Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Схемы Параметры

Доступ К информации, содержащейся в записи, осуществляется с помощью составных имен. Так, составное имя элемент — схемы, идентификатор позволяет ссылаться на запись, состоящую из полей имени и номера элемента. Имя элемент — схемы, параметр, значение идентифицирует переменную типа ВЕЩЕСТВЕННОЕ. На рис. 1.2 показано размещение записи в памяти ЭВМ (она занимает там сплошной участок).  [c.10]

Важно отметить, что проблемы определения лучших вариантов проекта по природе своей являются комплексными, охватывающими все этапы проектирования. Разработчику ЭМУ в общем случае приходится решать взаимосвязанные задачи оптимизации при выборе типа проектируемого устройства, его конструктивной схемы, параметров и допусков на параметры. Многообразие и сложные взаимные связи учитываемых факторов делают задачи оптимизации ЭМУ чрезвычайно трудоемкими.  [c.17]


Выбор схемы, параметров гиростабилизатора и конструктивное его оформление определяются задачами, возлагаемыми на него, требуемой точностью гиростабилизатора и условиями его эксплуатации.  [c.433]

При постановке задачи надежности необходимо определить продолжительность дискретных интервалов АТ периода Т , в течение каждого из которых все параметры системы (состав элементов расчетной схемы, параметры режима производства и потребления продукции) можно считать неизменными. Понятно, что чем меньше продолжительность интервалов Д тем при прочих равных условиях больше трудоемкость решения задачи, но тем точнее результат.  [c.136]

В реальных условиях расчеты конструкции ПГ должны тесно увязываться с расчетами и оптимизацией всего другого оборудования АЭС, ее схемой, параметрами. В 11.2—11.4 излагаются традиционные методы расчета, в 11.5 излагаются методика расчета, которая свободна от такого рода итераций, и основы программы, составленной для расчета по этой методике и реализованной на ЭВМ.  [c.175]

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) является важным для гибридных интегральных схем параметром. Как и в случае с диэлектрической проницаемостью, ТКЕ зависит от не-  [c.453]

При выборе схемы, параметров и конструкции газотурбинного агрегата для ГТУ учитываются оптимальный к. п. д. установки на номинальном и переменном режимах, возможный предел начальной температуры газа, вид топлива, назначение установки, требования компоновки основного и вспомогательного оборудования. Паровая турбина для ПГУ обычно выбирается из числа типовых (стандартных), а ГТУ выбирается на основе анализа тепловой схемы ПГУ, включающего рассмотрение подходящих по расходу и давлению воздуха типовых газовых турбин или новых газовых турбин с оптимальными для данной схемы ПГУ характеристиками. Выбор типовой или подлежащей проектированию новой ГТУ производится путем сопоставления техникоэкономических показателей всей ПГУ.  [c.101]

Такую замену реальной опоры точечной податливой мы и будем использовать при построении расчетной схемы. Параметры эквивалентной точечной опоры зависят от упругих характеристик основания, а именно от параметра р. Как показывает теоретический анализ, этот параметр в интересующей нас системе может быть с достаточной степенью точности определен некоторым усредненным выражением  [c.249]

Для одновальной ГТУ, выполненной по простой схеме, параметры рабочего тела определяются из условий совместной работы осевого компрессора, КС и ГТ.  [c.189]


Приведенные зависимости справедливы для большинства энергетических ГТ, но для каждого типа ГТУ влияние Г,, на показатели ее работы зависит от конструктивной схемы, параметров цикла, КПД элементов, воздушного массового потока, использования ВНА в компрессоре и др. Вместе с тем общий характер этого влияния сохраняется. На рис. 6.10— .13 показано изменение мощности, электрического КПД, расхода и температуры выходных газов для  [c.201]

В этой схеме параметры инструмента (соотношения поступательного движения и вращения) определяются величинами эксцентриситетов е ж е. Причем е изменяют, регулируя положение звена 11 перемещением кольцевого упора 10. Через упор 10 воспринимается также осевая составляющая реакции со стороны поковки, сжимаемой инструментами 7 и  [c.596]

Технический проект Теоретический чертеж габаритный чертеж ведомость эскизного (технического) проекта схемы Параметры назначения число составных частей число элементов Метод учета сложности конструкции изделия  [c.890]

Для проведения активной термометрии твердых тел необходимы данные по температурным зависимостям оптических параметров, на основе которых созданы (или могут быть созданы в дальнейшем) измерительные методы. Методы ЛТ, разработанные и применяемые в на-стояш,ее время, основаны на наиболее простых и доступных оптических схемах. Параметрами, зависяш,ими от температуры и наиболее часто используемыми для ее измерения, являются  [c.72]

В качестве топлива выберем саратовский природный газ и примем, что его сгорание протекает с коэффициентом избытка воздуха, равным а=1. Для разомкнутой и полузамкнутой схем параметры рабочего тела выбраны, исходя из условий проводимости продуктов сгорания с присадкой ионизирующей добавки. На входе в МГД-генератор 71 = 2900° К, р1 = 3,9 бар. На выходе из МГД-генератора Гз = 2 600°К, / з=1,01 бар. Паросиловая часть построена в соответствии со схемой турбины К-300-240 ЛМЗ, у которой для простоты анализа изъяты все регенеративные подогреватели.  [c.283]

В данном учебном пособии вначале излагаются вопросы, тесно связанные с работой регуляторов конструктивные особенности органов управления топливоподающей аппаратуры двигателей внутреннего сгорания, а также свойства самого регулируемого объекта, т. е. характеристики двигателей внутреннего сгорания, условия их работы и требования, предъявляемые потребителем в различных случаях. Рассматриваются также условия, вызывающие необходимость применения регуляторов чисел оборотов, разбираются их схемы, параметры и приемы статического расчета (статика регулирования) применительно к узкому классу регуляторов, используе-I  [c.3]

Рассмотренные выше методы расчета размерных цепей являются частным применением более общих положений. Например, в теории точности измерительных устройств рассматривают те же, что и в теории размерных цепей, две задачи прямую задачу — оптимизация схемы, параметров и точностных требований к элементам на основе заданной допускаемой выходной погрешности устройства (синтез) и обратную задачу — расчет выходной точности устройства на основе заданных точностных требований к звеньям (анализ). Рассматривая кинематику неточного механизма, определяют первичные и действующие (непосредственно проявляющие-  [c.232]

Указанные на схеме параметры режима обработки определяют по технологической карте на данную операцию. Число оборотов шпинделя находят по окружной скорости вращения хонинговальной головки и диаметру обработки  [c.138]

Ко второй группе относятся параметры, желаемые значения которых более определенны. Выполнение заданных TTj здесь является обязательным, в то же время их заметное перевыполнение не приведет к существенному улучшению параметров того устройства, в составе которого будет работать схема. Параметры, характеризующие быстродействие переключательной схемы, могут оказаться параметрами второй группы, если схема предназначена для использования в некотором конкретном узле низкочастотного автоматического устройства.  [c.46]

У новых конструкций прессов механизм привода обычно закрывается заш,итным кожухом независимо от применяемой конструктивной схемы. Параметры характеристик прессов двойного действия  [c.57]

Способ Схема Параметры среза 1 Параметры шероховатости в сечении  [c.118]


Фиг. 670. Схема параметров червячной передачи. Фиг. 670. Схема параметров червячной передачи.
В результате приведенных выше расчетов определены по существу все нужные для теплового расчета схемы параметры. Дальнейший расчет схемы сводится к определению значений коэффициентов отборов а, и значений у, для отдельных отборов.  [c.224]

Обозначения диода на схемах Параметры заменяющего диода  [c.33]

Виды выполняемых движений, кинематические схемы, параметры возвратно-поступательного движения 141  [c.903]

Модули выполнены на единой конструктивно-технологической базе, в виде герметических микросборок (рис. 6.16, б). В конструкции используется тонкопленочная гибридная технология, бес-корпусные дискретные компоненты и полупроводниковая интегральная схема. Параметры и характеристики передающих КЭМ приведены в табл. 6.6.  [c.120]

Для обеспечения единого подхода при классификации погрешностей отметим следующее. Вид статической характеристики ВУ определяется их конструкцией и схемой. Параметры этой функции могут изменяться по определенным законам в зависимости от внешних факторов, а также — случайным образом.  [c.39]

Учебник предназначен для студентов технических университетов, изучающих кузнечно-штамповочные машины. Большое внимание в нем уделено теории и расчетам указанных машин - как традиционным кинетостатическим кинематическим, силовым, прочностным и энергетическим, так и современным автоматизированным, базирующимся на динамических моделях. Такой подход авторы мотивируют тем, что для применения автоматизированных методов необходимы предварительные расчеты, чтобы обосновать выбор конструктивных схем, параметров и размеров деталей, узлов.  [c.3]

Отметим еще одно обстоятельство, имеющее отношение, главным образом, к проблеме реализации требований на энергию, длительность и плотность потока энергии драйвера. Речь идет о прямом зажигании мишени ИТС. Эта концепция представляет собой одно из наиболее перспективных направлений инерциального синтеза, которое основано на принципе разделения процессов сжатия и нагрева плазмы за счет использования двух драйверов. В схеме прямого зажигания энергетические требования на силовой драйвер, который предназначен для сжатия мишени, значительно мягче, чем для классической схемы. Параметры этого лазера реакторного масштаба следующие энергия Е =(0,3-0,5) МДж, длина волны Л < 1 мкм, длительность  [c.22]

Настройки редактора принципиальных схем Параметры редактора  [c.69]

По классификации, предложенной в [39], все используемые в эллипсометрах схемы могут быть разделены на две группы нулевые и ненулевые. К нулевым относятся такие, в которых азимуты поляризующих элементов измеряются в момент прохождения регистрируемой величины через нуль. В одних случаях это интенсивность света, прошедшего через оптическую систему в положении гашения, в других — интенсивность сигнала на основной частоте в положении баланса. В ненулевых схемах параметры проекционной картины поляризованного излучения определяются не по азимутам поляризующих элементов, а по величине интенсивности света при нескольких разных их ориентациях либо по изменениям интенсивности и фазы. Наиболее типичные нулевая и ненулевая схемы представлены на рис. 124.  [c.202]

Схема, параметры и размеры двигателя АТЕ еще исследуются, однако число ступеней вентилятора и компрессора в нем должно сократиться до восьми по сравнению с десятью — тринадцатью у наиболее современных двигателей, а температура газа перед турбиной будет более высокой, чем у ДТРДФ F100 (т. е. более 1590 К). Это должно уменьшить удельную массу двигателя до 0,01 кг/Н.  [c.220]

Как отмечено в гл. 1, синтез подразделяют на параметрический и структурный. Проектирование начинается со структурного синтеза, при котором генерируется принципиальное решение. Таким решением может быть облик будущего летательного аппарата, или физический принцип действия датчика, или одна из типовых конструкций двигателя, или функциональная схема микропроцессора. Но эти конструкции и схемы выбирают в параметрическом виде, т. е. без указания числовых значений параметров элементов. Поэтому, прежде чем приступить к верификации проектного решения, нужно задать или рассчитать значения этих параметров, т. е. выполнить параметрический синтез. Примерами результатов параметрического синтеза могут служить геометрические размеры деталей в механическом узле или в оптическом приборе, параметры электрорадиоэлементов в электронной схеме, параметры режимов резания в технологической операции и т. п.  [c.153]

Возможность решения той или иной задачи зависит от структуры механизма, его кинематической схемы, параметров схемы и конструктивных исполнений звеньев и кинематических пар. С учетом решаемых задач все механизмы могут быть разделены на три группы передаточные манипулирующие зажимные и де рмирующие. В любом механизме имеется хотя бы одна кинематическая пара, относительное движение звеньев которой задано. Имеется также одно или несколько выходных звеньев, для осуществления движений которых предназначен механизм. В передаточных механизмах получают движение выходных звеньев, образующих со стойкой и (или) между собой кинематические пары. В манипулирующих механизмах получают движение выходных звеньев, образующих кинематические пары только с подвижными звеньями, которые не являются выходными. Зажимные и деформирующие механизмы предназначены для перемещения выходных звеньев к зажимаемому (или растягиваемому) объекту и оказанию на него силового воздействия при отсутствии перемещений либо при незначительных перемещениях, обусловленных, например, деформированием зажимаемого объекта.  [c.563]


Тензометрический датчик (рис. 7.22) содержит корпус упругий элемент 2 консольного типа и тензосопротивления 3, наклеенные по паре на каждую из двух противоположных сторон упругого элемента. Эти сопротивления включались в мостовую схему. Параметры упругих элементов рассчитывались Исходя из частоты собственных колебаний 2500-—3000 Гц, что гарантировало запись перемещений с. частотой колебаний 250—300 Гц.  [c.458]

Приемник дает возможность обнару-Ж1ить появление короны как на слух, так визуально при помощи электронного осциллографа. Последний способ лучше, так как позволяет установить характер возникающих колебаний и отделить колебания, вызванные короной, от колебаний, появляющихся в самой схеме. Параметры Со и Ьп выбираются таким образом, чтобы получить резонансную частоту около 1 Мгц и обеспечить максимальную чувствительность ло отношению к наиболее выраженным гармоникам короны. Индуктивность 1 позволяет увеличить чувствительность схемы, так как не дает возможности токам высокой частоты замыкаться на землю через распре-деленш е емкости обмотки трансформатора. Поэтому желательно, чтобы индуктиз-  [c.63]

Из анализа к. л. д. отдельных элементов станции может быть установлено, что к. п. д. станции существенно зависит от типа станции, ее тепловой схемы, параметров пара, конструкции котельных агрегатов, их использования и качества ведения процесса горения, совершенства двигателей и степени их загрузки, а также от самопотребления пара и электроэнергии, которое сильно зависит от внимания персонала. Таким образом, к. п. д. станции не является постоянной величиной и может значительно отличаться от максимально возможного при оптимальных условиях работы. Ориентировочные значения к. п. д. агрегатов электрических станций приведены в табл. 6-2, а к. п. д. и удельные расходы тепла для станций в целом — в табл. 6-3.  [c.425]

Вначале выбирают количество цилиндров турбины. Мощные конденсациошгые турбины высокого давления, как правило, состоят из одного ЦВД, одного ЦСД и нескольких двухпоточных ЦНД. Зная из тепловой схемы параметры пара перед каждым цилиндром и за ними, рассчитывают теплоперепады ступеней отдельно для каждого цилиндра, а иногда и отдельно для группы ступеней, составляющих отсек между отборами пара. Прежде чем приступить к непосредственному расчету распределения теплоперепадов между ступенями, оценивают размеры первой нерегулируемой и последней ступеней цилиндра.  [c.65]


Смотреть страницы где упоминается термин Схемы Параметры : [c.148]    [c.156]    [c.3]    [c.266]    [c.37]    [c.64]    [c.13]    [c.129]    [c.902]    [c.47]    [c.48]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 9 (1950) -- [ c.1163 , c.1188 , c.1208 ]



ПОИСК



кривошипно-кулисный с поступательно-движущейся кулисой — Параметры 1.55 Применение 1.55 — Схем

109 - Сущность клинопрессовая 500 - Параметры 501 Сущность 500 - Технологические возможности 501 - Технологические схемы

132 - Параметры машин первого вида 131, 132 - Расчет длин участков загиба и разгиба сляба для машин второго вида 132 - Схема

143 — Смазка циркуляционная Схемы червячпые 235 — Параметры 233 — Расстояния межосевые 234 Расчет на нагрев

164 — Основные вариационные параметры оптимальных схем по методу ветвей и границ 208, 209 — Последовательность синтеза вариантов 210, 211 — Пример выбора

164 — Основные вариационные параметры оптимальных схем станков 208, 209 Формулы для определения приведенных

164 — Основные вариационные параметры схем 204 — Последовательность выбора

165 — Ориентирование 36 — Параметры 161 — Распорное усилие 164 Расчет 164 — Расчетная схема 164Условие прочности рычага

178 — Принцип работы 174 Назначение 174 — Неисправности и способы их устранения 181 — Органы управления 178 — Регулировование зазора 180 — Схема кинематическая 175 — Технологические параметры 172 — Характеристики конструктивны

219—Структурная схема алгоритма синтеза параметров 223 — Схема

226 — Конструктивные параметры 226 Схема процесса 226 - Энергетические

226 — Конструктивные параметры 226 Схема процесса 226 - Энергетические параметры

277—281 — Схема к расчету параметров

277—281 — Схема к расчету параметров низких — Варианты построения профиля угла заготовки

277—281 — Схема к расчету параметров с широким фланцем за одну операцию

302 - Схема цветных металлов 302 - Параметры

349-Обозначения 331-334-Параметры 328, 329-338, 344 - Схема

38 — Технологические параметры 21 — Установка штампов 46 — Формулы для подсчета усилия вытяжки 44 Электрическая схема

389 - Параметры 387, 388 - Схема расположения

389 - Параметры 387, 388 - Схема расположения оборудования

404 — Параметры технологического процесса 401 — Схема литья

404 — Параметры технологического процесса 401 — Схема литья литье под низким давлением

404 — Параметры технологического процесса 401 — Схема литья низким давлением, МеталЛопровод при

404 — Параметры технологического процесса 401 — Схема литья также Дефекты отливок при литье под

411 — Основные технологические параметры 411, 412 — Способ Ю. А. Караника 413, 415 — Схема литья

411 — Основные технологические параметры 411, 412 — Способ Ю. А. Караника 413, 415 — Схема литья выжиманием

411 — Основные технологические параметры 411, 412 — Способ Ю. А. Караника 413, 415 — Схема литья подвижной полуформы

411 — Основные технологические параметры 411, 412 — Способ Ю. А. Караника 413, 415 — Схема литья полуформ

411 — Основные технологические параметры 411, 412 — Способ Ю. А. Караника 413, 415 — Схема литья полуформ 411 — Скорость сближения

411 — Основные технологические параметры 411, 412 — Способ Ю. А. Караника 413, 415 — Схема литья также Дефекты отливок при литье

55 — Пример определения основных параметров 129 134 — Схема

71 — Принцип работы 69 Размеры мест установки штампов 30 — Технологические параметры 30 — Электрическая схема

730 — Параметры 732 — Схемы перемещения

76 — Привод 56 — Принцип установки штампов 29 — Регулирование штампового пространства 58 — Технологические параметры 28 — Электрическая схема

Агрегат для изготовления спирально-шовных труб Компоновка станов 689, 690 - Основные зависимости контроль их качества 695 - Преимущества и недостатки способа 688 - Расчет силовых параметров формовки 691, 692 - Схемы: работы станов 690 формовки трубы 689 - Типы формовочных устройств

Агрегат для производства широких полос из алюминия 298 - Оборудование, параметры, схема агрегат

Алгоритм вычисления параметров положени я объекта вычисления нормы градиента 106—108, вычислительная схема Собела 107, многошаговый 107, 108, оператор Робертса

Алгоритм расчета параметров схемы замещения и режимов РЦН

Алгоритмы проектирования, расчета режимных параметров и выбора оборудования теплотехнологических схем мазутных хозяйств

Анализ овладения перевозками и выбор комплекса технических параметров проектируемой дороги Анализ и выбор схемы овладения перевозками

Б о с ь к о. Выбор параметров и схем ультразвуковой дефектоскопии швов из легких сплавов судовых сварных конструкций

Белецкий В. Я Вычисление полного числа параметров схемы передаточного шарнирного четырехзвенника по условиям интерполяционного приближения с одним кратным и двумя простыми узлами

Блок-схема программы расчета на ЭВМ параметров узла трения

Блок-схема станка — автомата с саморегулированием его параметров

Вакуумирование циркуляционное 109 - Параметры и схема

Вибрация абсолютная — Понятие 121 Схемы измерения параметров

Возбудители электродинамические 268—274 Основные параметры 275 — Схем

Волновые Кинематические схемы, их параметры

Выбор параметров измерительных схем по заданным метрологическим характеристикам

Выбор параметров тепловой схемы

Выбор способа представления поля от объекта в зависимости от геометрических параметров голографической схемы

Гайки шлицевые 86, 87 — Конструкции 87 — Параметры 87 — Схема

Движение вращательное — Кинематические параметры 25 Схема 25 — Характеристики

Движение вращательное — Кинематические параметры 25 Схема 25 — Характеристики параметры

Движение вращательное — Кинематические параметры 25 Схема 25 — Характеристики скоростей 26—27 — План ускорений 27 — Схема

Движение вращательное —Кинематические Параметры 25 Схема 25 — Характеристики медленное) — Кинематические

Движение вращательное —Кинематические Параметры 25 Схема 25 — Характеристики параметры 23—24 Декатрон

Деформирование Изучение 77 — Параметры 426 Схема

Деформируемые с распределенными параметрами 22Г. — Схемы и функции определяющие

ЖРД безгенераторной замкнутой схемы параметры

Измерение неэлектрических величин, основанное на использовании изменений электрических параметров схемы прибора

Катки статического действия самоходные схема — Выбор Классификация н устройство 233, 234 — Мощность двигателя — Определение 234—237 — Параметры

Конструктивные схемы и основные параметры насосов л гидромоторов, применяемых в приводах объемного управления

Конструктивные схемы энергетических ГТУ и начальные параметры газов газовых турбин

Контроль процесса сварки (измерение физических параметров зоны соединения) 245247 — Схема

Краны Параметры - Расчётные схемы

Краны Стрелы прямые качающиеся со вспомогательным компенсирующим полиспастом Параметры - Расчётные схемы

Кривая опорной поверхности 16 — Опре деление (3 — Расчет параметров 46. 47 Схема построения 13 — Формулы для оня

Кристаллизаторы вакуумных дуговых печей - Конструкция, параметры полых слитков 248 - Расчет параметров водоохлаждения 254, 255 - Схема

Критерии оптимальности электронных схем Постановка задачи расчета оптимальных значений параметров компонентов

Литье непрерывное горизонтальное в кристаллизаторы — Область применения 503 Отличительная особенность 500 — Принципиальная схема процесса 501 — Режим вытягивания 532, 533 — Сущность процесса 500, 501, 503 — Тепловые параметры 531—533 — Технологические режим

Магазины механические — * Конструкции 257 — Параметры 257 Применение 266 — Схемы

Машины контактные 344 - 347 - Классификация и обозначение 344 - 347 - Механическая часть 345 - Назначение 346 - Параметры 346 — Структурная схема 345 Электрическая часть

Методика расчета параметров тепловой схемы ПТУ

Механизм винтовой трехзвенный качающейся кулисой — Параметры 56 — Применение 55 Схема

Механизм винтовой трехзвенный поступательно-движущейся кулисой — Параметры 55 — Применение 55 — Схема

Механизм винтовой трехзвенный центральный — Параметры 54 Применение 54—55 — Схема

Механизм качания кристаллизаторов слябовых МНЛЗ схемы, параметры возвратно-поступательного движения

Механические системы непрерывно деформируемое с распределенными параметрами 225 —Схемы и функции определяющие

Микроскопия тепловая 491 — Параметры установок для высокотемпературных исследований 492 — Схема

Микроскопия тепловая 491 — Параметры установок для высокотемпературных исследований 492 — Схема установки тина ИМАШ-20-75 «АлаТоо

Моделирование работы электронных схем Коэффициенты в качестве глобальных параметров

Нагрев в электролите — Область применения 274 — Параметры нагрева стальных заготовок перед деформированием заготовок 272 — Схема нагрева

Назначение 294 — Ориентировочна параметры 299—301 — Схема

Необходимые соотношения параметров многоконтурных схем для станков с одним генератором

Нижней релаксации параметр схема

Общая схема и основные параметры

Оптимальные параметры цикла при двухвальной схеме ГТУ

Оптимизация параметров тепловых схем турбоустановок на ЭВМ

Оптимизация схем и параметров парогазовых установок

Основные параметры зданий, транспортные средства, схемы установок плавильного оборудования

Основные параметры, схемы, особенности конструкции и работы автоматов для холодной объемной штамповки

Основные схемы и параметры

Особенности выбора параметров измерительных схем с несколькими измерительными соплами

Отбортовка 10, 13— Предельный коэффициент отбортовки 191 — 193 — Расчет геометрических параметров заготовки и инструмента 193, 195, 196 — Расчет силовых параметров 196 — Схема процесса 192 Формоизменение заготовки

Пальцы неподвижные 546 — Расчет конструктивных параметров 547—549 — Схема

Параметры двухгусеничные - Тележки гусеничные- Схемы действующих сил

Параметры и схемы промежуточного перегрева пара

Параметры и тепловые схемы ртутно-водяных бинарных установок Эффективность ртутной ступени бинарного цикла

Параметры кинематической схемы механизма

Параметры листов принципиальных схем

Параметры многомоторные - Кинематические схем

Параметры потока в абсолютном-и относительном движении Одномерная схема потока

Параметры редактор принципиальных схем

Параметры с параллельной схемой работы

Параметры с полузависимой схемой работы

Параметры четырёхмоторные - Монтажные схем

Парогенератор рекомендуемые параметры тепловой схем

Перечень контролируемых параметров с указанием точек замера в технологической схеме

Пирометры радиационные 131 — Параметры 133, 134 — Схема

Предельно достижимая регулировка параметров для структурных схем, содержащих один источник возбуждения

Преобразование тока и Схемы выпрямления Конструкция и основные параметры полупроводниковых вентилей

Приближенная схема определения приведенных упругих параметров

Пример расчета параметров комплексной схемы замещения насоса НМ

Примеры расчета исходных параметров и построение начальных v кинематических схем

Принцип действия и выбор параметров измерительных схем

Принцип работы, схемы и параметры газотурбинных установок

Принципиальные конструктивные схемы кранов, их параметры

Принципиальные схемы, начальные параметры, промежуточный перегрев и система регенерации ПТУ

Процессы технологические — Оптимальные значения параметров выбранной схемы

Ра а д е л IV. Постановка задач проектирования оптимальных схем и параметров механизмов

Рабочий процесс, параметры, особенности схем и характеристики современных авиационных ГТД

Развитие и совершенствование теплотехнической и воднорежимной схемы блоков сверхкритических параметров

Расчет параметров развернутой комплексной схемы замещения РЦН

Расчет параметров схемы замещения РЦН в системе относительных единиц

Расчет параметров схемы регулирования напряжения возбудителя в зависимости от его температуры

Расчет по схеме кольцевого стержня. Определение разрешающих параметров, усилий и перемещений

Расчетные схемы и расчетные параметры

Редукторы планетарные Схемы с цилиндрическими зубчатыми колесами — Параметры основные — Выбо

Резание металла в металлургических цехах дисковыми ножами - Расчет: параметров диска 772 работы резания 773 силы резания 772, 773 - Схема резания полосы

Ролики однобортные и двубортные ходовой части трактора — Восстановление резьбовых отверстий и реборд 382 — Наплавочные установки 381 — Параметры 380, 381 — Схема технологического процесса восстановления

СХЕМЫ СОПЕЛ И ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Связь между параметрами ступеней подогрева при оптимальной разбивке их для простой схемы

Система конструкции ВНИИМЕТМАШа - Кинематическая схема, параметры 308 - Литейный диск, приводы механизмов и управление ими

Соединения стяжные — Выбор параметров 181 —183 — Графический расчет 197—199 — Правила конструирования 183, 184 —Схема

Спи Параметры волочения 582 - Схема стана ступенчатого типа 581, 582 - Типы станов

Стаи N° 1 фирмы "Асоминас", Бразилия - Оборудование и порядок работы стана 385, 389 - Параметры 387, 388 - Схема расположения оборудования

Стаи проволочный - Используемые заготовки, клети станов, сортамент производимых изделий 417 - Параметры станов 417, 420, 421 - Схемы расположения

Суперфиниширование - Квалитегы допуска 83 - Оборудование 242 - Параметры шероховатости 83 - Повышение эксплуатационных свойств деталей 245 - Схема процесса

Схема генератора апериодическая с распределенными параметрами

Схема генератора апериодическая с сосредоточенными параметрами

Схема и принцип работы центробежного компрессора Основные параметры ступени

Схема равномерное — Кинематические параметры

Схема равноускоренное (равнозамедленное) — Кинематические параметры

Схема регулирования параметров пара

Схема регулирования параметров пара топлива

Схема регулирования параметров питания

Схема регулирования параметров питательных насосов

Схема регулирования параметров топлива

Схема штампа параметров 227 — Схемы формоизменени

Схемы Технологические параметры

Схемы автоматического регулирования и контроля параметров. работы основного и вспомогательного оборудования котельных

Схемы деформирования и определение степени деформации . — Технологические параметры стыковой сварки

Схемы для гибки с растяжением 502 — Основные параметры

Схемы для резки и гибки двухроликовые с горизонтальными шпинделями 502 — Основные параметры

Схемы обтяжные 502 — Основные параметр

Схемы параметров пользователя

Схемы плоских поверхностей - Параметры шероховатости 65 Технология 228 - Точность

Схемы поверхностей вращения - Параметры шероховатости 64 - Точность

Схемы прокаткой 497 - Выбор параметров режима 499 - Оборудование 500 - Сущность и области применения 497 — Схемы технологические

Схемы сертификации и методы оценки надежности технологических систем по параметрам качества изготовляемой продукции

Схемы стальных деталей - Параметры шероховатости

Схемы чугунных деталей - Параметры шероховатости

Схемы шлицев на валах 755 - Параметры шероховатости

ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПЛАСТИНКИ И ОБОЛОЧКИ Расчетные схемы и упругие параметры заполнителей Я Александров, Л. М Куршин)

Тепловая и воднорежимная схема и нормирование водного режима блоков сверхкритических параметров

Тепловая схема и параметры АЭС с реакторами на быстрых нейтронах

Тепловая схема полная начальных параметров

Триоды значения параметров Л для схем

Ультразвуковая Кинематические схемы 332 - Области применения 329 Технологические параметры 330 - Технологические

Четырехполюсники параметры схем

Эквивалентная электрическая схема с распределенными параметрами

Электродвигатель тяговый постоянного тока: конструкция 40—42 параметры 41 схема обмотки

Электродвигатель тяговый постоянного тока: конструкция 40—42 параметры 41 схема обмотки якоря 43 схема соединения обмоток 43 характеристики



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте