.292]

На рис. 79,а представлена кристаллическая решетка тронного химического соединения ujMnSn. Элементарная ячейка usMnSn состоит из 8 атомов меди, 4 атомов марганца и 4 атомов олова.  [c.99]

Рис. 126. Изотермическое сечепие тройной системы, изображенной па рис. 121 (сечение ниже температуры плавлеипя тронной эвтектики) Рис. 126. Изотермическое сечепие <a href="/info/93432">тройной системы</a>, изображенной па рис. 121 (сечение <a href="/info/586215">ниже температуры</a> плавлеипя тронной эвтектики)
На рис. 6.19 показана кинематическая схема вертикально-фрезерного станка с ЧПУ модели 6Р13ФЗ. Механизм главного движения станка представляет собой обычную коробку скоростей, в которой 18 частот вращений шпинделя получают переключением двух тронных и одного двойного блока 19—22—16 37—46—26 и 82—19). Источником движения служит электродвигатель /VIj (N = 7,5 кВт, п = 1450 об/мин). Диапазон частот вращення шпинделя 40— 2000 об/мин.  [c.292]

При низких температурах в переходных металлах проявляется эффект элек-трон-электронного рассеяния, приводящий к появлению квадратичного члена в зависимости удельного сопротивления от температуры. Этот тип электронного рассеяния на большой угол (см. [3], с. 250) может возникать в случае, когда поверхность Ферми несферическая или имеются вклады более чем из одной энергетической зоны. Для большинства переходных металлов этот квадратичный член становится определяющим ниже 10 К. Для ферромагнитных металлов возникает еще одна причина появления еще одного квадратичного члена, обусловленного рассеянием электронов проводимости на магнитных спиновых волнах. Кроме того, для всех ферромагнитных металлов наблюдаются аномалии зависимости удельного сопротивления от температуры вблизи точки Кюри.  [c.195]


И<) рис. 72, п поклз пы следы сечения тронной диаграммы, двумя вс )тикаль-ными плоскостями, а на рис. 72, б и в — соответствующие разрезы. Следует иметь  [c.116]

Металлическая связь возникает при образовании из внешних (относительно слабо связанных с ядром) электронов отрицательно заряженного элек-тронного газа , в результате чего положительно заряженные ионы создают плотную, но пластичную кристаллическую решетку. Электроны, свободно перемещаясь между атомами, обеспечивают высокую электропроводность металлов. Металлическая связь усиливается при повышении концентрации электронного газа .  [c.6]

Рассмотрим, как изменяется внутренняя энергия газа в поли-тронных процессах. В изотермическом процессе при.п = 1 внутренняя энергия газа не изменяется ( 2 = О- В изобарном процессе расширения прц — О внутренняя энергия увеличивается. В изо-хорном процессе при подво де тепла при п =—оо внутренняя энергия возрастает. Отсюда можно сделать вывод, что все политропные процессы расширения, расположенные над изотермой при п <С 1. а процессы сжатия приГ, протекают с увеличением внутренней энергии газа. Политропные процессы расширения, расположенные под изотермой при п > 1, а процессы сжатия при п< 1 протекают с уменьшением внутренней энергий газа.  [c.101]

При архитектурн о-с трон тельном проектировании промышленных предприятий выделяют иерархические уровни отдельных зданий, комплекса зданий, города, региона, на каждом из которых элементами являются систем . предшествующего более низкого иерархического уровня. Подобное блочно-иерархическое структурирование описаний характерно для всех областей тех шкп, где проектируются объекты высокой или умеренной сложности.  [c.16]

Отметим еще, что если в задаче надо определить значение силы трония F, когда равновесие не является предельным и то,  [c.67]

Металлургические особенности образования шва при элек-. тронно-лучевой сварке во многом обусловливаются чрезвычайно высокой плотностью энергии, выделяемой в пятне нагрева (примерно 5-10 Вт/см ), и физическими условиями плавления металла в вакууме.  [c.401]

Рис. 7.16. Схема мехаии трона Рис. 7.16. Схема мехаии трона
Наличие заряженных частиц (протонов и электронов) создает иотенциальн ое силовое поле. Ядра являются центрами поля, а эле1 троны действуют в поле этих силовых центров. Пространственное расположение центров-ионов определяет конфигурацию системы (молекулы, кристалла), и гамильтониан Ниоп зависит только от расстояния между ионами т. е.,  [c.41]

Платинотрон — один из вариантов лампы обратной волны магне-тронного типа [9].  [c.150]

Прибор ионный электровакуумный — электровакуумный прибор с электрическим разрядом в газе или парах к приборам такого типа относятся приборы с несамостоятельным разрядом — газотроны и тиратроны, приборы с тлеющим разрядом — газосветные и индикаторные лампы, ионные стабилитроны и другие, приборы с дуговым автоэлек-тронным разрядом—вентили ртутные, игнитроны и т.д. [4J.  [c.151]

Лампа бегущей волны 146 Лампа бегущей волны магке-тронного типа 146  [c.756]

Лампа бегущей волны магне-тронного типа  [c.756]

Рис, 4.10. Полученная в водородной пузырьковоЕ камере фотография траектории элек> трона. двнжуп<егося с большой скоростью в магнитном поле. Электрон входит в поле зрения внизу слева. Теряя свою энергию на ионизацию водородных молекул, электрон замедляет движение. Когда уменьшается скорость электрона, уменьшается и радиус кривизны его траектории в магнитном поле. Поэтому траектория имеет форму спирали.  [c.126]


Смотреть страницы где упоминается термин Тронь : [c.161]    [c.85]    [c.245]    [c.252]    [c.154]    [c.486]    [c.578]    [c.262]    [c.25]    [c.134]    [c.98]    [c.48]    [c.41]    [c.69]    [c.276]    [c.142]    [c.756]    [c.756]    [c.765]    [c.9]    [c.11]    [c.36]    [c.308]    [c.309]    [c.335]    [c.431]    [c.320]    [c.37]    [c.67]    [c.67]   
Механика композиционных материалов Том 2 (1978) -- [ c.491 ]



ПОИСК



Инду трон газоразрядный

Трона

Трона

Тронемся с места

Тронные твердые растворы

Тронные твердые растворы зависимость ширины энергетических зазоров от состава

Тронные твердые растворы соединений AnlBv



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте