Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Дно неровное

Поверхность дна внутри детали сферическая или коническая с плавным закруглением вблизи стенок снаружи дно плоское. Толщина дна больше толщины стенок кромки последних неровные  [c.421]

При обработке канавок возможны следующие недостатки а) основание канавки и боковые грани её могут быть покрыты шлаком и застывшими каплями расплавленного металла, б) неправильный контур канавки, в) неровное основание (дно) канавки.  [c.422]

Длинные" колбы имеют толстое и неровное (с заливами) дно, короткие" (продутые) — тонкие стенки шаровой части и особенно купола. Причиной является слишком низкое или высокое положение капли в момент закрывания формы (рис. 4-2). Появление коротких" колб свидетельствует о слишком высокой частоте вращения автомата,. длинных — о слишком низкой  [c.237]


Как показала практика и как следовало ожидать, увеличение радиуса кривизны щупа часто приводит к уменьшению измеренного значения высоты или, иначе говоря, профилограмма становится более пологой. При неровностях большой глубины дно и боковые стенки впадин на профилограммах становятся более гладкими.  [c.29]

Рабочий элемент механизма, непосредственно контактирующий с поверхностью детали, подводится, как правило, с помощью легкой пружины, способной лишь переместить свободный рабочий элемент в своих направляющих, после чего он надежно стопорится. Так как подпираемая поверхность у разных деталей дной и той же серии по своему уровню относительно основных опор и по степени неровности различна, рабочий элемент надлежит освободить перед установкой в приспособление последующей детали. В противном случае деталь может оказаться вне контакта с основными опорами, что приведет к браку изделия. К таким же результатам может привести отсутствие контакта с деталью. Освобожденные опорные элементы механизмов возвращаются в исходное положение принудительно, с помощью силового привода или же весом последующей детали.  [c.7]

Примем дополнительно условие однородности волновода уравнение (7) инвариантно относительно сдвигов по координате у, а дно бассейна имеет уравнение вида к = к(х) (так что речь идет об инвариантности относительно сдвигов вдоль неровностей дна).  [c.313]

Земляные каналы, вырытые экскаватором, неровные борта и дно, запущенное состояние, имеются отложения крупных наносов и булыжника, растительность, вымоины и топляки каналы в скале сглаженные, без торкрета. ......  [c.164]

В таком положении нижнюю часть штампа следует закрепить на столе пресса окончательно, после чего можно отрегулировать закрытую высоту наружного ползуна для получения необходимого давления прижима, а затем — закрытую высоту внутреннего ползуна для необходимой глубины вытяжки. При слишком большом давлении прижимного кольца при вытяжке разрывается дно полого изделия или, если изделие вытягивается, на нем видны рубцы — признак напряженности материала. Если давление прижима слишком мало, образуются складки. Соответствующим регулированием положения наружного ползуна по высоте добиваются нужного давления прижимного кольца, при котором край изделия будет приблизительно ровным, а стенки его гладкими. При одностороннем давлении прижима в месте наибольшего давления материал растягивается больше, чем на стороне с малым давлением. Поэтому край детали получается неровным. Для устранения этого явления необходимо использованием бумажных или стальных прокладок или регулированием выровнять прижимное кольцо. Правильная глубина вытяжки может быть установлена только путем нескольких последовательных проб с постепенным уменьшением закрытой высоты по внутреннему ползуну и измерением полученных деталей, особенно если они должны быть выполнены с малыми допусками.  [c.68]


Заднюю лобовую (заднюю нажимную) часть шайбы изолируют стеклянной тканью, двумя слоями миканита и вновь стеклянной лентой (сверху для закрепления). (На электродвигателях ЭД-107 применена прессованная изоляция.) В передней лобовой части, в месте стыка коллектора и передней нажимной шайбы, электроизоляционной замазкой выравнивают неровности, затем эту поверхность изолируют двумя слоями миканита, суровым полотном и (сверху) стеклянной лентой. На дно паза укладывают изоляцию из электрокартона и миканита. В местах выхода из паза, с обеих сторон пакета железа уложена дополнительная П-образная изоляция из миканита. На изолированную таким образом поверхность укладывают секции обмотки.  [c.51]

Дно траншеи выравнивают, очищают от камней и щебня, а на участках, где дно состоит из скалистого грунта или валунов, а также где из-за неровностей дна траншеи могут произойти механические повреждения кабеля, устраивают постель из разрыхлённого грунта или песка толщиной до 10 см.  [c.129]

К верхним кромкам зазора, наклоняя его то к одной, то к другой кромке. Это необходимо делать для полного сплавления кромок основного металла с наплавленным. Затем электрод вновь опускается на дно зазора — погружается — рядом с только что наложенным мостиком . Такие движения, которые напоминают ход иглы швейной машины, повторяются сварщиком до тех пор, пока не будет заполнен весь шов. По окончании этой операции необходимо тщательно зачистить шлак со шва и наложить сверху широкий валик. Этим валиком заполняются и выравниваются все неровности шва. Для сварки погруженной дугой применяют электроды диаметром 4—5—6 мм. Сила сварочного тока берется максимально допустимая для данной марки покрытия и диаметра электрода.  [c.150]

Расположение рабочего оборудования сзади машины и значительная реакция при работе вызывают смещение к краю гусеницы равнодействующей внешних сил. Для уменьшения удельных давлений на грунт у конца гусениц, что требует дополнительного противовеса и утяжеляет машину, иногда применяют на ковшовой раме дополнительную опору на дно траншеи. Такую опору в виде колеса или башмака, часто используемого и как зачистной нож, особенно часто применяют у роторных траншеекопателей (см. рис. 37, б). В этом случае рабочий орган свободно опирается на дно траншеи, что уменьшает неровности дна, вызванные проходом траншеекопателя по плохо спланированной поверхности грунта. Однако при этом ковшовая рама не может иметь жесткой подвески, которая предпочтительнее при работе в очень крепких грунтах, где веса рабочего оборудования может оказаться недостаточно для обеспечения заглубления в грунт. Кроме того, наличие  [c.51]

В зависимости от свойств грунта форма вырезанной стружки может быть разной. При влажных связных грунтах сколов не происходит и стружка от основного массива отделяется в виде слитного пласта (рис. 46, а). При сухих связных грунтах пласт раскалывается на куски неправильной формы, ввиду чего дно борозды получается неровным (рис. 46, б). Стружка, подобная изображенной на рис. 45, образуется при связных грунтах, влажность которых мала или несколько ниже оптимальной. При несвязных грунтах первоначальная их структура разрушается и грунт скапливается перед клином (рис. 46, в).  [c.82]

Рабочий орган экскаватора располагается либо по центральной оси машины, либо сбоку. У некоторых машин он может перемещаться поперек траншеи. Рабочее оборудование может быть выполнено в виде навесного нли полуприцепного. В первом случае оно жестко связано с базовой машиной, а во втором — верхний конец соединяется с базовой машиной шарнирно, а нижний свободно опирается на дно траншеи, В последнем случае дно траншеи получается более ровным, так как поверхностные неровности, по которым движется машина, не оказывают на ровность существенного влияния. Когда необходимо отрыть траншею с ровным дном и с точно заданным уклоном, применяют специальные автоматизирующие устройства.  [c.211]

Технологический процесс изготовления резиновых пресс-форм заключается в следующем. Стальной эталон отливки ставят на дно цилиндрической гильзы и заливают жидким кремнийорганическим каучуком, в который предварительно вводят катализатор. После полимеризации для извлечения эталона пресс-форму разрезают ножом пополам до линии разъема, оставляя неровности для взаимной фиксации половинок при сборке. После извлечения эталона и прорезания литника пресс-форму собирают и вставляют в гильзу, изготовленную так, что половинки пресс-формы оказываются плотно прижатыми одна к другой. Пресс-форму свободно заполняют модельным составом или вакуумируют (остаточное давление - 70 Па) и запрессовывают модельный состав под давлением 140—170 кПа.  [c.111]


Перед укладкой каждой секции прокладывают на дно паза полоски (прокладки) 11 из миканита толщиной 0,8 мм, а на концах паза ставят скобочки 12 и-образной формы из миканитовой ленты толщиной 0,4 мм. Прокладка скобочек и миканита на дно паза предохраняет секции от протирания об острые края конца паза и неровности его дна.  [c.101]

Уход энергии звуковых волн в дно при отражении от него ограничивает дальность распространения звука на низких частотах, поскольку поглощение их в морской воде ничтожно. С другой стороны, донные отражения обусловливают звуковое поле в зоне тени. Рассеяние звуковых волн на неровностях и неоднородностях дна является при шной возникновения донной реверберации, мешающей работе гидроакустических приборов. Отраженные и рассеянные дном сигналы служат источником информации о физических свойствах грунта, его строении и форме поверхности.  [c.24]

Механические свойства основного металла, определенные после нанесения ионно-плазменного покрытия из нитрида титана отличаются незначительно, независимо от времени нагрева при напылении (сГ(, 2 = 1150 МПа Ов = 1400 МПа б = 5,5% ф = 36%). Структура стали У8 — отпущенный сорбит. Металлографические исследования показали, что даже на нетравленных шлифах граница между покрытием и основой проявляется сравнительно четко, покрытие копирует рельеф металла. На участках, нормальных к направлению движения напыляемых частиц, толщина покрытия больше, чем на остальных. Поверхность покрытия неровная, наблюдаются впадины и бугры. Дно крупных впадин, имеющих форму усеченного конуса, обычно опцавлено, края гладкие. Аналогичные образования были обнаружены при исследовании поверхности покрытия на растровом микроскопе [246]. Полагают, что в данном случае имеет место химическое взаимодействие материалов покрытия и основы. Результаты определения трещиностойкости приведены в табл. 8.1.  [c.152]

Вырезные диски применяют в тяжёлых боронах для обработки болотных и луговых земель. Они производят ббльшее количество разрезов почвы, чем диски со сплошным лезвием, но оставляют неровное дно борозды. Вырезы (6—12) имеют форму равносторонних треугольников или полукругов и уменьшают прочность дисков. Выбор размеров для вырезных дисков производится так же. как н для дисков со сплошным лезвием.  [c.44]

Ремонт асфальтобетонных покрытий холодными смесями, обработанными органическими вяжущими, производят следующим образом. Вскирковывают поврежденное место, придавая дну выбоины неровную поверхность и обязательно устраивая вертикальные стенки, очищают от пыли и грязи и вырубленного асфальтобетона. В случае сильного загрязнения дно и стенки ящика смазывают жидким битумом МГ 40/70 или дегтем Д-1 из расчета 0,2 л/м2.  [c.296]

Пористое строение грунта легко проверить, если налить на дно изделия немного воды. Через некоторое врёмя вода поднимется по слою грунта вверх. Если в грунте обнаружен брак, например, неровности, недокрытые места, то Необходимо удалить весь грунт и покрыть изделие заново. Вторичное покрытие изделия грунтом по старому слою или отдельные заправки грунта нельзя рекомендовать, так как это уменьшает прочность сцепления эмалевого слоя и способствует появлению в нем волнистости. Удалить обожженный грунтовый слой можно только травлением в слабом растворе кислоты, а с поверхности крупных, изделий при помощи пескоструйного аппарата. Водой грунт не отделяется.  [c.285]

Дно канавы должно быть ровным, чтобы трубы плотно прилегали к нему. Неровности дна и пустоты под трубопроводом могут вызвать осадку труб и расстройство стыков. Поэтому дно траншеи следует тщательно разравнять и подготовить. Если траншеи выбраны на излишнюю глубину, нужно подсыпать песок или щебень до требуемого уровня и подсыпку хорошо уплотнить. Трубы укладывают с уклоном не менее 3 л4л на 1 пог. м в сторону колодца и с подъемом к зданию для выпуска воздуха из городской и дворовой сети и для спуска воды в колодец из дворовой линии. 16 243  [c.243]

Операция продувания применяется и в качестве подготовительной стадии при развертывании широких трубок. Для этого па конце трубки создается круглое дно получившийся при этом залив стекла вытягивается в центре на небольшой конус с помощью стеклянной палочки, которая припаивается к центру дна, затем этот конус размягчается в пламени и на его месте продувается отверстие в 20—25 мм. Затем сильно размягчается все дно и металлическая развертка вводится в продутое отверстие. Конец трубки как бы кладут на развертку. Вся работа производится в пламени горелки. Когда дно оказывается развернутым до диаметра самой трубки, в образовавшееся отверстие вводят доек у . Неразмягченные участки трубки опираются на край доски — это значит, что доска вводится в трубку глубоко, а мягкий конец стекла при этом развертывается. Образующиеся неровности, как обычно, ликвидируются с помощью бруска, затем следует отжиг на сильном пламени, причем переход на слабое пламя в этом случае не обязателен. Вся работа производится на широком и сильном пламени.  [c.76]

Специальное загрузочное устройство VI (фиг. 243, в) состоит из двух лотков неподвижного 16 и подвижного 17, могущего перемещаться на катках 18 по направляющим швеллерам 19. Неподвижный лоток 16 имеет откидную дверку 20 с роликом 21. В исходном положении (фиг. 243, а) широкий подвижной лоток надвинут на более узкий неподвижный лоток, а дверка 20 поднята, как показано пунктиром на фиг. 243, в. В этом положении дверка удерживается роликом 21, упирающимся в направляющую 22, укрепленную на внутренней стенке подвижного лотка. При таком исходном положении устройства происходит загрузка продукции с конвейера 23 фиг. 243, а) в неподвижный лоток. Скорость подачи конвейером отливок или поковок должна быть согласована как со временем одного цикла очистки, так и с емкостью лотка, соответствующей емкости рабочего пространства камеры — 0,325 м . Подвижной лоток удерживается в верхнем положении пневматическим цилиндром 24. Сила тяжести отливок или поковок, находящихся в лотке, не передается на шток пневмоцилиндра его усилие должно лишь несколько превосходить сумму вертикальной составляющей силы тяжести подвижного лотка и силы трения между катками 18 и направляющими 19. При загрузке пневмоцилиндр 24 начинает перемещать подвижной лоток 17 вниз, и когда конец последнего достигнет пода камеры, ролик 21 сходит с кривой 22 и дверца 20 отклоняется вниз до упора в дно лотка 17 под действием собственной силы тяжести и тяжести загруженных отливок или поковок которые при этом ссыпаются по подвижному лотку в камеру. По окончании загрузки пневмоцилиндр 24 перемещает подвижной лоток вверх, направляющая упирается в ролик 21, перемещает дверку 20 в верхнее положение, в котором она и удерживается направляющей 22, пока подвижной лоток находится в верхнем положении. Для компенсации (выравнивания) неровностей и непараллельности направляющих 19 пневмоцилиндр сделан качающимся на кронштейне 25. Во избежание остановки всей линии при выходе из строя очистной машины отливки или поковки могут направляться с подводящего конвейера 23 непосредственно на отводящий конвейер 26. Для этого рама направляющих 19 освобождается от крепления в отверстии 27, поворачивается вокруг своей оси 28 и крепится в отверстии 29, причем подвижной лоток выдвигается. Во избежание аварии от самопроизвольного смещения вниз подвижного лотка 17 при падении давления под поршнем пневмоцилиндра 24 лоток 17 полностью уравновешивается грузом 30.  [c.365]


Для изготовления изделий цилиндрической формы (трубы, царги, емкостная аппаратура и т. д.) пользуются разъемными металлическими формами. Удобней применять разъемные формы на осях. Форму посыпают тальком, обкладывают раскроенным фаолитом, выравнивают киянкой неровности и затягивают форму с фаолитовой заготовкой в металлическую обечайку. Обернутую форму можно перевязать. После отверждения в камере охлаждения до 70—60° форму выгружают из камеры и снимают с нее оберточный материал (кровельное железо или картон). Торцы цилиндра из фаолита обрабатывают на токарном станке. Сферическую крышку и дно аппарата отформовывают на деревянных формах соответствующих конфигураций дна и крышки.  [c.241]

Каналом орудия называется полость ствола от затвора до дульного среза (у мортир с поршневым затвором от дна камеры до дульного среза). Канал служит для принятия снаряда и заряда, в нем развиваются пороховые газы для выстрела, передается энергия пороховых газов снаряду и дается последнему определенное направление. Наилучшей была бы такая длина кана ла, при которой действие пороха было бы использовано полностью к моменту, когда снаряд выходит из канала. В противном случае при слишком малой длине канала свойства пороха не будут использованы вполне, а при слишком большой длине уже достигнутая снарядом скорость начнет уменьшаться. Практически подобный идеальный ствол редко, или вернее никогда, не был построен длина его канала, особенно при большом отношении веса заряда к весу снаряда, была бы так велика, что от того пострадала бы подвижность орудия. Поэтому при выборе длины канала приходится ограничиваться тем, чтобы ее увеличение не повышало более относительную мощность ствола орудия. Но даже и это требование не всегда выполнимо. Уменьшение веса, подвижность по неровной местности, применение орудия за броцевым прикрытием на судах, в башнях, делают невозможными эти желательные длины. Случается даже, что слишком длинные и относительно слабые стволы изгибаются после небольшого количества выстрелов и благодаря этому разрушаются. Для меткости стрельбы при всех обстоятельствах достаточна длина ствола, допускаемая наивозможным использованием силы пороха. Канал орудия разделяется на нарезную часть цилиндрич. формы и гладкую зарядную камеру различного вида. Обе части соединяются между собой переходным соединительным конусом. Нарезная часть простирается от начала нарезов в конусе до дула. Передний край канала у дульного среза скошен фаской. Боковая поверхность и край поля, к-рые принимают удар снаряда, толкаемого пороховыми газами в направлении оси канала, т. е. прямолинейно вперед, называются ведущей гранью и ведущим краем. При правой нарезке—это правый край верхнего поля и соответствующие ему у других полей и следовательно левый—у нижнего поля. Параллельными нарезами называются такие, у к-рых дно имеет одинаковую ширину на всем протяжении, в то время как у клиновых нарезов ширина дна к дулу уменьшается, а следовательно ширина поля увеличивается. Длина и угол нарезки измеряются по ведущему краю. Если мысленно провести плоскость через любую точку ведущего края какого-либо поля и через ось канала, то угол, образуемый этой плоскостью с касательной к краю поля в этой же точке, называется углом нарезки. Нарезы сообщают снарядам вращение около продольной оси, необходимое для устойчивости снаряда при полете в воздухе. Если развернуть поверхность нарезной части канала на пло-  [c.282]

Топливо поступает в поплавковую камеру 2 (фиг. 121) через сетчатый фильтр 1. Уровень топлива регулируется поплавком 4 с игольчатым клапаном 3. Игольчатый клапан снабжен пружиной, устраняющей колебания иглы и переполнение поплавковой камеры при движенххи автомобиля по дорогам с неровным покрытием. В дно поплавково камеры имеется сливное отверстие, закрытое пробкой 5 па резьбе. Поплавковая камера сообщается с воздушным патрубком балансировочным каналом 33.  [c.193]

Энергетическая структура кристалла (или ОПЗ) с крупномасштабными флуктуациями электрофизических свойств может быть представлена в виде пространственно модулированной флуктуаци-онным потенциалом зонной схемы. Для однородных систем ширина запрещенной зоны всюду сохраняется постоянной — дно зоны проводимости и потолок валентной зоны промодулированы одинаково. При химической или структурной неоднородности системы ширина запрещенной зоны также может изменяться. В любом случае энергия электрона на дне зоны проводимости неоднородного полупроводника является функцией координаты (далее мы ограничимся рассмотрением электронного переноса) — рис.2.15,а. Наиболее глубокие минимумы потенциальной энергии, где Г > (., заполнены электронами и образуют некое подобие системы "озер" на неровной местности. При небольшом количестве таких "озер" электроны остают-  [c.72]

Наиболее ваншым приемом столярного дела является склеивание отдельных частей. Хороший клей (см.) имоет желтый или желтоватый цвет, глянцевит и при сгибании ломается, как стекло. При варке клея его не следует слишком сильно нагревать, а потому в новейших клеянках стенки и дно сделаны двойными и промежуток меледу ними заполнен водой, не позволяющей 1° подниматься свьппе 100°. При склеивании отдельных частей надо стараться не брать излишка клея, т. к. излишек не допускает плотного прижатия склеенных частей. Слишком густой клей намазывается неровным слоем и скоро густеет, слишком же жидкий впитывается порами древесины, а потому твердые и плотные породы дерева требуют более жидкого клея, а более рыхлые и мягкие—более густого. Если нужно склеить  [c.67]

Свойства дна морей и океанов существенно влияют на распространение звука. С одной стороны, можно говорить о геометрии дна, его неровностях и изрезанности, с другой, о физических свойствах пород, образукищх дно.  [c.24]

По сравнению с фильтрами ощибки (статистического) предсказания волновое продолжение более чисто и без больщих времязатрат снимает полнократные отражения от дна, даже если дно существенно негоризонтальное, неровное и с ним связан слой осадков, искажающий форму отраженного импульса. Однако другие типы кратных отражений он не ослабляет. Применение его в 30 варианте встречает затруднения, которые будут рассмотрены ниже.  [c.76]

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС акустический, см. Акустический парамагнитный резонанс. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТОР, авто-электронный микроскоп, безлинзовый электронно-оптич. прибор для получения увеличенного в 10 —10 раз изображения поверхности тв. тела. Э. п, был изобретён в 1936 нем. физиком Э. Мюллером. Осн. части Э. п. катод в виде проволочки с точечным эмиттером на конце, радиус кривизны к-рого г 10 —10 м стеклянная сферич. или конусообразная колба, дно к-рой покрыто слоем люминофора анод в виде проводящего слоя на стенках колбы или проволочного кольца, окружающего катод. Из колбы откачивается воздух (остаточное давление 10 —10 мм рт. ст.). Когда на анод подают положит, напряжение в неск. тыс. В относительно расположенного в центре колбы катода, напряжённость электрич. поля в непосредств. близости от точечного эмиттера (острия) достигает 10 —10 В/см. Это обеспечивает интенсивную автоэлектронную эмиссию. При обычной форме катода эл-ны эмитировались преим, с мест локального увеличения напряжённости поля над небольшими неровностями и выступами поверхности эмиттера. Применение точечных эмиттеров, сглаженных поверхностной миграцией атомов металла при повышенных темп-рах в хорошем вакууме, позволило получить устойчивые токи.  [c.891]


Смотреть страницы где упоминается термин Дно неровное : [c.61]    [c.26]    [c.581]    [c.61]    [c.77]    [c.59]    [c.280]    [c.38]    [c.176]    [c.69]    [c.46]    [c.255]    [c.32]   
Теория волновых движений жидкости Издание 2 (1977) -- [ c.717 ]



ПОИСК



Автомобили Приспособляемость к неровностям пут

Величина шага наибольших неровностей В микс учитываемых при измерении, и длины трасс интегрирования профилометров

Виды неровностей

Влияние Типы направлений неровностей поверхностей и их обозначение

Влияние неровностей стеики параметр шероховатости и высота вытеснения

Влияние неровностей стенок параметр шероховатости и высота вытеснения

Вождение трактора в тумане на полях с неровным рельефо

Волны на периодически неровной поверхности

Восстановление иона на неровной поверхности

Выбор расчетной высоты неровностей

Высота неровностей

Высота неровностей Rz в зависимости от класса чистоты поверхности

Высота неровностей профиля

Высота неровностей профиля по десяти точкам

Движение потока жидкости по неровному дну с образованием волн

Движение потока по неровному дну

Движение потока по неровному дну волновое сопротивлени

Движение потока по неровному под поверхностью

Диесперов, Г. Л. Королев (Москва). Возникновение сверхзвуковых зон и зон локального отрыва при трансзвуковом стационарном обтекании неровности поверхности в режиме свободного взаимодействия

Допуски размеров, формы, рас- 8А ДиаметРы стержней и отверстий положения и неровностей поверхно- под наРезание резьб

Заготовки Расположение неровностей при вытяжке

Знаки неровностей поверхностей

Измерение и запись неровностей поверхности щуповым методом

Измерение неровности покрытия

Исследование влияния неровностей рабочей поверхности ремня привода на точность уравновешивания ротора

Касание двух шероховатых поверхностей при произвольном расположении неровностей

Классификационная схема режимов течений около малых двумерных неровностей

Классификация и обозначение чистоты поверхностей по среднему квадратичному отклонению Нск неровностей

Классификация режимов течений около неровностей на холодной поверхности

Классификация чистоты поверхности по среднему квадратичному отклонению Иск неровностей (ГОСТ

Классы высота неровностей

Колебания в транспортных по дороге е неровной поверхностью

Компенсационный режим обтекания неровностей

Ликвидация неровностей

Медные сплавы Неровный)

Методы анализа технологического происхождения неровностей поверхности

Методы анализа эксплуатационной роли и технологического происхождения неровностей поверхности

Методы анализа эксплуатационной роли неровностей поверхности

Механизм кулисный роторного поршневого насоса с качающимися цилиндрами для контроля глубины поверхностных неровностей шлифуемого стекла

Накатка горячая Неровности — Высота средняя

Направление неровностей

Неровности

Неровности

Неровности на поверхности катания колес

Неровности обработанных поверхностей и специальные методы отделочной обработки

Неровности поверхности

Неровности поверхности и их подразделение на шероховатость, волнистость и некруглость

Неровности сопрягаемых поверхностей и прочность соединений

Неровность в сварном стыке

Неровность профиля

О роли теоретического анализа неровностей поверхности

ОБТЕКАНИЕ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА Обтекание двумерных неровностей

Оборудование для плазменной сварки (В.М. Неровный)

Обработка резанием — Высота неровностей максимальная — Расчет 179—181 Подачи — Определение по заданной

Обтекание вытянутых вдоль потока узких неровностей

Обтекание длинных неровностей, протяженность которых превышает толщину пограничного слоя

Обтекание коротких неровностей с образованием локально невязких областей возмущенного течения

Обтекание коротких неровностей, погруженных в пристеночную часть невозмущенного пограничного слоя

Обтекание неровностей с характерной протяженностью по порядку величины равной толщине пограничного слоя

Обтекание нешироких неровностей типа ямы или холма

Отливки - Группы сложности поверхностей и неровностей

Отражение излучения, влияние глубоких полостей неровностей поверхности

ПРЕДМЕТНЫЙ измерение неровностей (чистоты)

Параметры шероховатости, связанные с высотными свойствами неровностей

Параметры шероховатости, связанные с формой неровностей профиля

Плазменная сварка Неровный)

Поверхности типы направления неровностей

Поверхности — Неровности при обработке резанием — Высота максимальная — Расчет

Поверхностные возмущения в потоке. Случай конечной глубины. Влияние неровностей дна

Посадки Прочность — Зависимость от неровностей сопрягаемых поверхностей

Поток, движущийся по неровному дну

Пр вложение III. Вероятности Р и Рц ошибок I и II рода при контроле деталей по параметрам неровностей поверхности (шероховатости, волнистости, иекруглости)

Примеры решений для обтекания двумерных неровностей

Процессы деформирования единичных неровностей во времени. Упруговязкостные свойства фрикционного контакта

Радиус корреляции неровностей

Распространение радиоволн над неровной местностью

Рассеяние звука случайными неоднородностями и неровными границами

Рассеяние на поверхностных неровностях

Расход Удаление неровностей

Режимы течений около пространственных неровностей

СВАРКА ДАВЛЕНИЕМ Неровный, В.И. Гирш)

Силы инерции необрессорениых масс при длинных неровностях

Силы инерции необрессорениых масс при плавных изолированных и непрерывных неровностях на поверхности катания колес

Силы инерции необрессорениых масс прн коротких неровностях

Стандартизация неровностей поверхности

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ Неровный)

Точность и степень достоверности измерений неровностей поверхности

Традиционные показатели неровностей поверхности

Трение — результат подъема по неровностям (гипотеза Парана)

Физико-технологическая теория неровностей поверхности

Формулы для определения высоты неровностей

Характеристики дорожных неровностей

Численное исследование пространственного обтекания неровностей при компенсационном режиме взаимодействия

Шероховатость Условные обозначения направления неровностей

Шероховатость высота неровностей

Эксплуатационное значение неровностей поверхности и управление качеством продукции

Электронно-лучевая сварка (В.М. Неровный)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте