Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

у тяжёлые

Решётки из прямых трубок, снабжённых индивидуальными рёбрами из розеток или спиралей (фиг. 136), встречаются у тяжёлых грузовиков, тягачей и тракторов и  [c.169]

У тяжёлых молотов с ремнём работа фрикционных механизмов мало надёжна, а число ударов в минуту настолько мало, что поковка быстро остывает. При весе бабы не свыше 1,5 т молоты с ремнём являются достаточно экономичными и удобными для штамповки небольших деталей, не требующих подкатных и протяжных операций.  [c.411]

У тяжёлых рольгангов и у рольгангов с небольшим шагом роликов эти рамы обычно делаются литыми, двутаврового или коробчатого сечения. Между собой обе рамы соединяются распорными трубами или литыми траверзами, которые употребляются чаще. Рамы у рольгангов, подверженных ударам, как, например, у рабочих рольгангов обжимных станов, делаются из стального литья, в остальных случаях — из чугуна. Длина секции принимается обычно 3,5—  [c.1019]


У тяжёлых жидкостей различие в показателях преломления велико и световой пучок рассеивается на большие углы. Источник света при этом может располагаться под углом 90° к оси фотографирования.  [c.179]

Следует отметить различие между У. лёгких частиц (электронов и позитронов), к-рые обычно наз. электронными У., и У. тяжёлых частиц (протонов и ионов).  [c.246]

Циклотрон — циклич. резонансный У. тяжёлых ч-ц, в к-ром и магн. поле, и частота ускоряющего электрич. поля постоянны во времени. В отличие от описанных выше У. он работает в непрерывном режиме и поэтому обладает  [c.794]

Для а-частиц кулоновский барьер ещё выше и достигает у тяжёлых ядер 0 25 МэВ. При такой энергии налетающей а-частицы энергия возбуждения ядра - 20 МэВ, что достаточно для компенсации не только энергии связи вылетающего нуклона, но и для преодоления кулоновского барьера вылетающим протоном. Вследствие  [c.915]

Так как ведущая звёздочка в отношении износа и удара работает в более тяжёлых условиях, чем ведомая, материал и термическая обработка у ведущей звёздочки для всех ответственных случаев работы привода должны быть соответственно выше по качеству.  [c.386]

Нагрузка с сильными ударами. Кратковременная перегрузка - до 300 / нормальной нагрузки. Плохие условия работы. Повышенная температура, ненадёжность уплотнений 2,5-3 Тяжёлые ковочные машины. Балки и рольганги крупносортных станов, блюмингов, слябингов. Рольганги у ножниц и манипуляторов. Буксы железнодорожные скоростные. Лесопильные рамы (дышла). Вертлюги. Подшипники в оборудовании, работающем под водой. Подшипники в оборудовании для производства хлора, соды, серной кислоты и т, п.  [c.598]

Обеспечить рациональное конструирование узловых соединений, простоту стыкования элементов по их длине и равномерное распределение напряжений по их сечениям. Для уменьшения напряжений в фермах под тяжёлые нагрузки от жёсткости узлов желательно иметь у <10, где Л —высота элемента /—расстояние между узлами.  [c.880]

Сверление отверстий и нарезание резьб диаметром меньше 5 мм у крупных деталей в тяжёлом машиностроении обычно на станках не производится, а выполняется в сборочном цехе. Сверление по месту и последующее развёртывание отверстий под контрольные штифты выполняют на сборке при выверке и фиксировании положения деталей или узлов. Развёртывание в линию производится в целях получения соосного расположения отверстий в нескольких деталях после их сборки. Сверление отверстий диаметром до 10— 12 мм производится ручными дрелями. От-  [c.237]

Для сверления отверстий в крупных и тяжёлых деталях целесообразно применение передвижных радиально-сверлильных станков, у которых шпиндель может быть направлен под любым углом. При сверлении отверстий большого диаметра эти станки прикрепляют  [c.240]


Выпускаемые у нас вертикальные конвейерные сушила для сушки стержней можно разбить на 4 группы тяжёлого типа — вы-  [c.137]

Свободная ковка ведётся на молотах с весом падающих частей до 3—5 т. Для ковки заготовок, требующих большего веса падающих частей, вместо молотов применяются ковочные прессы. Заготовкой обычно является прокат. Производительность ковки зависит не только от технологического процесса, но и от организации рабочего места, связанной с расположением оборудования — молота, печи, грузоподъёмных механизмов. У молотов с весом падающих частей выше 0,5 т при большой загрузке устанавливаются свободно стоящие поворотные краны, которые служат для подачи тяжёлых заготовок из печи и для манипулирования ими на молоте. При малой загрузке молота пользуются мостовыми кранами или кран-балками.  [c.338]

Угол поперечной кромки 0 = 55°. Для уменьшения трения калибрующая часть сверла снабжена боковым углом ф = 5—8° и задним конусом в пределах 0,05—0,10 мм на всю длину сверла. Для облегчения работы рекомендуется на режущих кромках делать стружколомы (фиг. 24) Они должны быть расположены несимметрично относительно оси сверла. Ширина их составляет 2—3 мм, расстояние между ними равно 8—12 мм. Канавки должны расширяться по мере удаления от режущей части. Передняя поверхность сверла выступает вперёд за нормаль NN, и передний угол у получается отрицательным. Из-за большего угла резания (8 >90°) перовое сверло работает в более тяжёлых условиях, чем спиральное. Для улучшения угла 3 передняя поверхность снаб-  [c.331]

Основным недостатком наклоняемых прессов является деформация станины, вызывающая отклонение пуансона от вертикали и увеличенный износ инструмента. Для уменьшения деформации станины последней придаётся большая жёсткость, а для тяжёлых работ применяются стяжки. Форма сечения стоек приведена на фиг. 7. На фиг. 8 показана схема пресса, у которого угловая деформация станины уменьшается вследствие того, что растягивающие усилия воспринимаются специальной тягой А. Концы тяги соединены со станиной шарнирно.  [c.510]

Шатуны выполняются с регулируемой (фиг. 38) и нерегулируемой длиной — постоянной (фиг. 39,40). Как правило, все кривошипные прессы простого действия имеют регулируемый по длине шатун. Шатуны с постоянной длиной более жёстки и применяются преимущественно в тяжёлых прессах, предназначенных для выполнения горячештамповочных и калибровочных работ. Шатуны постоянной длины применяются также в некоторых конструкциях закрытых прессов и прессов двойного действия, у которых шатун с ползуном соединены добавочным плунжером (фиг. 40),  [c.671]

Ножницы с параллельными ножами предназначаются для резки в горячем состоянии блумов и слябов и прочей заготовки квадратного и прямоугольного сечения, а также для холодного резания среднесортного и мелкосортного металла. В зависимости от характера конструкции ножницы с параллельными ножами могут быть 1) с верхним резом, имеющие неподвижный нижний и движущийся верхний нож 2) с нижним резом, у которых оба ножа движущиеся, но самый процесс резания осуществляется подъёмом нижнего ножа и 3) с горизонтальным направлением резания. В зависимости от назначения ножницы выполняются открытого или закрытого типа. Тяжёлые ножницы в большинстве случаев делаются закрытого типа.  [c.961]

Электрический привод. Современные тяжёлые ножницы обычно снабжаются электроприводом, работающим на режиме запусков. У мелких ножниц и в некоторых случаях у ножниц среднего размера для холодной резки устанавливаются двигатели с маховиком, работающие на длительном режиме, причём пуск и остановка ножниц производятся через муфту включения.  [c.968]

Иногда применяют механизмы для бессту- У тяжёлых автоматов (многошпинцельных и пенчатого регулирования подач и реже — многорезцовых полуавтоматов) часто приме-  [c.327]

Допускаемое наибольшее удельное давление на направляющих из чугуна СЧ 15-32 у средних строгальных станков принимается до 8 кг/см , у тяжёлых — до 4 кг/см . При расчёте по средним удельным давлениям эти значения уменьшают в 2 раза. Для текстолитовых пластин, прикреплённых к столу, допускают 3,5 Kzj M . Расчётный коэфициент трения на направляющих при низких скоростях перемещения (1. = 0,1—0,12 при больших скоростях и хорошей смазке j. — 0,08. Станины строгальных станков высокой точности должны испытываться на сохранение точности направляющих и выверяться через каждые 2—3 месяца.  [c.463]


Несмотря на различие в схемах построения во всех Л. у. в связи с однократным прохождением заряж. частиц через ускоряющие зазоры применяют сильные ускоряющие ноля. Это приводит к необходимости использовать мощные генераторы для создания ускоряющих нолей, тем самым ограничивая применение Л. у. для ускорения тяжёлых частиц (протонов и ионов) в области высоких э[[ергий (>1—2 ГэВ), где более выгодно применять циклические ускорители. В последнем случае Л. у. тяжёлых частиц используются как инжекторы-предускорители. Это ограничение не распространяется на электронные Л. у., которые находят применение вплоть до самых высоких энергий.  [c.586]

Условия применимости квазиклассич. приближения, лежащего в основе Т.— Ф. а., нарушаются на малых расстояниях от ядра (/ h j m] и вдали от него (r li jZe m). У тяжёлых атомов в области использования модели находится б. ч. электронов. Модель Т.— Ф.а. не передаёт всех деталей распределения электронной плотности внутри атома, но позволяет достаточно точно установить общий характер этого распределения.  [c.122]

Ускорители тяжёлых частиц (прайм, протонов) сильно отличаются от электронных У. Потери энергии на синхро-трояное излучение в них при достигнутых в наст, время энергиях ( 1 ТэВ) практически отсутствуют, и поддерживать высокий темп ускорения обычно оказывается невыгодно (т. к. мощность, затрачиваемая на питание ускоряющих станций, пропорциональна квадрату напряжённости электрич. поля и быстро растёт с увеличением темпа ускорения). Отсутствие заметного синхротронного излучения приводит к тому, что амплитуда поперечных колебаний частиц в процессе ускорит, цикла затухает сравнительно медленно (как квадратный корень из импульса частиц), и устойчивость движения в отсутствие спец. мер нарушается под действием даже сравнительно слабых возмущений. Все У. тяжёлых частиц на высокие энергии принадлежат к типу циклических.  [c.246]

Рассмотрим сначала реакцию (I), т. е. распад дейтрона с захватом нейтрона. Образующийся при распаде дейтрона нейтрон может захватиться на один из уровней составного ядра. Ниже мы увидим, что нейтрон должен захватываться преимущественно на неглубокие уровни. Число таких зфовней у тяжёлого ядра, вообще говоря, велико, и они расположены относительно близко друг от друга. Другими словами, конечных состояний в этом процессе очень много, и поэтому образующиеся при распаде дейтрона частицы характеризуются  [c.273]

Б.-р. наблюдается и у тяжёлых и у лёгких ядер. Устойчивость ядер зависит от соотношения чисел протонов X и нейтронов N. С ростом 2 увеличивается энергия кулоновского отталкивания протонов. Поэтому у средних и тяжёлых стабильных ядер значение М—2)>0 (см. Ядро атомное). Ядра, у к-рых N больше, чем требуется для их стабильности, радиоактивны и могут испытывать Р " -распад ядра, у к-рых N слишком мало, могут испытывать р +-распад или электронный захват. Полная энергия п, выделяющаяся при Б,-р., распределяется гл. обр. между двумя ч-цами, напр, между е и Уе. Нек-рую очень малую её долю ( УМс , где М — масса ядра) уносит остаточное ядро, испытывающее при Б.-р. отдачу . Распределение вылетающих эл-нов по энергиям N ( ) наз. Р-спектром. Общие св-ва р-спектров — непрерывность и наличие макс. энергии макс— верхней границы Р-спектра. Именно на основании этих св-в Р-спектров швейц. физик В. Паули в 1930 предсказал существование нейтрино.  [c.51]

Но равенство (65" ), в котором 6 заключено между О и 1, по казывает, что не меньше чем 6 (Я —/У)/// так что, когда относительная разница между //д и N становится ощутительнЬй, отождествлять 8 и 8 при вычислении отклонения падающего тяжёлого тела к востоку нельзя даже при простой оценке порядка величины, и необходимо принимать во внимание поправочный множитель бф/х в равенстве (62).  [c.132]

Лёгкие толчки. Кратковременная перегрузка — до 125 /у нормальной нагрузки I —1.2 Металлорежущие станки. Вентиляторы и воздуходувки. Элеваторы, конвейеры и тяжёлые транспортёры. Ролыанги мелкосортных прокатных станов. Шестерни с фрезерованными или шлифованными зубьями. Паровые двигатели. Оборудование холодильников. Машины для обработки льна, хлопка, шерсти  [c.598]

Коллиматор 1, зрительная труба 2 и столик с призмами 3 укреплены на станине 4, снабжённой тремя установочными винтами 3. КоЛ-лиматорная линза (с фокусным расстоянием /= 122 мм) закреплена неподвижно. Щель закрыта крышкой со стеклянным окошком для защиты от пыли перед щелью находится клинообразная диафрагма, передвижением которой можно менять размер спектра по высоте. На столике неподвижно закреплены три призмы из тяжёлого флинта, обеспечивающие достаточную дисперсию и разрешающую силу. Кроме призм, на столике перед объективом коллиматора укреплена призма полного внутреннего отражения, которая поворачивает выходящий из коллиматора луч, обеспечивая тем самым удобный для работы угол между коллиматором и зрительной трубой. В передней части зрительной трубы 2, обращённой к призме, находится объектив (/=380 жж) на другом конце находится окуляр 6, прикреплённый к планке 7, которую вместе с окуляром можно перемещать от руки вдоль спектра. Фокусировку окуляра производят повёртыванием его в оправе. Над окуляром нанесены риски и химические символы элементов, характерных для легированных сталей (Сг, N1, V, Мо, Со, Мп, 51, Си, Т1) под окуляром имеется миллиметровая шкала. Сверху и снизу, у основания окуляра, имеются указатели. Установка верхнего указателя на риску, со-  [c.115]

В тяжёлых двигателях каждое колено располагают между двумя смежными подшипниками. Рассюяние между серединами рамовых подшипников делают большим у двухтактных двигателей вследствие необходимости увеличения диаметра цилиндра из-за продувочных окон.  [c.51]

Топливоподающая система состоит из четырёх стандартных четырёхплунжерных насосов и штифтовых форсунок Бош. На двигателе, работающем с весьма большой нагрузкой (удельная мощность при установке двигателя в тяжёлом танке Л/у = II л. с X применён двухрежимный регулятор. Всережимный регулятор в этом случае смог бы улучшить динамику машины.  [c.210]

Для тепловозов, мотовозов и автовагонов используют, двигатели внутреннего сгорания тяжёлого топлива, работающие по двух- и четырёхтактному циклу, простого действия, тронковые. Нормальная мощность тепловозного двигателя в л. с. составляет 80% от максимальной, при которой двигатель начинает быстро уменьшать обороты. Тепловозные двигатели работают при переменной нагрузке и переменном числе оборотов. Двигатель должен допускать против нормальной Ю Уо-ную перегрузку в течение I часа и 20%-ную перегрузку в течение 10 мин. и, кроме того, устойчиво работать при переменном числе оборотов вплоть до возможного минимума, как известно, определяемого работой топливоподающей системы и возможностью самовоспламенения топлива.  [c.500]


Примером полужёсткого тормоза может служить старый тормоз Матросова, у которого, как и у всех прямодействующих тормозов, полный отпуск наступает лишь тогда, когда давление в магистрали полностью восстанавливается. что и отвечает понятию тяжёлый отпуск .  [c.713]

Станины ножниц изготовляются из фасонного стального литья (С 0,359/0), чугунного литья марки СЧ 24-44 или сварные из плит (сталь с о = 50 кЦмм-) у ножниц с нижним приводом. Стойки литых станин выполняются ребристой и пустотелой конструкции стойки тяжёлых ножниц изготовляются только пустотелыми.  [c.722]

По сравнению со сборными вкладышами из плит более рациональны цельноштампованные составные вкладыши, у которых седловина отпрессовывается из текстолита марки Б, а фланцевая часть — из текстолитовой крышки (фиг. 31). Благодаря применению в качестве основы для текстолита тяжёлой крупноплетёной ткани эти подшипники с успехом работают при расположении слоёв ткани плашмя. Это обстоятельство даёт возможность сильно упростить изготовление седловины вкладыша, прессование которой в этом случае производится так же, как плиты, только выгнутой по требуемому радиусу шейки.  [c.899]

Вспомогательные машины прокатных станов, как и машины основного оборудовани , работают в чрезвычайно тяжёлых условиях высокие температуры наличие воды и окалины влажная, запылённая атмосфера наличие рабочих нагрузок, весьма значительных по величине и различных по характеру, возможность динамических нагрузок от ударов прокатываемой полосы большая частота пусков, достигающая у отдельных механизмов 1500 включений в час высокие скорости прокатки, достигающие 30 м1сек.  [c.938]


Смотреть страницы где упоминается термин у тяжёлые : [c.236]    [c.64]    [c.352]    [c.108]    [c.744]    [c.927]    [c.263]    [c.636]    [c.16]    [c.141]    [c.254]    [c.32]    [c.305]    [c.252]    [c.544]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 9 (1950) -- [ c.354 ]



ПОИСК



1.4- бутиленгликоль вода тяжелая

183 — Расчет прочности 194, 195 Серии легкая, средняя и тяжела

183 — Расчет прочности 194, 195 Серии легкая, средняя и тяжела посадки 190, 192 — Параметры

2. Котлы паровые низкого н среднего давления. Руководящий технический материал. РТМ 24.080.24-72. Мл Министерство тяжелого, энергетического

315, 316, 537 — 540 оболочковых форм слитков из тяжелых цветных металло

459 — Отжиг 447, 448 — Режимы из тяжелых цветных сплавов

817 — Раскладка штампуемых деталей и коэффициент цветных тяжелых

AsD3, тяжелый арсин

C.Ds тяжелый ацетилен

C.Ds тяжелый ацетилен изотопический эффект

C.Ds тяжелый ацетилен наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

C.Ds тяжелый ацетилен основные частоты

C.Ds тяжелый ацетилен силовые постоянные

C.Ds тяжелый ацетилен статистические веса вращательных

C.Ds тяжелый ацетилен уровней, чередование интенсивност

C2CUD2, тяжелый дихлорэтилен

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе изотопический эффект

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе наблюденные комбинационные и инфракрасные

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе неактивные основные частоты

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе основные частоты

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе отсутствие резонанса Ферми

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе спектры

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе тяжелый изотоп углерода

CBr3D, тяжелый бромоформ

CBrD3, тяжелый метилбромид (см. также СН3Вг)

CCID3, тяжелый метилхлорид (см. также

CCl3D, тяжелый хлороформ

CD20, тяжелый формальдегид

CD20, тяжелый формальдегид вычисление частот

CD20, тяжелый формальдегид кориолисово взаимодействие

CD20, тяжелый формальдегид наблюденный инфракрасный спектр

CD3NO , тяжелый нитрометан

CD40 тяжелый метиловый спирт

CDaOa, тяжелая муравьиная кислота

CaD4 тяжелый этилен (см. также

CaD4 тяжелый этилен (см. также aDe, тяжелый этан (см. также С2Нв)

CaD4 тяжелый этилен (см. также изотопический эффект

CaD4 тяжелый этилен (см. также междуатомные расстояния

CaD4 тяжелый этилен (см. также моменты инерции и вращательные постоянные

CaD4 тяжелый этилен (см. также наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

CaD4 тяжелый этилен (см. также основные частоты

CaD4 тяжелый этилен (см. также резонанс Ферми

CaD4 тяжелый этилен (см. также силовые постоянные

CaD4 тяжелый этилен (см. также статистические веса вращательных уровней

CaD4 тяжелый этилен (см. также чередование интенсивностей

C—D колебание тяжелый метан

DaO, тяжелая вода изотопический эффект

DaO, тяжелая вода моничности

DaO, тяжелая вода наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

DaO, тяжелая вода нулевые частоты и коэфициенты ангар

DaO, тяжелая вода основные частоты

DaO, тяжелая вода силовые постоянные

DaS, тяжелый сероводород

DaS, тяжелый сероводород изотопический эффект

DaS, тяжелый сероводород наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

DaS, тяжелый сероводород основные частоты

DaS, тяжелый сероводород силовые постоянные

ND8, тяжелый аммиак

ND8, тяжелый аммиак вращательные уровни, свойства симметрии и статистические веса

ND8, тяжелый аммиак инверсионное удвоение

ND8, тяжелый аммиак междуатомные расстояния и углы

ND8, тяжелый аммиак модификации Alt

ND8, тяжелый аммиак моменты инерции и вращательные

ND8, тяжелый аммиак наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

ND8, тяжелый аммиак основные частоты

ND8, тяжелый аммиак постоянные

ND8, тяжелый аммиак разностные полосы с уровнями

ND8, тяжелый аммиак силовые постоянные

ND8, тяжелый аммиак форма нормальных колебаний

NHD2, NH2D, тяжелый аммиак, инверсионное удвоение

Авария запроектная тяжелая

Авария тяжелая

Автомобили грузовые для тяжёлого бездорожь

Азбелъ, Ю. И. Бобровницкий, М. Д. Генкин, А. А. Гуревич, Капитанский, А. А. Храмцов. Виброизоляция решетчатой проставки для тяжелых машин

Аппарат тяжелее воздуха

Артиллерия тяжелая

Артиллерия тяжелая Архивный метр

Асфальтоукладчики тяжелые

Атомы более тяжелых элементов

Ацетилен, СаНа. Тяжелый ацетилен, aHD и aDa. Циан, aN2. Аммиак, NH3 и ND3. Тригалоиды фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута. Трехфтористый бор, BF3. Фосфор, Р4. Формальдегид, Н2СО и DsO. Перекись водорода

Ацетон 4анилин вода тяжелая

Аэростатика. Энтропия тяжелого газа, движущегося без нарушения уравнений

Бабки тяжёлых

Бесконечно малые колебания тяжелой точки около наинизшей точки поверхности

Бессольцев, Ж. С. Равва. К вопросу повышения точности, долговечности и показателей динамического качества тяжелых продольно-обрабатывающих станков

Бетон легкий тяжелый

Бетон тяжелый

Бифуркационные множества и интегральные многообразия в задаче о вращении тяжелого твердого тела с неподвижной точкой

Блокирующие устройства запирающие для станков тяжёлых

Бомбардировщик тяжелый

ВАЛЬЦОВКА — ВЕС тяжелые — Разметка по струн

Валы гладкие Обработка Технологический тяжелые — Разметка по стоун

Валы тяжёлые - Засверливание центровых

Валы тяжёлые спаренные - Поверка соосност

Валы тяжёлые — Разметка по струн

Величина гидростатического давления в случае жидкости, находящейся под действием только одной объемной силы — силы тяжести (случай тяжелой покоящейся жидкости)

Вертикальное движение тяжелого тела с учетом сопротивления воздуха

Вертикальное движение тяжелой точки в среде с сопротивлением, пропорциональным квадрату скорости

Взаимодействие тяжелых ионов с ядрами при ТЯВ

Взаимодействие тяжелых ионов с ядрами при ТЯВХ

Взаимодействие тяжелых ионов с ядрами при релятивистских энергиях

Взаимодействия тяжелых бомбардирующих частиц с ядрами

Влияние вращения Земли на движение тяжелого тела в пустоте

Влияние вращения Земли на движение тяжелой тонки по горизонтальной плоскости

Влияние вращения Земли на падение тяжелой точки в пустоте

Вода морская упругости пара тяжелой воды

Вода тяжелая ацетон

Вода тяжелая пиридин

Вода тяжелая спирт метиловый монодейтерированиый

Вода тяжелая —см. Тяжелая вода

Вода тяжелая, вязкость на линии

Волчок тяжелый симметричный

Вопросы устойчивости движения тяжелого гироскопа

Вращение вблизи вертикали тяжелого твердого тела с неравными моментами инерции

Вращение равномерное тяжелого гироскоп

Вращение тяжелого твердого тела, векторные уравнения

Второй тип вертикальное падение тяжелого тела, снабженного парашютом

Вукаловичу тяжёлая

Вырожденные случаи движения тяжелого симметричного тела регулярная прецессия. Вращение вокруг вертикали, асимптотические движения

Вязкость Соотношения между величинами тяжелой воды

Г лава VIII Высвобождение н использование ядерной энергии Открытие деления тяжелых атомных ядер

Геометрическая интерпретация рассмотренного С. В. Ковалевской случая движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки

Гидростатическое давление в тяжелой жидкости

Гироскоп тяжелый

Гравитационная тяжелая масса

Грейдеры тяжелые

Грохот тяжелого типа

ДВИЖЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЛА ЕРАЩЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ОДНОЙ ИЗ ТОЧЕК ЕГО ОСИ Начальное вращение происходит вокруг оси тела

Давление тяжелой жидкости на погруженные тела

Давление тяжелой несжимаемой жидкости

Давление тяжелой несжимаемой жидкости на поверхность тела Сила и момент, приложенные к телу, плавающему в тяжелой жидкости. Случай вращающейся жидкости

Давление ядер тяжелых элементов

Двигатели тяжелого топлива

Движение без трения тяжелой точки по поверхности вращения с вертикальной осью

Движение изменяемого твердого тела (Уравнения Лиувилля) Обобщенная задача о движении неголономного шара Чаплыгина Движение шара по сфере Ограниченная постановка задачи о вращении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки Неинтегрируемость обобщенной задачи Г. К. Суслова Движение спутника с солнечным парусом

Движение с постоянным ускорением. Движение тяжелых тел

Движение с трением однородного Тяжелого шара по горизонтальной плоскости (бильярдный шар)

Движение тяжелого гироскопа

Движение тяжелого гироскопа (задача Лагранжа — Пуассона)

Движение тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки

Движение тяжелого твердого тела вращения, опирающегося на горизонтальную плоскость

Движение тяжелого твердого тела около неподвижной точки

Движение тяжелого твердого тела по горизонтальной плоскости

Движение тяжелого твердого тела с неподвижной точкой

Движение тяжелого твердого тела с неподвижной точкой, первые интеграл

Движение тяжелого твердого тела, опирающегося на горизонтальную плоскость

Движение тяжелого тела в пустоте

Движение тяжелого тела вращения, закрепленного в одной из точек своей оси, при произвольных начальных условиях

Движение тяжелой материальной точки в пустоте

Движение тяжелой течки в пустоте относительно поверхности Земли

Движение тяжелой точки в пустоте

Движение тяжелой точки на поверхности вращения, оСь которой Ог вертикальна

Движение тяжелой точки по кривой, расположенной в вертикальной плоскости, при действии трения и сопротивления среды

Движение тяжелой точки по неподвижной кривой

Движение тяжелой точки по окружности, вращающейся вокруг вертикальной оси

Движение тяжелой точки по параболе, вращающейся вокруг вертикальной оси

Движение тяжелой точки, брошенной под

Движение тяжелой частицы в среде с сопротивлением типа сухого трения, совершающей круговые горизонтальные колебания. Псевдореэо. нанеяый эффект

Движение тяжелой частицы по конической поверхности

Двуокись углерода, СОа. Сероуглерод, Sa. Закись азота, N0. Синильная кислота, HN. Вода, НаО. Тяжелая вода, HDO и DaO. СероОзон, 03. Другие трехатомные молекулы Четырехатомные молекулы

Дейтерий, рассеяние 255. См. также Тяжелая вода

Деление тяжелых ядер . 4.12. Цепные ядерные реакции деления. Ядерный реактор

Деление тяжёлых ядер

Детали машин тяжелого п энергетического машиностроения

Детали тяжелого и энергетического машиностроения

Диффузия легкого газа в тяжелом

Доказательство существования установившихся периодических волн на поверхности бесконечно глубокой тяжелой жидкости

Дырочные центры захвата в щелочно-галоидных фосфорах, активированных ионами тяжелых металлов

Жидкость тяжелая

Жидкость тяжелая определенная

Заводы тяжёлого Сборочные цехи - Технико-экономические

Заводы тяжёлого машиностроения-Генеральный план - Схемы

Заводы тяжёлого машиностроения-Генеральный план - Схемы показатели

Заготовки и припуски в тяжелом машиностроении

Задача Кирхгофа. Волны в тяжелой жидкости. Учет нелинейности. Волна Стокса Модель Кирхгофа и другие модели

Задача о вращении тяжелого твердого тела с неподвижной точкой как возмущение случая Эйлера — Пуансо Переменные действие-угол

Задача о падении тяжелой точки в пустоте

Задача п. 92.4 в случае вертикальных гармонических колебаний среды. Эффект всплывания тяжелой крупной частицы в среде из легких мелких частиц

Задачи науки в области механизации и автоматизации трудоемких и тяжелых работ в строительстве

Закон гидростатического давления в тяжелой жидкости

Зубчатые передачи в тяжелом машиностроении

Изгиб тяжелого стержня

Изгибные колебания высокоскоростных роторов ультрацентрифуг с весьма гибкими вертикальными валами, роторных систем и шпинделей текстильных машин Колебания гибких тонких вертикальных роторов с тяжелыми сосредоточенными элементами (М. Ф. Зейтман)

Изучение микроструктуры тяжелых цветных металлов и сплавов

Интеграл Бернулли для несжимаемой тяжелой жидкости

Интегрирование уравнений движения тяжелого твердого тела Первые интегралы уравнений движения

Ионизация и возбуждение ударами тяжелых частиц

Ионы тяжелых металлов

Использование обводненных жидких тяжелых топлив по методу ИГИ

Истечение тяжёлой жидкости через водослив

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗЫ

Качение тяжелого однородного шара по шаровой поверхности

Качение тяжелого цилиндра по наклонной плоскости и криволинейной поверхности

Качество слитков и заготовок из тяжелых цветных металлов и сплавов

Кварки тяжелые

Керимов, Н.А. Агаев, А. А. Абас-заде Экспериментальное определение вязкости смесей обычной и тяжелой воды и водных растворов этилового спирта

Клапаны тяжелых двигателей

Колебания тяжелой цепи

Колебания тяжелой цепи, подвешенной за один конец

Конструирование тяжелых большепролетных ферм

Конструктивные особенности тяжелых и уникальных продольно-строгальных станков

Коробки тяжёлых

Коромысла круглые с лысками для особо тяжелых грузов

Коэффициенты теплопроводности и линейного расширения тяжелых флинтов

Краны тяжелые

Криволинейное движение тяжелого тела в-сопротивляющейся среде

Криволинейное движение. Тяжелая точка в пустоте и сопротивляющейся среде. Электрическая частица

Кровля тяжелая

Круговой тяжелый диск, который может катиться по горизонтальной плоскости. Твердое тело гироскопической структуры с круговым основанием

Крупное, тяжелое, особо тяжелое и уникальное оборудование

Крупные заполнители для тяжелых бетонов

Крупные и тяжелые (весом св. 10 до

Крупные и тяжелые колесно-токарные станки (табл

Крупные и тяжелые колесно-шеечные станки (табл

Крупные и тяжелые пальцеобточные станки (табл

Крупные и тяжелые станки (весом св. 10 до

Крупные и тяжелые станки (табл

Крупные и тяжелые токарно-осевые станки (табл

Крупные, тяжелые, особо тяжелые и уникальные станки (табл

Крутильные колебания тяжелого тела

Крышки (головки) цилиндров тяжелых двигателей

Кузнецов, Н.В. Николаева (Казань). Обтекание вихря двухслойным потоком тяжелых жидкостей, разделенным полубесконечной пластиной

Л для тяжелого машиностроени

ЛИСТОГИБОЧНЫЕ столярные тяжёлые - Параметры

ЛИТЬЕ — МЕТАЛЛ цветных тяжелых

Лекция первая (Задача механики. Определение материальной точки. Скорость. Ускорение или ускоряющая сила. Движение тяжелой точки. Движение планеты вокруг Солнца. Правило параллелограмма сил. Дифференциальные уравнения задачи трех тел)

Ленты — Раскладка штампуемых деталей и коэффициент цветных тяжелых

Литье для тяжелого машиностроения (В. Н. Кузнецов, Перцовский, Ю. П. Пышминцев)

Лобода, В. М. Пасальский Динамика сумматорных приводов тяжелых машин

МЕТАЛЛУРГИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

МЕХАНО-СТОЛЯРНЫЕ заводов тяжёлого машиностроения Технико-экономические показатели

МНОГОМЕСТНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ С ТРД

Малая концентрация тяжелого компонента

Малые колебания тяжелого тела вокруг неподвижной точки. Сравнение результатов

Масла индустриальные тяжёлые - Физико-химические свойства

Масса гриватационная (тяжелая)

Масса тяжелая

Машиностроение тяжёлое - Оборудование

Машины и оборудование тяжелые

Машины, механизмы и инструмент, применяемые при путевых работах Машины тяжелого типа

Маятник баллистический тяжелый

Маятник тяжелый

Мелкосерийное производство деталей тяжелого и энергетического машиностроения

Меры предосторожности при работе с тяжелыми частями обоf рудования

Металлокерамические тяжелые сплавы

Металлорежущие станки тяжёлые - Коробки

Металлорежущие станки тяжёлые - Коробки скоростей

Металлургия тяжелых цветных металлов Металлургия меди

Металлы тяжелые

Металлы тяжелые цветные

Метод очистки сточных вод, содержащих кислоты, щелочи и ионы тяжелых

Метод очистки сточных вод, содержащих кислоты, щелочи и ионы тяжелых металлов

Методика работы с тяжелыми ионами и обзор реакций

Механизация транспортирования опок, форм и жидкого металла при ступенчатом режиме работы в литейных цехах крупного и тяжелого литья

Механизм iидравличсского насосшиu laxoMipa конструкции Научно-исследовательского института тяжелого машиностроеT-1V-5. Механизм iидравлического дистанционного тахометра нагнетательного типа

Механизм насыщения турбулентного потока тяжелыми твердыми частицами (частицами грунта, песчинками)

Механизм насьццения турбулентного потока тяжелыми твердыми частицами (частицами грунта, песчинками)

Механизм рычажный с гибким звеном тяжелые изделия

Механизм специальные для тяжёлых работ

Микрометры тяжелого типа

Минералы тяжелых металлов

Миткаль тяжелого веса для фильтров

Модели деревянные тяжёлые - Выем

Мягкие припои для пайки тяжелых металлов

НЕ ВПОЛНЕ симметричные тяжелые гироскопы

Напряженное состояние тяжелого круглого упругого диска, усиленного кольцеобразными накладками

Напряженное состояние тяжелого сыпучего материал

Напряженное состояние тяжелого сыпучего материала в полярных координатах

Натяжение нити тяжелой подвешенной

Натяжение тяжелой воды

Натяжения тяжелой подвешенной

Неинтегрируемость задачи о вращении несимметричного тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки Структура векового множества

Нейтрализация сточных вод и их очистка от ионов тяжелых металлов

Некоторые вопросы расчета привода тяжелого штангового транспортера (Раскин Я- Л4., Потапов

Непрерывное литье тяжелых цветных металлов и сплавов (А. В. Новиков, Кац)

Неустойчивость тяжелых ядер

Нитрованные фракции тяжелого каталитического газойля

Нить массивная (тяжелая)

Нить тяжелая

О движении тяжелых и однородных жидкостей в сосудах или каналах любой формы

О тяжелой воде

Об уравнениях движения тяжелого тела произвольной выпуклой формы

Обзор реакций, идущих под действием тяжелых ионов

Обмуровка тяжелая

Обрезка 433—435 — Применяемое оборудование отливках из тяжелых цветных сплаво

Обтекание препятствия тяжелой сжимаемой

Обтекание препятствия тяжелой сжимаемой жидкостью. Длинные волны Бора

Обточные для тяжёлых коленчатых валов с вра

Определение движения тяжелого тела любой формы

Определение натяжения тяжелой подвешенной нити

Опыт Электростальского завода тяжелого машиностроения Верник)

Опыт внедрения чистовой обработки больших плоскостей на заводах тяжелого машиностроения

Орудия тяжелой артиллерии

Основные направления развития технологии тяжелого машиностроения

Основные направления развития тяжелого машиностроения

Особенности гидростатических опор тяжелых станков

Особенности обработки станин в тяжелом станкостроеКонтроль базовых деталей

Особенности обработки станин в тяжелом станкостроении

Особенности разметки, установки и выверки крупных деталей . — Примеры разметки крупных тяжелых деталей

Особенности тяжелого машиностроения

Особо тяжелые (весом св

Особо тяжелые и уникальные станки (табл

Отдол II Техника авиации Часть первая Летательные аппараты тяжелее воадуха (оамалат, автожир, галннаптар и другие) Устройство саиолста, основные его влвнвнты п пх наоначонпо

Очистка сточных вод от ионов тяжелых цветных металОчистка сточных вод заводов обработки цветных металОчистка циансодержащнх сточных вод обогатительных фабрик

ПОЛУВАРИНОВА-КОЧИНА. ОБ ОДНОЗНАЧНЫХ РЕШЕНИЯХ И АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛАХ ЗАДАЧИ О ВРАЩЕНИИ ТЯЖЕЛОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА ОКОЛО НЕПОДВИЖНОЙ точки

ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИТОВ В МЕТАЛЛУРГИИ ТЯЖЕЛЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТ Машины тяжелого типа

Падевие тяжелого тела, снабженного

Падевие тяжелого тела, снабженного парашютом

Падение тяжелого тела в жидкости, уравнения Чаплыгина

Падение тяжелой нити

Параболическое движение тяжелой точки в пустоте

Параметры тяжёлые МК-Кормик-Диринг

Парение тяжелого тела в воздух

Перманентное вращение тяжелого гироскопа

Перспективы и пути развития тяжелых стационарных и судовых двигателей Двигатели с воспламенением от сжатия и газовые двигатели

Пиридиновые продукты (тяжелые)

Письмо А.П. Завенягина, А.Г. Касаткина, М. Фольмера, В.К. Байерла, Г. Рихтера Л.П. Берия О производстве тяжелой воды методом изотопного обмена аммиака с водой с последующей дисцилляцией аммиака. 7 марта

Письмо Б.Л. Ванникова, М.Г. Первухина и И.В. Курчатова Л.П. Берия с представлением на рассмотрение проекта постановления СМ СССР об организации в Физико-химическом институте им. Карпова специальной лаборатории и Ученого совета по тяжелой воде. 20 июня

Письмо Б.Л. Ванникова, М.Г. Первухина, А.П. Завенягина, А.И. Алиханова и Н.А. Борисова Л.П. Берия о производстве тяжелой воды. 10 февраля

Плавка сплавов алюминиевых тугоплавких 188, 189 из тяжелых цветных

Планетарные редукторы привода машин среднего и тяжелого ма, i шиностроен ия

Пластинка тяжелая

Плоская задача о бесконечно малых волнах на поверхности тяжелой жидкости

Плоская задача о неустановившихся движениях тяжелой жидкости

Плотность жидких металлов тяжелой воды

Поверхность изобарическая тяжелой жидкости, вращающейся как твердое тело

Погрузчики тяжелые

Подвижные тяжёлые - Столы с плоскими и V-образными направляющими

Подшипник качения средней серии тяжелой

Подъем тяжелых вертикальных конструкций

Подъем тяжелых горизонтальных конструкций (мостов)

Поиски частиц тяжелее р-мезона

Полотно асбестовое армированное хлопчатобумажное палаточное тяжелого веса

Поперечные колебания балки, нагруженной сосредоточенной растягивающих сил 627,-----тяжелой нити

Поршни тяжелых стационарных и судовых двигателей

Поток тяжелой и легкой фракции

Прецессия земная, динамическое объяснение тяжелого гироскопа

Прецессия тяжелого гироскопа по приближенной теории

Приложение к задаче о вращении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки

Приложение к относительному движению тяжелой системы по отношению к Земле, принимая во внимание также вращение Земли

Приложение. Движение тяжелой точки в пустоте

Приложение. Однородная тяжелая цепь, скользящая без трения по неподвижной кривой

Приложения. Тяжелые системы

Применение высоковязких тяжелых влажных жидких топлив в виде эмульсии в камерах сгорания газотурбинных и парогазовых установок

Применение сварки под флюсом на заводах тяжелого машиностроения

Примеры устойчивого и неустойчивого равновесия тяжелых систем

Природа уровней захвата в щелочно-галоидных фосфорах, активированных ионами тяжелых металлов Уровни захвата, обусловленные тепловыми микродефектами решетки, и уровни, связанные с наличием активатора

Причины нестабильности трансурановых элементов. Характеристика полученных трансурановых элементов. Причины чрезвычайно малых времен жизни очень тяжелых трансурановых элементов Рентгеновские спектры

Пробег дейтоиоз, а-частиц и других тяжелых заряженных частиц

Прокаливание для литья тяжёлого-Крепление

Пространственная задача о бесконечно малых волнах на поверхности тяжелой жидкости

Прохождение тяжелых заряженных частиц через вещество

Прохождение тяжелых положительно заряженных частиц через монокристаллы

Процессы тушения возбужденных атомов и молекул при столкновениях с тяжелыми частицами

Прутки из тяжелых цветных металлов и сплавов. Сортамент

Прутки — Гибка — Радиусы цветных тяжелых

РАВНОВЕСИЕ ПЛАВАЮЩИХ ТЕЛ Устойчивость равновесия тяжелого твердого тела, опирающегося на горизонтальную плоскость одной точкой

Равновесие несвободных твердых тяжелого тела на горизонтальной плоскости

Равновесие несжимаемой жидкости. Давление тяжелой жидкости на поверхность тела. Закон Архимеда

Равновесие тяжелого стержня

Равновесие тяжелого упругого шара, усиленного сферической поясовой накладкой

Равновесие тяжелого эллипсоида на горизонтальной плоскости

Равновесие тяжелой вертикально подвешенной нити равного сопротивления

Равновесие тяжелой жидкости

Равновесие тяжелой несжимаемой жидкост

Равновесие тяжелой несжимаемой жидкости. Сообщающиеся сосуд

Равновесие тяжелой рамы

Равновесие тяжелых нитей с малой стрелой провисания

Равновесие тяжелых нитей, находящихся в установившемся потоке

Равновесие тяжёлой сферы

Разделительная резка в тяжелом машиностроении и металлургии

Размерное квантование тяжелых и легких дырок

Размеры соединений тяжелой серии (табл

Разметка деталей тяжелого вала по струне

Разметка тяжелого вала по струне

Разрушение конструкционных материалов в потоке жидких тяжелых металлов

Раскладки тяжелые 324, XII

Распределение напряжений в тяжелом массиве с вертикальной полостью

Рассеяние в тяжелой воде

Рассеяние на средних и тяжелых атомах

Рассеяние нейтронов на средних и тяжелых атомах

Растворимость Зависимость от тяжелой воды в органических жидкостях

Реверсные низкого сжатия на тяжёлом топлив

Револьверные для тяжёлых работ - Конструктивные

Регулярная прецессия тяжелого гироскопа

Резка в тяжелом машиностроении

Резольвента задачи о движении тяжелого гироскопа

Рельсы тяжелых типов

Ремонт круговых направляющих тяжелых карусельных станков

Решение плоских задач нестационарной фильтрации тяжелой жидкости в ненасыщенный пористый грунт в рамках модели мгновенного насыщения. А. Н. Крайко, Ш. Саломов

Рулевое управление автогрейдера тяжелого типа

СУШИЛА токарно-винторезных станков тяжёлых

Сборка клёпаных балок тяжёлых

Сборка клёпаных балок тяжёлых карты

Сборка клёпаных балок тяжёлых клёпаных конструкций

Сборка клёпаных балок тяжёлых стендах

Сварка под флюсом в тяжелом машиностроении

Сварные конструкции в тяжелом машиностроении

Сверление балинита 917 — Режимы центровых гнезд в тяжёлых валах

Сверхзвуковые тяжелые самолеты Владимира Мясищева. Сверхзвуковые тяжелые самолеты Андрея Туполева. Сверхзвуковой высотный ракетоносец Т-4 (Сотка)

Свинцовое стекло тяжелый флинт

Свинцовое стекло тяжелый флинт флинт

Свободное падение тяжелой точки

Сводная таблица данных средних и тяжелых бомбардировщиков

Свойства тяжелых топлив, влияющие на распиливание (канд техн. наук М. Я- Морошкин)

Сжимаемость тяжелой воды

Симметричный тяжелый быстрый волчок

Система изменяемая тяжелая

Система тяжелая

Системы охлаждения: вторичного слитков из тяжелых цветных металлов

Скорость вращения двигателя звука в тяжелой воде

Смола каменноугольная, тяжелая фракция при

Сода тяжелая

Содержание тяжелой фракции

Сопряжения-Размеры тяжелые - Разметка по струн

Спирт метиловый монодейтерированный 4вода тяжелая

Сплавы тяжёлые - Коэфициент внешнего трения

Споки тяжёлых с гидравлическим поджимо

Станины токарных станков тяжёлых

Станины тяжёлые - Станины - Конструктивные

Станки, применяемые в тяжелом машиностроении

Статика тяжелой идеально гибкой нерастяжимой нити с малым провисанием

Статистические свойства тяжёлых ядер

Стержень тяжелый

Столкновения дейтронов с тяжёлыми ядрами

Столы накладные поворотные для тяжелых и уникальных станков. Модели ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС

Столы тяжёлые - Шпиндельные бабки

Столы тяжёлые с многомоторным приводом Кинематические схемы

Стоячие колебания тяжелой жидкости в сосуде

Струя двухфазная (с тяжёлыми примесями)

Струя с тяжёлыми примесями (двухфазная струя)

ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ хлопчатобумажные тяжелого веса

ТЯЖЕЛЫЕ И МЛАДШИЕ МЕТАЛЛЫ Общие сведения о металлах и рудах

ТЯЖЕЛЫЕ СТАНКИ Бушуев)

ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ Медь и ее сплавы (Фролов В. В., Ермолаева

Твердые припои для пайки тяжелых металлов

Тело тяжелое

Температура абсолютная кипения тяжелой воды

Температура абсолютная плавления тяжелой воды

Температурный коэффициент линейного расширения специальных тяжелых кронов

Температурный коэффициент линейного расширения тяжелых баритовых флинтов

Теплоемкость тяжелой воды

Теплоемкость тяжелой воды твердой

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения тяжелых кронов

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения тяжелых кронов серии

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения тяжелых флинтов серии

Теплопроводность обычной и тяжелой воды

Теплота жидкостей испарения тяжелой воды

Теплота жидкостей сублимации тяжелой воды

Теплофизические характеристики воды, тяжелой воды и водяного пара

Теплофизическне свойства тяжелой воды

Термодинамика тяжелых ядер

Технико-экономические заводов тяжёлого машиностроения Технико-экономические показатели

Технический контроль в тяжелом машиностроении

Технологические требования к большим плоскостям крупногабаритных деталей в тяжелом машиностроении

Технология производства тяжёлых валов (доц., канд. техн наук В. С. Корсаков)

Течения сжимаемой и тяжелой жидкости Уравнения годографа

Ткани асбестовые льняные тяжелого веса плотные

Токарно-винторезные станки тяжёлые - Задние

Токарно-винторезные станки тяжёлые - Задние бабки

Токарно-винторезные станки тяжёлые 142 Механизмы подачи - Блокирующие устройства

Токарные тяжёлые - Задние бабки с гидравлическим поджимом

Токарные тяжёлые 102-Станины

Токосъем в тяжелых метеорологических условиях

Точка тяжелая

Требования для литья тяжелых цветных металлов

Тяговые для сборки тяжёлых узлов машин

Тяжелая Свойства теплофизические

Тяжелая Теплоемкость

Тяжелая вода

Тяжелая вода (окись дейтерия)

Тяжелая вода удельный объем

Тяжелая вода, плотность

Тяжелая вода, рассеяние

Тяжелая вода. Морская вода. Лед. Хлорофилл Оптические постоянные водных растворов кислот, солей и щелочей

Тяжелая однородная цепочка

Тяжелая однородная цепочка цилиндра с вертикальными образующими

Тяжелая точка на поверхности гладкого

Тяжелая турель АВ

Тяжелого атома метод

Тяжелое твердое тело, закрепленное

Тяжелое твердое тело, закрепленное в точке

Тяжелое твердое тело, закрепленное плоскости

Тяжелое тело вращения на горизонтальной

Тяжелое тело вращения, скользящее без трения по горизонтальной плоскости

Тяжелое тело вращения, скользящее без трения по неподвижной горизонтальной плоскости

Тяжелое тело, касающееся гладкой горизонтальной плоскости цилиндрической поверхностью

Тяжелое тело, ограниченное поверхностью вращения, на горизонтальной плоскости

Тяжелое тело, опирающееся на плоскость в нескольких точках и находящееся под действием только одной силы

Тяжелое тело, соприкасающееся с горизонтальной плоскостью

Тяжелые зубообрабатывакпцие станки

Тяжелые и дальние бомбардировщики

Тяжелые индустриальные масла

Тяжелые карусельные станки

Тяжелые козловые контейнерные краны

Тяжелые многоцелевые станки

Тяжелые продольнообрабатывающие станки

Тяжелые самолеты дальнего и сверхдальнего радиусов действия

Тяжелые самолеты среднего радиуса действия

Тяжелые сплавы

Тяжелые стационарные и судовые двигатели с воспламенением от сжатия Общая компоновка тяжелых стационарных и судовых двигателей

Тяжелые фермионы

Тяжелые формы магнезии

Тяжелые четырехшпиндельные токарные станки завода им. Горького

Тяжелые элементы и ядерное горючее (Дж. Ирвин)

Тяжелый волчок с трехосным эллипсоидом инерции

Тяжелый диск

Тяжелый истребитель Гота

Тяжелый органический синтез, производство органических полупродуктов, синтетических смол и полимеров, испытания пластмасс

Тяжелый симметричный волчок с одной неподвижной точкой

Тяжелый цилиндр на шероховатой наклонной плоскости

Тяжелый шпат —

Тяжёлая серия

Удаление ионов тяжелых металлов из промывочных вод

Унифицированная технологая очистки растворов электролитов от примесей тяжелых металлов

Упражнение. Относительное движение тяжелой точки, находящейся на идеально гладкой наклонной плоскости Р, которая вращается с постоянной угловой скоростью w вокруг вертикали

Упругость пара р тяжелой воды (D20) при различных температурах

Уравнения движения тяжелого гиростата

Уравнения движения тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки и их первые интегралы

Ускорители тяжелых ионов

Установившиеся струйные течения тяжелой жидкости. Капиллярные силы

Установка и съем тяжелых деталей

Устойчивость гироскопическая тяжелого гироскопа

Устойчивость движения столов тяжелых станков

Устойчивость регулярной прецессии тяжелого гироскопа

Физико-химические тяжёлые для двигателей - Вязкость

Физические характеристики тяжелой воды

Флюсы для пайки тяжелых металлов мягкими припоями

Флюсы для пайки тяжелых металлов твердыми припоями

Фосфатирование в растворах первичных фосфатов тяжелых металлов

Функция Лагранжа симметричного тяжелого волчка

Ходовые одноцепные для транспорта тяжёлых вагонных отливок - Параллельная установка

Ходовые части - Соотношения элементо тяжёлые - Параметры

Центры производства тяжелой воды

Центры упорные для тяжелых токарных и других станков, мм

Цепь тяжелая

Цехи тяжелого литья Размещение

Цилиндр тяжелый на шероховатой наклонной плоскости, уравнения движени

Цилиндрические редукторы привода машин среднего и тяжелого машиностроения

Чистовое фрезерование больших плоскостей в тяжелом маши- , ностроении

Шляхтов В. А. ВЛИЯНИЕ ВОДОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДИЗЕЛЕЙ

Шпиндели тяжёлые - Задние стойки

Шпиндельные расточных станков универсальных тяжёлых

Эйлера статики тяжёлых газо

Экономическая эффективность применения тяжелых рельсов

Экскаваторы одноковшевые СЭ-3 - Ковши лопаты для тяжёлых работ

Эксплуатация скважин, дающих тяжелую нефть

Электрохимическая очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов

Элементы химические тяжелые Ядра — Деление

Энтальпия тяжелой воды

Ядериые реакции под действием тяжелых ионов

в влитков из тяжелых цветных металлов

многоместные с использованием МГД-установок: алюминиевых сплавов 433 магниевых сплавов 432, 433 стали 436 тяжелых цветных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте