Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Заполнение

Удаление воздуха- при заполнения резервуара  [c.52]

Режим сварки последующими проходами и их чис.по выбирают исходя из условий заполнения разделки и получения поверхности нша, имеющей плавное сопряжение с основным металлом.  [c.195]

Что указывают в этой графе Примеры заполнения  [c.113]

Одним из оригинальных устройств, использующих в качестве промежуточного теплоносителя пар и его конденсат, является герметичная труба, заполненная частично жидкостью, а частично паром (рис. 13.5). Такое устройство, называемое тепловой трубой, способно передавать большие тепловые мощности (в 1000 раз больше, чем медный стержень тех же размеров). На горячем конце тепловой трубы за счет подвода теплоты испаряется жидкость, а на холодном — конденсируется пар, отдавая выделившуюся теплоту. Конденсат возвращается в зону испарения либо самотеком, если холодный конец можно разместить выше горячего, либо за счет использования специальных фитилей, по которым жидкость движется под дей-  [c.105]


В газовых двигателях газообразное топливо и воздух по соображениям безопасности подаются по отдельным трубопроводам. Дальнейшее смесеобразование осуществляется или в специальном смесителе до их поступления в цилиндр (заполнение цилиндра в начале хода сжатия производится готовой смесью), или в самом цилиндре, куда они подаются раздельно. В последнем случае вначале цилиндр заполняется воздухом и затем по ходу сжатия в него через специальный клапан подается газ под давлением 0,2— 0,35 МПа. Наибольшее распространение получили смесители второго типа. Воспламенение газовоздушной смеси осуществляется электрической искрой или раскаленным запальным шаром — калоризатором.  [c.180]

При заполнении системы водой, а иногда и в процессе эксплуатации, из системы необходимо выпустить воздух, иначе воздушная пробка будет препятствовать циркуляции воды. Он выпускается через специальные краны, установленные в самых верхних точках системы.  [c.196]

Стандартный угол разделки кромок в зависимости от способа сварки и типа соединения изменяется в пределах от 60 5 до 20 5 градусов. Тип разделки и величина угла разделки кромок olIpeдoл rют количество необходимого дополнительного металла для заполнения разделки, а зпг.чит, производительность сварки. Так, например, Х-образиая разделка кромок по сравнению с V-образной позволяет уменьшить об ьем иаилавлеппого металла в 1,6—  [c.10]

Однопроходную сварку с V-образным скосом кромок обычно выполняют с поперечными колебаниями электрода па всю ширину разделки для ее заполнения так, чтобы дуга выходила со скоса кромок па необработанную поверхность металла. Однако в этом случае очень трудно обеспечить равномерный провар корпя шва по всей его длине, особенно п])и изменении величины притупления кромок и зазора между ними.  [c.22]

В зависимости от протяженности шва, то.ищины и марки металла, жесткости конструкции и т. д. применяют различные приемы последовательности сварки швов и заполнения разделки (рис. 20). Сварку напроход обычно применяют при сварке коротких швов (до 500 мм). Швы длиной до 1000 мм лучше сваривать от середины к концам или обратноступенчатым методом. При последнем способе весь шов разбивают на участки по 150—200 мм, которые должны быть кратны длине участка, наплавляемого одним электродом. Сварку швов в ответственных конструкциях большой толщины выполняют блоками, каскадом или горкой, что позволяет влиять на структуру металла шва и сварного соединения и его механические свойства.  [c.27]

Присадочный (дополнительный) металл обычно требуется для получения шва с необходимыми геометрическими размерами, так как в больпганстве случаев расплавление только кромок основного металла не обеспечивает получение усиления шва и заполнение зазора и разделки кромок (если она есть). Если дополнительный металл в процессе сварки расплавляется в виде сварочной (электродной) проволоки, стержней и т. д., включенных в сварочную цепь, он обычно называется элекчродпым, а если он не включен в сварочную цепь, — присадочным.  [c.84]


Для сварки также часто применяют газовые лазеры, рабочим телом которых является смесь газов. Такие лазеры возбуждаются электрически51 разрядом. Типичной конструкцией такого лазера является заполненная смесью газов трубка, ограниченная с двух сторон строго параллельными зеркалами непрозрачным и полупрозрачным (рис. 89, б). В результате электрического разряда между введенными в трубку электродами возникают быстрые электроны, которые переводят газовые молекулы на возбужденные уровни. Возвращаясь в основное состояние, эти молекулы образуют кванты света совершенно так же, как и в твердотельном лазере.  [c.167]

J ai иак действитольпые условия ввода теплоты в изделие при ручной ДУ10В0Й сварке 0TJ[H4aroT H от расчетной схемы, принятой при выводе формулы (20), то глубина провара Я = (0,5 -f-Ч- 0,7) г. При технологических расчетах иногда возникает необходимость определения высоты заполнения р а з -д с л к и одни, г или несколькими проходами (С, рис. 91). Это  [c.184]

Если предъявляется требование обеспечить сплошной провар стенки таира, а при максимально допустимой плотности тока обеспечить требуей[ую глубину проплавления невозмолаю, то прибегают к разделке кромок. Если весь наплавленный одним проходом металл размещается в разделке, общую высоту заполнения можно рассчитать пс формуле (35). Если же наплавленный металл при выполнении сварки одним проходом не размещается в разделке, то общая высота на плавленного лшталла С = с[ -+ i (рис. 103). Согласно этому  [c.197]

Дуговую сварку ответственных конструкций лучше проводить с двух сторон. Более благоприятные результаты получаются при многослойной сварке. В этом случае, особенно на толстом металле, достигаются более благоприятные структуры в металле шва и околошот[ой зопе. Однако выбор способа заполнения разделки при многослойной сварке зависит от толщины металла и термообработки стали перед сваркой. При появлении в швах дефектов (пор, трещин, непроваров, подрезов и т. д.) металл в месте дефекта удаляется механическим путем, газопламенной, воздушно-дуговой или плазменной строжкой и после зачистки подваривается.  [c.221]

Сварка 1и[авящимся электродом возмо/Кпа в чистом аргоне, либо в смесн из аргона и гелия (до 70% Ие) па ностоянном токе обратной полярности проволокой диаметром 1,5—2,5 мм (табл. 102). Разделка к[)омок V-образная и Х-образная с углом раскрытия 70—90°, либо рюмкообразная с углом раскрытия 30° притупление 6 мм. Такое раскрытие кромок необходимо для размещения в разделке наконечника горелки (рис. 160, а). Порядок заполнения разделки показан на рпс. 160, б. Угловые швы свариваются проволокой диаметром 1,5—2 мм при силе сварочного тока 200—300 А, иаиряжснни дуги К)—24 В, расходе аргона до 15 л/мин.  [c.357]

Таблица 109. Ориентировочные режимы eapFai сплавов циркония в камере, заполненной гелием Таблица 109. Ориентировочные режимы eapFai <a href="/info/189753">сплавов циркония</a> в камере, заполненной гелием
Технологический процесс — совокупность операций непосредственной обработки и вспомогательных операций. Операции обработки, которым может быть свойственна любая природа механическая, химическая, физическая, биологическая и т. д., имеют целью получение заданных форм, т. е. формообразование изменение значений геометрически.х параметров полуфабрикатов или заготовок, т. е. точную отделочную обработку изменение физико-ыехапнческих свойств материала изделия, например упрочнение и т. п. сборку, т. е. сопряжение собираемых компонентов в определенных сочетаниях, их фиксацию и скрепление, приводящее к образованию неразъемных и разъемных соединений заполнение, например смазкой н т. п. укупорку, упаковку, консервацию, герметизацию, опрессовку отделку, т. е. удаление заусенцев, нанесение покрытий, окраску, маркировку, прикрепление этикеток и т. д.  [c.575]

Большинство теплоизоляторов состоит из волокнистой, порошковой или пористой основы, заполненной воздухом. Термическое сопротивление теплоизоля-тора создает воздух, а основа лишь препятствует возникновению естественной конвекции воздуха и переносу теплоты излучением. Сама основа в плотном состоянии обычно обладает достаточно высокой теплопроводностью [>. 1Вт/(м-К)1, поэтому с увеличением плотности набивки минеральной ваты, асбеста или другого теплоизолятора их теплопроводность возрастает. С увеличением температуры коэффициент теплопроводности теплоизоляции также растет из-за увеличения теплопроводности воздуха и усиления теплопереноса излучением.  [c.101]


Конструкция небольшого ферментатора для индивидуального потребителя предельно проста тепло- и гидроизоли-рованная яма с гидрозатвором, заполненная разжиженным сырьем (влажность 88—94 %) с плавающим в ней колоколом-аккумулятором для вывода газа. Производительность ферментатора составляет грубо около 1 м газа в сутки с 1 м его объема при температуре в нем 30—40 °С. Ферментатора размерами 2Х Х2Х 1,5 м вполне достаточно для работы двух бытовых газовых горелок. Сырье загружается порциями по крайней мере 1 раз в сутки. Получающийся газ состоит в основном из метана и диоксида углерода с небольшими количествами сероводорода, азота и водорода. Его сжигание (учитывая более высокую эффективность) дает не меньше энергии, чем непосредственное сжигание кизяка. Получающиеся в процессах ферментации жидкие отходы используются в качестве высококачественного удобрения, содержащего вдвое больше связанного азота, чем исходное сырье.  [c.122]

Внутренний осмотр проводится не реже 1 раза в 4 года. При его выполнении прежде всего осматривают изнутри барабан котла. Гидравлическое испытание котла на прочность и плотность его элементов производится не реже чем через каждые 8 лет. Гидравлическому и пыта-нию всегда предшествует внутренний осмотр. Испытание проводится поднятием давления выше рабочего в заполненном водой котле с целью проверки его прочности и плотности. Результаты освидетельствования заносятся в паспорт котельного агрегата.  [c.163]

Рис. 2.87. Поле характери- Рие. 2.88. Характеристики процесса рсгулирова-сгик гидромуфты перемен- иия частоты вращения выходного вала при по-110ГО заполнения мон(и регулируемой гидромуфты переменного Рис. 2.87. Поле характери- Рие. 2.88. <a href="/info/303767">Характеристики процесса</a> рсгулирова-сгик гидромуфты перемен- иия <a href="/info/2051">частоты вращения</a> выходного вала при по-110ГО заполнения мон(и регулируемой гидромуфты переменного
Характеристика регулируемой гидромуфты представлена на рис. 2.87. Она состоит из частных характеристик, соответствующих разным наполнениям W (Wg — максимальное заполнение). Энергетические возможностп регулируемой гидромуфты эквивалентны нри-ыенепию ряда из нескольких гидромуфт. Свойство изменения характеристики при неремене наполнения часто применяют и для нерегулируемых гидромуфт, приспосабливая одну и ту же гидромуфту для обслуживания двигателей разной мощности. При этом надо иметь  [c.259]

К л а п а ]1 н а я система распределения состоит (см. рис. 3.1) из всасывающего I/ в нагнетательного 5 самодействующих к.лапанов. Они поднимаются под действием разности давлений рн, поэтому при ходе заполнения давление в цилиндре рщ всегда меньше  [c.280]

С момента начала открытия щели 1 на иротяжепии хода жидкость интенснв ю втекает в цилиндр под действием перепада давлений pi — pmin) ДО его заполнения р — давление в полости корпуса).  [c.293]


Смотреть страницы где упоминается термин Заполнение : [c.79]    [c.82]    [c.88]    [c.46]    [c.195]    [c.223]    [c.238]    [c.288]    [c.294]    [c.26]    [c.28]    [c.114]    [c.115]    [c.26]    [c.27]    [c.102]    [c.35]    [c.189]    [c.190]    [c.202]    [c.256]    [c.259]    [c.276]    [c.285]    [c.288]    [c.290]   
Введение в метод конечных элементов (1981) -- [ c.233 ]



ПОИСК



254 расчетное значение устойчивой длины струи 253 — Заполнение формы 254 256 — Номенклатура отливок, шероховатость их поверхности 251 — Область применения 249 — Параметры, влияющие

262, 263, в форме при заполнении 263265 — Факторы, влияющие на формирование отливок

397 — Коэффициент заполнения 1 — 352 — Размеры 1 350, 351 — Типы

397 — Коэффициент заполнения 1 — 352 — Размеры 1 350, 351 — Типы литниковые в ручьях штампов

397 — Коэффициент заполнения 1 — 352 — Размеры 1 350, 351 — Типы молотовых — Конструировани

397 — Коэффициент заполнения 1 — 352 — Размеры 1 350, 351 — Типы при вырубке дефектов пневматическими зубилами

518, 522—524 — Наладка — Расчет данных и заполнение карты

518, 522—524 — Наладка — Расчет данных и заполнение карты зубьев 526—528 — технические

518, 522—524 — Наладка — Расчет данных и заполнение карты при одностороннем методе 510513, 518—521 — Наладка — Расчет и карты с примером для

518, 522—524 — Наладка — Расчет данных и заполнение карты характеристики

518, 522—524 — Наладка — Расчет данных и заполнение карты шлифования вогнутой стороны

81 — Режимы заполнения формы

848 - См. также Виткообразователи - для сматывания нижним приводом 844 - Коэффициент заполнения

Адсорбционные ингибиторы. Область больших и предельных заполнений

Адсорбционные ингибиторы. Область малых и средних заполнений

Анализ линий с однородным заполнением

Быстродействие гидромуфт, управляемых изменением заполнения

Быстроходные гидромуфты большой мощности (свыше 1000 кет), регулируемые заполнением

Варианты процедуры заполнения

Вероятность заполнения электронами примесных состояний

Вигнера функция, асимптотологи заполнения

Влияние Влияние скорости заполнения формы

Влияние величины Jj-потенциалов и степени заполнения по на ингибирующее действие органических соединений

Возможность изменения заполнения

Возможность изменения заполнения гидромуфты

Время заполнения зазора газожидкостной фазой

Вт), регулируемые заполнением

Вычисление коэффициента заполнения

Гавповесноо распределение впедрепных атомов при малых степенях заполнения междоузлий

Гармонические построения (заполнение)

Гидродинамика заполнения форм

Гидромуфта с внешним кольцеобразным резервуаром опорожнение и заполнение рабочей полости муфты

Гидромуфты постоянного заполнения

Гидромуфты постоянного заполнения защитные с плоскими наклонными лопатками

Гидромуфты постоянного заполнения защитные с плоскими наклонными с самоопоражниванием

Гидромуфты постоянного заполнения с порого

Гидромуфты регулируемые переменного заполнения

Гидромуфты, регулируемые заполнением

Гидромуфты, управляемые путем изменения степени заполнения рабочей полости

Глубина регулирования гидромуфт, управляемых изменением заполнения. Способы устранения неустойчивых зон работы

Глубина регулирования числа оборотов и передаваемого крутящего момента у гидромуфт, управляемых изменением заполнения

Графическое оформление заполнения проеПЕРЕКРЫТИЯ, ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Грейферы Коэфициент заполнения

Данные исходные — Внешнее представление 117—127 — Внутреннее печать 129—132 — Параметры 115 Последовательность задания 117 Правила формирования массивов 118 Пример заполнения таблиц 119127 — Способы кодирования 117118 — Числовые массивы

Девоншира одномерного заполнения

Динамика потоков на отдельных этапах заполнения формы 46 — Движение расплава: в коллекторе и питателях

Зависимость числа оборотов вторичного вала от заполнения гидромуфты. Закон подобия при работе незаполненных гидромуфт

Заполнение (запуск) шкал и сеток

Заполнение баков нейтральными газами

Заполнение верхней угловой графы форматки

Заполнение гидромагистралей компонентом топлива

Заполнение дренажей

Заполнение зон электронами деление тел на проводники, диэлектрики и полупроводники

Заполнение зон электронами и электрические свойства твердых тел

Заполнение зон электронами. Металлы, диэлектрики, полупроводники

Заполнение и опорожнение водоводов

Заполнение капиллярной структуры жидкостью

Заполнение конструкций индикаторной средой

Заполнение конструкций пенополиуретаном

Заполнение корпуса редуктора колесами и валами (лист

Заполнение литейной формы — Гидродинамические особенности для отливок различных групп 57, 58 — Расчет минимально допустимой скорости течения

Заполнение литейной формы — Гидродинамические особенности для отливок различных групп 57, 58 — Расчет минимально допустимой скорости течения металла 58, 59 — Скорость подъема металла в форме в зависимости от толщины стенки отливки

Заполнение локальных уровней

Заполнение междуфазное

Заполнение накладной

Заполнение нижних эллиптических днищ фильтров

Заполнение операционных карт механической обработки

Заполнение основной надписи

Заполнение основной надписи полуавтоматическим способом

Заполнение основной надписи ручным способом

Заполнение пневматической камер

Заполнение помещения звуком

Заполнение помещения звуком. Реверберация

Заполнение разделки стыка горкой

Заполнение системы жидкостью

Заполнение системы тормозной жидкостью (удаление воздуха из тормозной системы)

Заполнение смесительных головок без вдува газа

Заполнение смесительных головок с вдувом газа

Заполнение строк в таблицах

Заполнение таблицы соответствия выводов

Заполнение таблицы упаковки

Заполнение табличных параметров зубчатых колес и витков червяка

Заполнение тепловых труб теплоносителями

Заполнение термозной системы жидкостью и удаление воздуха из системы

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из тормозной системы

Заполнение тормозной системы электропогрузчиков рабочей жидкостью и удаление воздуха из системы

Заполнение трубы

Заполнение уровней при тепловом равновесии

Заполнение формы и последующая механическая обработка деталей из пластмасс

Заполнение частицами покрытия

Заполнение энергетических зон электронами

Защитное окно с жидкостным заполнением

Зубошлифовальные станки для конических ЗК прямозубых — Наладка— Расчет 419—422 — Техниче ские характеристики и особенност зубьями—Наладка — Определение установок 516—518 — Наладка — Расчет данных и заполнение карты при методе постоянных установок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ НА НА УЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРЕДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Измерительная сетка для установления степени заполнения напечатанных страниц

Изучение роли облоя в заполнении полости открытого штампа

Инструкция по заполнению диагностических карт

Инструкция по заполнению паспортов транспортных средств

Исследование колебаний нелинейной системы с жидким заполнением стохастическим методом

КПД лазеров заполнение сечения активной сред

Каркасы с заполнением оболочками

Картон заполнением

Каскадный способ заполнения разделки

Каскадный способ заполнения разделки стыка

Кинетика процессов перераспределения внедренных атомов при произвольной степеии заполнения междоузлий

Колебания -массовой системы с жидким заполнением

Колебания re-массовой системы с жидким заполнением при стационарных случайных возмущениях. Стационарный и переходной режимы

Колебания жидкости в резервуарах и линейных систем с жидким заполнением при случайных возмущениях

Колебания одномассовой системы с жидким заполнением

Колебания одномассовой системы с жидким заполнением при стационарных случайных возмущениях. Стационарный и переходной режимы

Колебания параметрической системы с жидким заполнением при случайных возмущениях

Кориолиса заполнения сателлита

Коэффициент Заполнения катушки

Коэффициент высотной коррекции заполнения впадины зуба

Коэффициент вытяжки для цилиндрических заполнения материалом для инструмента оптического — Расчет

Коэффициент готовности заполнения камерных сушил

Коэффициент загрузки заполнения впадин

Коэффициент заполнения

Коэффициент заполнения годового графика продолжительности

Коэффициент заполнения графика

Коэффициент заполнения грейфера

Коэффициент заполнения желоба

Коэффициент заполнения обмоточного

Коэффициент заполнения обмоточного пространства

Коэффициент заполнения решетки

Коэффициент заполнения сечения

Коэффициент заполнения трубной доски

Коэффициент заполнения цикла

Коэффициенты заполнение ковша

Коэффициенты заполнения и использования трубной доски

Кристаллическая решетка коэффициент заполнения решетки

Методика заполнения карты наладки многошпиндельного автомата

Методика расчета процесса заполнения емкости газом и вытеснения из нее жидкости

Методы определения заполнения зазора припоем

Методы расчета неизотермического процесса заполнения формы

Механизм заполнения каверны

Моталка свободного сматывания - Коэффициент заполнения бунта 843 - 845 - Подающие ролики

Наладка токарных станков-автоматов - Заполнение расчётного листа

Недостаточность теории возмущений Вариационный метод. Метод Ритца. Метод самосогласованного поля. Статистический метод Электронные конфигурации н идеальная схема заполнения оболочек

Нелинейно-упругая система с жидким заполнением (применение метода статистической линеаризации)

Номинальная степень заполнени

О некоторых методах определения степени заполнения ингибитором поверхности металла

Область применения гидромуфт постоянного заполнения

Область применения гидромуфт, регулируемых заполнением

Область применения и типовые конструкции гидромуфт, регулируемых заполнением

Обозначение электронных состояний. Заполнение электронных состояний в первых трех периодах. Отклонения от идеальной схемы заполнения оболочек Трансурановые элементы

Операторы чисел заполнения

Оптический Коэффициент заполнения материаломРасчет

ПРЕДМЕТНЫЙ способы улучшения заполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Карта для оценки научно-технического уровня стандарта (технических условий) и порядок ее заполнения

Параметр заполнения

Пассивирующие слои степень заполнения поверхност

Планирование заполнения СССД и решение проблемы координации

Полупроводники заполнение уровней при тепловом равновесии

Порядок заполнения накладной на перевозку сухогрузов

Порядок заполнения накладных на перевозку грузов в контейнерах и на буксировку плотов (судов)

Последовательность комплектации конструкторских документов и заполнение основной надписи

Поступление теплоты через заполнение световых проемов

Правила заполнения НТД

Правила заполнения накладных

Представление чисел заполнения

Приложение Б Примеры заполнения текстовых документов

Применение Способы заполнения пресс-форм модельным

Примеры заполнения форм документации

Принцип равновесия при заполнении картинной плоскости

Присоединенная каверна (кавитация заполнение

Проемы в стенах жилых и общественных зданнй и их заполнение

Проемы в стенах производственных зданий и их заполнение

Производительность заполнение (питание) насоса жидкостью

Протяжки заполнения

Процессы теплообмена при заполнении и опорожнении замкнутых емкостей

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА В ПОМЕЩЕНИЯХ И В СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЕ Заполнение помещения звуком. Реверберация

Равновесное распределение внедренных атомов в металлах по междоузлиям при любых степенях их заполнения

Раскрой расчётные токарных станков-автоматов Настройка - Заполнение

Регулирование и управление гидромуфтами за счет изменения степени заполнения проточной части

Редактирование таблицы упаковки и общие правила ее заполнения

Решетка кристаллическая коэффициент заполнения объема

Ручей шамновый качество заполнения

Ручей шамновый этапы заполнения

СТЕНЫ И ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

Самодиффузия внедренных атомов при любых степенях заполнения междоузлий

Сварные Заполнение

Сварные Заполнение горкой

Скорость падения измельчающих Эпюра заполнения и оборачиваемость измельчающих тел в мельнице

См проволочная - Коэффициент заполнения

Собственные частоты открытого резонатора (неоднородное заполнение, высшие приближения)

Создание выходных данных и заполнение векторов результатов

Спив и заполнение системы охлаждения

Среды заполнения

Стали Коэффициент заполнения

Стенд типа РТП-32 для заполнения термосистем регулятора

Стенд типа РТП-32 для заполнения термосистем регулятора температуры

Степень заполнения

Степень заполнения калибра

Степень заполнения поверхности металла

Степень экранирования и степень заполнения водоотталкивающих поверхностей

Столы вибрационные для заполнения

Столы вибрационные для заполнения форм прецизионного литья

Схема заполнения формы методом лить

ТАЛЛИ Расчёт объёма заполнения

Теплозащита заполнений световых проемов

Теплозащита заполнений световых проемов и дверей

Ткань весовое заполнение

Ткань объемное заполнение

Токарные Заполнение расчётного листа

Указания о заполнении перевозочных документов

Унификация описаний данных и решение проблем координаПланирование заполнения СССД

Управление отрывом потока эффект заполнения сетк

Урок 5. Заполнение проемов. Окна и двери

Фактор заполнения

Факторы, определяющие затраты на заполнение СССД

Флуктуации чисел заполнения в идеальных газах

Флуктуации числа заполнения

Фононы числа заполнения JII

Формы для литья под давлением — Гидродинамика заполнения 253, 255 — 257 Продолжительность заполнения 273, 274 Сила раскрытия 271, 272 — Тепловой

Формы литейные — Оптимальная скорость баланс 256 — Теплообмен в процессе заполнения полости формы 263 — Условия

Формы литейные — Оптимальная скорость заполнения

Фройндлиха температуры влияние на скор ость процесса и заполнение

Частичное заполнение каверны

Чертежи рабочие деталей заполнение основной надписи

Числа заполнения

Числа заполнения (заселенности)

Числа заполнения в системах одинаковых частиц

Числа заполнения одночастичных состояний

Числа заполнения — средние величины

Число заполнения среднее

Число заполнения среднее для идеального газ

Штабели древесины - Полезное заполнение Расч

Штамп степень заполнения полости

Экран заполнение

Электронные конфигурации. Последовательность заполнения электронных оболочек. Правило Хунда. Периодичность химических свойств элементов Периодическая система элементов Менделеева

Электротехническая горячекатаная тонколистовая сталь с нормированным коэффициентом заполнения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте