Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Влияние Режимы

Рассмотрим вопрос о влиянии режима ручной дуговой сварки на долю основного металла в металле шва и на его размеры. Режим ручной дуговой сварки — это сила  [c.37]

Изучить влияние режима ручной сварки, погонной энергии на долю основного металла в металле шва и на его размеры,  [c.40]

Опыт 2. Определить влияние режима сварки на форму валика, долю основного металла в металле шва, производительность.  [c.110]


Влияние режима течения (числа Ке) на положение точки отрыва особенно заметно сказывается при расположении диффузора непосредственно за плавным входом, т. е. при /ф = 0. В это.м случае течение в пограничном  [c.29]

С помощью коэффициента Сз можно учитывать также влияние режима работы на долговечность. Табличные данные относят я к работе в одну смену. При двухсменной работе коэффициент Сз понижается на 0,1, а при трехсменной— на 0,2,  [c.55]

Необходимо отметить также следующее интенсивность теплообмена в канале с пористым заполнителем определяется значением параметра Ре, но не зависит отдельно от числа Рейнольдса Re потока в канале, т. е. отсутствует влияние режима течения (ламинарного или турбулентного) на процесс теплообмена в отличие от гладких каналов.  [c.102]

Влияние режимов работы подшипников на выбор посадок таково чем больше нагрузка и чем сильнее толчки, тем посадки должны быть более плотными, так как тем больше упругие и остаточные деформации поверхностных слоев и упругие деформации самих колец чем выше частоты вращения, тем посадки должны быть более свободными, так как при высоких частотах вращения, как правило, на1-рузки меньше, температурные деформации больше, а зазоры в подшипниках должны выдерживаться точнее.  [c.364]

Влияние режима сварки и теплофизических  [c.205]

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СВАРКИ НА СТЕПЕНЬ  [c.465]

Ниже будет рассмотрено влияние режима сварки на степень химической неоднородности, возникающей как следствие воздействия термического цикла на материал конструкции. При этом вероятность появления того или иного вида неоднородности зависит от характера образующейся структуры, что, в свою очередь, определяется как химическим составом сплава, так и режимом сварки, главным образом скоростью охлаждения и кристаллизации сварного шва.  [c.465]

Существенный недостаток всех жестких проб — то, что они не дают представления о запасе пластических свойств или о том, насколько он исчерпан. Однако проведение таких испытаний не требует специальных машин, кроме того, они дают возможность относительно просто и с большой степенью достоверности выявить влияние режима и способа сварки, особенно если удается подобрать пробу, достаточно хорошо имитирующую реальный узел конструкции.  [c.486]

Влияние режима сварки на сопротивляемость образованию горячих трещин весьма важно вследствие следующих причин он представляет собой главный фактор, определяющий форму  [c.488]

Наряду с различием конфигураций граничных поверхностей необходимо учитывать влияние режимов движения жидкости на величину и механизм потерь. Как известно из гл. 2 и 5, кинематические структуры ламинарного и турбулентного потоков различны турбулентные пульсации порождают добавочные касательные напряжения, которые обусловливают увеличение потерь энергии в турбулентных потоках по сравнению с ламинарными при сопоставимых условиях. Для оценки потерь важно знать условия перехода ламинарного течения в турбулентное. Этот вопрос рассмотрен в 6 настоящей главы. Здесь укажем только на классический опыт О. Рейнольдса, который, наблюдая поведение подкрашенных струек жидкости в стеклянной трубке, установил существование критического значения числа Ре = цd/v, определяющего границу между ламинарным и турбулентным режимами. Если для круглых труб число Рейнольдса опре-152  [c.152]


При ( = 10...15°С жидкая фаза начинает преобладать, Я с увеличением температуры уменьшается, влияние режима обработки и предыстории процесса снова исчезает.  [c.142]

Оценивая влияние режимов на скорость процессов можно отметить, что если физическая сущность процесса не изменяется, то зависимость f f (2i, (где Z —параметры режима)  [c.112]

Если же при изменении режима меняется механизм разрушения или превращения материала, то влияние режима будет характеризоваться сложной зависимостью, которая будет состоять из отдельных зон, отражающих свой характер процесса старения. Так, влияние скорости относительного скольжения трущихся поверхностей на скорость изнашивания выражается зависимостью, которая имеет три зоны (см. рис. 13).  [c.112]

Влияние режима отжига на температуру хрупко-пластичного перехода вольфрама  [c.61]

Влияние режима термообработки на фазовый состав закристаллизованных стекол  [c.124]

Влияние режимов термообработки на фазовый состав закристаллизованных стекол изучали методами рентгеноструктурного анализа, результаты которого представлены в табл. 1, и электронной микроскопии. Как было видно на снимках, исходное стекло имеет ликва-ционную структуру, проявляющуюся в виде двухфазного расслое-  [c.124]

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОТВЕРЖДЕНИЯ  [c.272]

Рис. 116. Влияние режимов обработки и среды на микротвердость поверхностного слоя (И — глубина от поверхности) Рис. 116. Влияние режимов обработки и среды на микротвердость <a href="/info/121740">поверхностного слоя</a> (И — глубина от поверхности)
В результате термообработки приготовлены три серии образцов для изучения влияния режима закалки и отпуска на микроструктуру стали 1) закалка в интервале 790—910°С  [c.176]

М. Я. Фрейдкин [29] использовал метод микротвердости для изучения влияния режимов сверления на величину оста-  [c.237]

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  [c.70]

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРОЧНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  [c.97]

Так, при исследовании влияния режимов термической обработки на предел выносливости стали 45 (0,45 % С 0,73 % Мп 0,20 % Si 0,02 % S 0,013 % Р) было получено, что режимы, в которых появляются остаточные напряжения сжатия, существенно увеличивают предел выносливости, особенно при резкой концентрации напряжений. Одновременно было показано, что увеличение предела выносливости по разрушению, в результате присутствия остаточных напряжений сжатия, обязательно сопровождается появлением нераспространяющихся усталостных трещин.  [c.92]

Коэффициент ЛГяр концентрации нагрузки Кщ= + (гг/0 (1 - X), где 0 — коэффициент деформации червяка (табл. 2.16) X — коэффициент, учитывающий влияние режима работы передачи на приработку зубьев червячного колеса и витков червяка.  [c.35]

Для выявления влияния режима фильтрации теплонооит 1Ля на температурное поле пласта при заводнении рассмотрим олевующий пример  [c.80]

Кроме конфигурации граничных поверхностей необходимо учитывать влияние режимов движения жидкости па величину и механизм, потерь. Как известно из гл. 2 и 5, кинематические структуры ламинарного ji турбулентного потоков различны турбулентные пулбсащш "Гпорождают добавочные касательные напряжения, которые вызывают увеличение потерь энергии в турбулентных потоках по сравнению с ламинарными при сопоставимых условиях. Для оценки потерь важно знать условия перехода ламинарного течения в турбулентное. Этот вопрос рассмотрен в п. 6.6. Здесь укажем только на классический опыт О. Рейнольдса, который, наблюдая поведение подкрашенных струек жидкости в стеклянной трубке, установил сугцествование критического значения числа Re =-- vdh, определяющего границу между ламинарным и турбулентным режимами. Если для круглых труб число Рейнольдса определять по формуле Re = vdiv (где а — средняя скорость потока d—диаметр трубы), то, как показали опыты О. Рейнольдса и других исследователей, при Re < Re p = = 2300 наблюдается устойчивый ламинарный режим, при Re >  [c.140]


В вьшодах по работе дается заключение о влиянии режимов термической обработки на склонность исследуемой стали к межкрис-таллитной коррозии.  [c.89]

Влияние режимов работы изделия на скорость процессов старения. Режимы работы изделия и соответственно урорень нагрузйк, температур, скоростей, химических и иных воздействий  [c.109]

Влияние режимов термохромирования на механические свойства сталей марок Ст. 45 и 36Г2С  [c.182]

Влияние режима термообработки на структуру и состав полимерной матрицы не всегда поддается количественному анализу. Это вызвано тем, что на свойства полимерной матрицы влияют не только температура и время выдержки полимера при определенной температуре, но и скорость нагрева. Не поддается учету изменение полимера при нестационарном прогреве до заданной температуры. Кроме того, при нагреве видоизменяется структура полимера как за счет процессов структурирования (в учет не принимается изменение состава полимера за счет- потери, например, части гидроксильных групп, участвующих в процессе сшивки), так и за счет изменения и структуры, и состава полимера в результате прохождения деструк-ционных процессов.  [c.72]

VIII. Влияние режима нагружения на адгезионную прочность  [c.42]

В настоящее время в качестве материалов для крепежных деталей турбин применяются стали 20ХМФБР (ЭП-44) и 20Х1М1Ф1ТР (ЭП-182). Поскольку долговечность металла крепежных деталей при длительных сроках службы, в условиях ползучести и релаксации напряжений при 540—565 °С определяется исходной термической обработкой, рассмотрим влияние режимов термической обработки на свойства применяемых сталей.  [c.42]

Рассматривая процесс износа как результат непрерывной совокупности переходов материала поверхности трения из одного состояния в другое, его изучение в настоящее время ведут в следующих направлениях влияние деформирования изменения микроструктуры изменения тонкой структуры влияние режимов и среды газовыделение и газопоглощение.  [c.12]

Практически в любом материале, как бы он ни был пластичен при статических испытаниях, может произойти хрупкое разрушение, если в нем при нагружении одновременно образуется множество активных дефектов — несовершенств кристаллической решетки, дислокаций. Такое условие выполняется, например, для взрывной нагрузки. Разрушение в этих случаях состоит из многих, достаточно далеко отстоящих одна от другой трещин, соединяющихся между собой в более или менее правильной последовательности. Отрицательное влияние перечисленных и подобных им факторов усиливается при наблагоприят-ном структурном состоянии материала (крупный размер зерна, наличие наклепа, распад твердого раствора и т. д.). Влиянию режимов термической обработки и дефектов материала на склонность к хрупкому разрушению посвящены работы [55, 103, 106, 116 и др.]  [c.39]

Мищенко Ю. Д. Разработка методики и исследование влияния режима нагружения и концентрации напряжений на выносливость сталей Автореф. дис.. .. канд. техн. наук.— Киев, 1978.— 24 с.  [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Влияние Режимы : [c.336]    [c.403]    [c.638]    [c.206]    [c.485]    [c.73]    [c.285]    [c.632]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 9 (1950) -- [ c.689 ]



ПОИСК



133 — Влияние на механические свойства 38. 128, 129 — Режимы

166 — Технологические параметры прослойки 178, 179 — Влияние режима сварки на механические свойства

169 — влияние давления и скорости скольПредметный указдтел свойства 261—270 — Влияние энергетических параметров режима трения 235 240 — Выбор для узла трения

31 —Режимы поверхностная 47, 48, 129, 150 Влияние на твердость 50—52 Назначение 31 — Режимы

33, 36 — Режимы искусственное) 28—30, 98, 101 Влияние на снижение остаточных напряжений 32, 34 — Режимы

33, 36 — Режимы низкотемпературный графитизирующий (смягчающий) 30, 31 Влияние на механические свойства и структуру 32, 33, 35 Режимы

75 — Влияние на свойства поковок крупных 87 — Интервалы температурные 78 — Режимы

95 — Режимы свойства 270—276 — Режимы Влияние на механические свойства

95 — Режимы стали легированной конструкционной — Температуры — Влияние

95 — Режимы стали рессорно-пружинной — Температуры и их влияние на механические свойства

95 — Режимы стали углеродистой качественной Режимы — Влияние на механические

Азотирование 5—686 — Влияние стали — Режимы

Анализ влияния изменений в схемах ТЭЦ в теплофикационном режиме (с закрытой диафрагмой)

Валиковая проба МВТУ и пробы X. Шнадта и Ю. Чабелки для исследования влияния режимов и технологии сварки на свойства и структуру зоны термического влияния

Вибрация, возбуждаемая высшими обмоточными гармониками Влияние режима работы на уровень громкости магнитного шума

Влияние Нормализация - Режимы

Влияние Отжиг обезуглероживающий - Режим

Влияние Резка дуговая металлическими толстопокрытыми элекетродами - Режимы

Влияние вида вяжущего и режима твердения бетона

Влияние водно-химического режима на состав и структуру отложений

Влияние водного режима на надежность работы металла котлов

Влияние воздухообмена на температурно-влажностный режим помещений и меры против вредных влияний воздухообмена

Влияние вязких эффектов на нестационарные аэродинамические характеристики затупленных конусов. Режимы антидемпфирования

Влияние геометрических параметров режущего инструмента и режимов предварительной обработки резанием на шероховатость и микрорельеф поверхности после деформирующего протягивания

Влияние гидродинамического режима в потоке двухфазной системы жидкость-песок на коррозионноэрозионное поведение материалов

Влияние количества слоев и режима наплавки на химический состав наплавленного металла

Влияние конструкций и режима работы на характеристики форсунок

Влияние конфигурации самолета и режима полета на лобовое сопротивление и аэродинамическое качество

Влияние конфигурации самолета и режима полета на несущие свойства

Влияние коррекционной обработки питательней воды на температурный режим металла труб НРЧ

Влияние массообмена между пузырьком газа и жидкостью на гидродинамический режим обтекания пузырька

Влияние маховика на неравномерность хода машины при стационарном режиме работы

Влияние на нестационарный тепломассоперенос числа Re и темпа выхода на режим

Влияние нелинейности уравнений и характеристик гидротрансформато,ра на устойчивость переходных режимов в системе с гидротрансформатором без учета упругой податливости

Влияние неравномерности температурного поля заряда на режим работы РДТТ

Влияние нестационарного режима движения потока рабочего тела

Влияние нестационарных электрических и других режимов на свойства КЭП

Влияние неустановившегося режима работы двигателя на тяговую динамику автомобиля

Влияние неустановившихся режимов нагружения на износ

Влияние отклонений от заданных температурно-силовых режимов эксплуатации

Влияние параметров дутья и качества топлива на слоевой режим работы печей

Влияние параметров режима сварки на размеры и форму швов

Влияние параметров режима сварки на форму и размеры сварочной ванны

Влияние перегрузок на режим работы РДТТ

Влияние после сварки — Режимы

Влияние различных факторов на тепловой режим деталей

Влияние распределения теплового потока вдоль оси трубы на критический тепловой поток при кольцевом режиме течения двухфазной смеси. Перевод М А. Готовского

Влияние режима движения жидкости на потери напора

Влияние режима металлизации на свойства алюминиевых покрытий

Влияние режима нагружения

Влияние режима отжига на остаточные напряжения

Влияние режима покрытия и концентрации свободного цианида в электролите на состав электроосажденной латуни

Влияние режима покрытия на механические свойства никелевых покрытий из сульфаматных электролитов

Влияние режима прессования на механические свойства

Влияние режима работы автомобиля на токсичность отработавших газов

Влияние режима работы нейтрали на уровень электробезопасности

Влияние режима резания на составляющие силы резания

Влияние режима резания на температурную деформацию токарного резца

Влияние режима резания на шероховатость обработанной поверхности

Влияние режима резания на шероховатость поверхности — Влияние радиуса при вершине, углов в плане, материала и состояния резца на шероховатость поверхности

Влияние режима сварки и наплавки на прочность и долговечность деталей

Влияние режима сварки и теплофизических свойств металла на поле температур

Влияние режима сварки и теплофизических свойств металла на температурное поле предельного состояния

Влияние режима сварки на производительность процесса и свойства швов

Влияние режима сварки на размеры и форму шва

Влияние режима сварки на форму швов

Влияние режима термической обработки на длительность графитизации чугуна

Влияние режима термической обработки, наклепа и старения

Влияние режима термообработки

Влияние режима течения в пограничном слое на срезе сопла

Влияние режима фосфатирования на качество фосфатной пленки

Влияние режима электролиза на структуру и свойства осадков

Влияние режима электролиза па свойства железных покрытий

Влияние режима электролизного борирования на износостойкость

Влияние режимов бурения на изменения динамических характеристик сейсмоакустического поля

Влияние режимов лазерного упрочнения на качественные характеристики обработанной поверхности

Влияние режимов литья на качество изделия

Влияние режимов наплавки на форму шва

Влияние режимов обкатывания шаром на шероховатость и микротвердость обработанной поверхности

Влияние режимов обработки на характеристики упрочненной поверхности

Влияние режимов полета летательного аппарата на системы автоматического регулирования РПД

Влияние режимов работы изделия на скорость процессов старения

Влияние режимов резания и геометрии инструмента на шероховатость поверхности при фрезеровании одиночным резцом

Влияние режимов резания и условий обработки на интенсивность и частоту вибрации при фрезеровании

Влияние режимов термической обработки на физико-механические свойства

Влияние режимов технологических процессов на качество ремонта автомобилей

Влияние сварочных режимов на производительность и качество сварки

Влияние силы сопротивления обрабатываемой среды на режим виброударного механизма (Гурин

Влияние содержания углерода и режима его окисления на окисленность ванны

Влияние состава стали и ее структурного состояния в околошовной зоне на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке изделий различной жесткости. Скорость охлаждения как критерий выбора режимов и технологии сварки закаливающихся сталей

Влияние составляющих режима резания на точность, чистоту обработанной поверхности и величину размерного износа резца

Влияние способов и режимов восстановления деталей на эффективность и качество ремонта автомобилей

Влияние стали для валков прокатных — Режимы

Влияние стали углеродистой качественной Режимы — Влияние на механические

Влияние схемы приложения нагрузок и режима нагружения

Влияние температурного режима технологической системы С—3 — И на точность обработки

Влияние температуры на силовой режим деформирования н механические свойства стали

Влияние теплового режима двигателя на расход топлива

Влияние термического режима высокочастотной закалки на структуру и твердость стали

Влияние термического режима эмалирования на механические свойства титана и его структуру

Влияние термического режима эмалирования на состояние поверхности металла

Влияние упругой податливости на устойчивость переходных режимов в линеаризованной модели системы с гидротрансформатором

Влияние условий эксплуатации и режима работы машин на износ их деталей

Влияние условий эксплуатации на рациональные режимы крепежных работ

Влияние условий эксплуатации на режимы регулировоч- I ных работ

Влияние учета неустановившегося обтекания лопастей шнека на режимах без обратных токов на входной импеданс

Влияние формы рабочей поверхности пуансона на силовой режим обратного выдавливания

Влияние химического состава и режимов термической обработки на механические свойства Беляков)

Влияние чистовой обработки выглаживанием стали и титановых сплавов на возникновение режима избирательного переноса Хворосту хан, Н. Н. Ильин)

Влияние чистоты выплавки и различных режимов термической обработки на фазовый состав

Влияние чистоты кислорода на режимы резки

Влияние шероховатости стенок трубы на ее сопротивление Предельные режимы течения. Режим установившейся шероховатости

Влияние экспериментально-расчетной зависимости k (iK7i) охватывающей режимы с обратными токами

Влияние электрического режима на срок службы приемно усили тельных ламп

Водный режим и его влияние на надежность и безопасность работы котов

Вопросы влияния электропривода на работу механизмов в переходных режимах

Вторичные явления и их влияние на режим катодной защиты

Закалка чугуна 10,39, 40 —Влияние высокохромистого износостойкого 180 — Режимы

Использование диаграммы в четырех координатах для исследования влияния возмущений на простейшую замкнутую систему в статическом режиме

Источники пагрева —Влияние на тепловой режим подшипника

Ковка высоколегированных жаропрочных режима на ударную вязкость 510 Влияние структуры на механические

Коэффициент вариации — Пределы изменения на тепловой режим 125 — Влияние

Лабораторные работы по определению влияния режима термической обработки на механические свойства и излом конструкционной стали. Задачи

Ламинарный режим. Двухфазная задача (влияние градиента поверхностного натяжения)

Легированная Термическая обработка — Режимы Влияние на механические свойств

Логсдон У. А., Коссовски Р., Уэллс Дж. М. Влияние технологии изготовления и режимов термообработки на характеристики разрушения сплава

Магнитные сплавы — Влияние режима сварки на магнитные характеристики

Магнитные сплавы — Влияние режима сварки на магнитные характеристики сплавов

Методы оценки влияния режимов сварки и последующей обработки на структуру и свойства сварных соединений

Нестационарные электрические режимы влияние на свойства КЭП

Нечаев В.А., Козырева Л.Г. Влияние режима термической обработки на уровень остаточных напряжений

Нормализация чугуна 10, 37 — Влияние на механические свойства структуру 38 — Назначение 29 Режимы

Нормализация чугуна Влияние ковкого 37, 38, 128 — Режим

Нормализация чугуна Влияние серого 38 — Назначение 29 Режимы

О влиянии полимерных добавок на потери напора при турбулентном режиме

О влиянии теплостоков на тепловой режим аппарата

Обработка термомеханическая средства 555 - Влияние на эксплуатационные свойства деталей 560 - Износостойкость 561 - Инструмент и приспособления 556 - Глубина упрочнения 558, 559 - Параметры шероховатости 560 - Применение 562 - Режимы

Отжиг-Влияние режима

Отпуск стали для валков прокатных Режимы и их влияние на механические свойства

Отпуск углеродистой качественной — Режимы — Влияние на механические свойства 270—276, 288 — Режимы Влияние на механические свойства

Оценка влияния неустановившихся режимов на общий ресурс работы лопаток транспортных двигателей

Оценка влияния режимов сварки и последующей обработки на структуру и свойства сварных соединений

Поверхность — Качество — Влияние режима резания

Подшипники Режим температурный — Влияние

Пробы для исследования влияния технологии и режимов сварки на свойства и структуру зоны термического влияния

Процесс Влияние скоростного режима

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока режимы работы

Рациональный режим ведения поезда Влияние регулировки аппаратуры на режим пуска электропоезда и электровоза

Режим влажности почв и грунтов и его влияние на их коррозионную активность

Режим наплавки влияние на форму и размер

Режим процесса железнения. Влияние различных факторов на качество осадка

Режим работы, графики нагрузки и их влияние на работу электростанции

Режимы Влияние на длительность графитизации

Режимы Влияние на структуру и твердость

Режимы Влияние содержания химических

Режимы Предел прочности при растяжении Влияние температуры нагрева

Режимы работы сварки — Влияние на прочность

Режимы резания 455 — Влияние

Режимы резания 455 — Влияние внутреннее напряжение

Режимы резания 455 — Влияние при зубонарезании

Режимы резания и их влияние на предел

Режимы сварки Влияние на аргоно-дуговой меди вольфрамовым

Режимы сварки Влияние на аргоно-дуговой соединений стыковых из алюминиево-магниевых сплавов

Режимы сварки Влияние на аргоно-дуговой сплавов алюминиевых

Режимы сварки Влияние на аргоно-дуговой сплавов титановы

Режимы сварки Влияние на аргоно-дуговой стали

Режимы сварки Влияние на в углекислом газе

Режимы сварки Влияние на газовой

Режимы сварки Влияние на давлением холодной

Режимы сварки Влияние на диффузионной

Режимы сварки Влияние на меди в струе гелия

Режимы сварки Влияние на металлов и сплавов ультразвуко

Режимы сварки Влияние на под флюсом — Выбор

Режимы сварки Влияние на труб токами высокой частоты

Режимы сварки Влияние на электронным лучом

Режимы сварки Влияние на электрошлаковой

Режимы сварки и их влияние на форму и состав шва

Режимы сварки — Влияние на форму

Режимы сварки — Влияние на форму аргоно-дуговой соединений стальных стыковых плавящимся электродом

Режимы сварки — Влияние на форму пластмасс ультразвуком

Режимы сварки — Влияние на форму точечной

Режимы сварки — Влияние на форму трением

Режимы сварки — Влияние на форму электродом

Резьбы — Влияние шага резьбы на прочность 131, 132 —Режим

Резьбы — Влияние шага резьбы на прочность 131, 132 —Режим самоотвинчивания 177, 178 —Способы увеличения диаметра

Сварка диффузионная без промежуточных прокладок — Влияние режима сварки

Сварка диффузионная без промежуточных прокладок — Влияние режима сварки на механические свойства сварного соединения

Сварка диффузионная без промежуточных прокладок — Влияние режима сварки от давления 54, 55 — Преимущества 56 — Технология процесса

Сварка диффузионная без промежуточных прокладок — Влияние режима сварки свойства сварного соединения 58, 59 — Зависимость толщины прослойки

Сварка разнородных — Влияние режима сварки на прочность сварного соединения

Сварка с расплавляющейся прослойкой — Влияние режима сварки на механические

Сварка сталей однородных — Влияние режима сварки на прочность сварных

Сварка сталей однородных — Влияние режима сварки на прочность сварных соединений 127—132 — Свариваемость 127—132 — Способы

Сварка титана и его сплавов 150 — Влияние режима сварки на прочность сварного

Система С-З-И Податливость Расчетные технологическая — Режим температурный — Влияние на точность обработки

Соединение сварное — Влияние режима сварки на прочность сварного соединения

Соединение сварное — Влияние режима сварки на прочность сварного соединения поверхности перед сваркой

Сопротивление Влияние режимов точения

Сравнение термического метода обработки добавочной воды с методом глубокого обессоливания. Влияние режима работы установки на ее показатели

Сталь Азотирование 974 —Влияние на предел усталости 975 — Режимы

Сталь — Азотирование — Режимы Влияние на магнитные свойств

Сталь — Азотирование — Режимы Влияние на механические свойства

Сталь — Азотирование — Режимы Влияние па обрабатываемость

Стружка Влияние режимов резания

Твердость — Влияние режима упрочнения

Тепловой режим гелиотермической зоны и его влияние на коррозионную характеристику почв и грунтов

Термическая легированной конструкционной Режимы — Влияние на механические

Термическая легированной конструкционной улучшаемой — Режимы — Влияние

Термическая легированной конструкционной цементуемой — Режимы — Влияние

Термическая углеродистой качественной — Режимы — Влияние на механические свойства 270—276, 288 — Режимы Влияние на механические свойства

Технологические без промежуточной прослойки — Влияние режима сварки на свойства сварного соединения 166—169 — Подготовка свариваемых поверхностей

Технология изготовления деталей из полимерных материалов Ультразвуковая сварка термопластов. Г. А. Николаев, С. С. Волков, Влияние режима литья под давлением на качество поверхности деталей из полиэтилена

Точность обработки — Влияние температурного режима системы СПИД

Углеродистая Термическая обработка — Режимы Влияние на механические свойств

Упругий режим фильтрации Влияние сжимаемости жидкости в пласте на еб приток К скважинам

Уравнение движения. Поправки первого порядка. Примеры применения метода возмущений. Характеристический импеданс. Вынужденные колебания. Однородная струна. Установившийся режим Процесс установления Влияние податливости точек закрепления

Форма шва, влияние режима сварк

Химический отбелённое - Уменьшение твёрдости Влияние режима отжига

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - ШТАНГЕНЦИРКУЛ при электрошлаковой сварке Влияние режимов сварки

Швы влияние режима и техники сварки

Швы сварные — Влияние режима сварки

Электрокристаллизация Влияние режима электролиза



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте