Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поверхности плоские

В случае теплопередачи через плоскую стенку (см. рис. 12.1), для которой Rk = 6/ XF), а площади поверхностей плоской стенки одинаковы с обеих сторон (Fi = Fi = F), удобнее рассчитывать плотность теплового потока q. Тогда  [c.98]

Суперфиниш представляет собой метод особо чистой доводки поверхностей плоских, круглых, выпуклых, вогнутых,- внутренних, наружных и пр., применяемый наиболее часто в автомобильной промышленности. Суперфиниш предусматривает обработку поверхности головкой с абразивными колеблющимися брусками, причем осуществляются три, а иногда и более движений помимо вращения детали и продольного передвижения брусков последние совершают и колебательное движение. Главным ра-  [c.201]


F — расчетная поверхность плоской стенки, л .  [c.373]

При известных а и k температуры поверхностей плоской стенки можно найти из формул  [c.375]

Пусть задан набегающий поток газа, то есть функции ги х,у), в х,у), р(х,у), р х,у), удовлетворяющие системе уравнений (1.6)-(1.9). В поток (рис. 3.6) помещается некоторое тело с образующей у = Д(ж), которая соединяет точки а и Ь. Поскольку рассматриваются только сверхзвуковые течения, обтекание верхней и нижней поверхностей плоского профиля можно изучать независимо друг от друга, а в осесимметричном случае достаточно рассмотреть одну меридиональную плоскость течения. Волновое сопротивление X тела с контуром аЬ, то есть проекция равнодействующей сил давления на ось х, выражается формулой  [c.63]

Для определения движения жидкости, покрытой пленкой, надо добавить к уравнениям движения жидкости с граничным условием (61,14) еще одно уравнение соответственно тому, что мы имеем теперь на одну неизвестную величину (поверхностная концентрация у) больше. Этим дополнительным уравнением является уравнение непрерывности, выражающее собой неизменность общего количества адсорбированного вещества в пленке. Конкретный вид этого уравнения зависит от формы поверхности. Если поверхность плоская, то оно имеет, очевидно, вид  [c.347]

Аналогичные формулы могут быть написаны в случае поверхности плоской фигуры, а также и дЛя неоднородных тел, поверхностей и линий.  [c.95]

Классификация соединений. Все многообразие сопряжений деталей машин при сборке можно подразделить на следующие виды соединений — по возможности относительного перемещения деталей (подвижное и неподвижное) —по сохранению целостности деталей при разборке (разъемное и неразъемное) — по форме сопрягаемых поверхностей (плоское, цилиндрическое, коническое, сферическое, винтовое, профильное) — по методу образования, определяемого процессом получения соединения или конструкцией соединяющей детали (клепаное, сварное, паяное, клееное, прессовое, резьбовое, шпоночное, шлицевое, штифтовое, клиновое и др.).  [c.16]

Лц — глубина погружения центра тяжести смоченной поверхности плоской фигуры под уровнем жидкости  [c.6]

Из анализа выражений (1.13) — (1.15) можно сделать вывод, что каждую из аэродинамических сил можно разделить на составляющую, обусловленную давлением, и составляющую, связанную с касательным напряжением, возникающим при движении вязкой жидкости. При наличии у обтекаемой поверхности плоской площадки в хвостовой части (донный срез корпуса или затупленная задняя кромка крыла) сопротивление от давления разделяют, в свою очередь, на две составляющие сопротивление от давления на боковую поверхность — головное сопротивление и сопротивление от давления на донный срез — донное сопротивление. Поэтому, например, для суммарного сопротивления и соответствующего аэродинамического коэффициента  [c.26]


При обращенном движении рассматриваемого крыла (рис. 8.21,6) давление постоянно на всей его поверхности и равно давлению на поверхности плоской пластины бесконечного удлинения, так как области влияния (конуса Маха с вершинами на передних точках концевых сечений О и О") не пересекают поверхность крыла. В этом случае коэффициент давления  [c.233]

Следует иметь в виду, что размеры пластической зоны у вершины трещины для одного и того же материала зависят от степени деформации вдоль переднего края трещины. В то же время степень стеснения деформации зависит от толщины образца, с увеличением которой напряженное состояние изменяется от плоского, при котором 02 = 0, к объемному при плоской деформации, когда Tz = (o + + 0у). При этом на боковой поверхности плоского образца в отсутствии здесь внешнего давления всегда имеет место плоское напряженное состояние, а потому размеры пластической области у свободной поверхности образца всегда больше, чем в средней части. Пластическая зона впереди вершины трещины в достаточно толстом плоском образце приблизительно имеет форму катушки (рис. 636).  [c.739]

Рассмотрим сначала плоские поверхности — плоские стенки.  [c.38]

Если излучающая поверхность плоская и направление на(5лю-дения перпендикулярно поверхности, тогда  [c.277]

Пусть в другом случае источник возмущений находится на поверхности плоской пластинки, обтекаемой сверхзвуковым равномерным поступательным потоком, причем поверхность пластинки совпадает с одной из линий тока (рис. 172).  [c.298]

Картина обтекания пластины достаточно большой длины усложняется, так как участок суш,ествования ламинарного пограничного слоя относительно мал по сравнению с длиной пластины. На рис. 5.8 изображена схема развития пограничного слоя на поверхности плоской  [c.243]

Рис. 2S.1. Пластическая зона у конца разреза (просвет 0,15 мм) на поверхности плоского стального образца (0,04% С, 3,31% Si От = 40 Н/мм , г[) = = 70%). Длина образца 200 мм, ширина 64 мм, толщина 5 мм, одна краевая трещина, Ijt = 1,3. Уровень напряжения в нетто-сечении а) — 0,44 б) — 0,6 в) — 0,8 г) — 0,9. На рис. (б) показана высота пластической зоны dy, на рис. (г) —длина пластической зоны d и толщина образца t. Рис. 2S.1. <a href="/info/195718">Пластическая зона</a> у конца разреза (просвет 0,15 мм) на поверхности плоского стального <a href="/info/35339">образца</a> (0,04% С, 3,31% Si От = 40 Н/мм , г[) = = 70%). Длина <a href="/info/35339">образца</a> 200 мм, ширина 64 мм, толщина 5 мм, одна краевая трещина, Ijt = 1,3. Уровень напряжения в <a href="/info/205744">нетто-сечении</a> а) — 0,44 б) — 0,6 в) — 0,8 г) — 0,9. На рис. (б) <a href="/info/307484">показана</a> высота <a href="/info/195718">пластической зоны</a> dy, на рис. (г) —длина <a href="/info/195718">пластической зоны</a> d и толщина образца t.
В результате пластического течения конец трещины может даже раздваиваться. Вот, например, как выглядит процесс деформации конца трещины по данным интерферометрии на поверхности плоского растягиваемого образца из алюминиевого сплава (типа В95-Т1) [380].  [c.217]

На рис. 6.8 сопоставлено расположение трещин на поверхности плоских образцов с наклонной шлифовкой при переменном изгибе. Местные отклонения трещин от площадок действия нормальных напряжений зависят от микрогеометрии тем более существенно, чем выше уровень циклических напряжений и меньше число циклов до разрушения.  [c.115]

Однородное поле напряжений. На поверхность плоского образца (рис. 93, а) нанесем систему прямых равноотстоящих полос / (рис. 93, с шагом d порядка 0,1—0,01 мм. Эти полосы дают серый тон поверхности образца и каждая в отдельности глазом не различимы. Затем образец подвергнем растяжению силой Р шаг полос II увеличится (рис. 93, б) di> d. Для определения деформации е , на растянутый образец наложим стекло с эталонной системой полос / (аналогичной системе полос, нанесенной на образец до его деформирования) таким образом, чтобы какая-нибудь полоса прикладываемого стекла совпала с линией защемления образца А—А. При наложении системы I на систему II возникает новая, вполне разрешимая глазом, система муаровых полос III со значительно большим шагом L (рис. 93, б). В рассматриваемом случае однородной деформации это будет система прямых параллельных равноотстоящих полос. Из рис. 93 видно, что темные муа-  [c.142]


Однородная стенка. Рассмотрим однородную стенку толщиной б (рис. 1-7), коэффициент теплопроводности которой постоянен и равен к. На наружных поверхностях стенки поддерживаются постоянные температуры ti и 2- Температура изменяется только в направлении оси х. В этом случае температурное поле одномерно, изотермические поверхности плоские и располагаются перпендикулярно оси х.  [c.12]

Здесь разность to — t означает перепад температуры между серединой и внешними поверхностями плоской стенки, а q(,=qvb — удельный тепловой поток на этих граничных поверхностях (при х=Ь).  [c.27]

Чтобы воспользоваться выражением (4.46), нужно знать функцию еэ(7 ст/ Тел, бел). Для ее расчета вернемся к результатам, полученным в подпараграфе 4.4.4. Применительно к условиям теплообмена неизотермиче-ского псевдоожиженного слоя с погруженной поверхностью плоский слой дисперсной среды соответствует неизотермичной зоне между-поверхностью теплообмена и ядром слоя. В эквивалентной этому слою модели стопы (см. рис. 4.7, а) О и N+1 ограничивающие поверхности представляют собой стенку теплообменника и ядро слоя с температурами Т ст и Тел- При фиксированной толщине неизотермичной зоны (число Л ), заданных степени черноты частиц и средней порозности слоя характеристики элементарного слоя стопы по-прежнему определяются формулами и уравнениями, приведенными в подпараграфе 4.4.2. Решение системы уравнений (4.38) позволяет найти возможное стационарное распределение температуры и величину лучистого потока по формуле (4.41). С помощью этого соотношения можно получить в явном виде функцию Еэ Тст, 7 сл, бел). Действительно, потоку, испускаемому псевдоожиженным слоем, соот-  [c.176]

Фрезы изготовляют цельными (рис. 6.58, б—ж) или сборными (рис. 6.58, а, э). Режущие кромки могут быть прямыми (рис. 6.58, о) или винтовы.мн (рис. 6.58, а). Фрезы имеют остроконечную (рис. 6.58, и) или затылованную (рис. 6.58, к) форму зуба. У фрез с остроконечными зубьями передняя и задняя поверхности плоские. У фрез с затылованными зубьями передняя поверхность плоская, а задняя выполнена по спирали Архимеда при переточке по передней поверхности профиль зуба фрезы сохраняется.  [c.331]

Предметом исследования и разработки в технологии машиностроения являются виды обработки, выбор заготовок, качество обрабатываемых поверхностей, точность обработки и припуски на нее, базирование заготовок способы механической обработки поверхностей — плоских, цилиндрических, сложнопрофильных и др. методы изготовления типовых деталей — корпусов, валов, зубчатых колес и др. процессы сборки (характер соединения деталей и узлов, принципы механизации и автоматизации сборочных работ) конструирование приспособлений.  [c.13]

Поверхности тела и связи в местах их соприкосновения условимся считать абсолютно гладкими. Во всех случаях связь препятствует движению тела в направлении, периендикулярном опорной поверхности. Поэтому при оиирании тела о связь своим ребром реакция связи направлена перпендикулярно плоской (/ а) или криволинейной (/ д) поверхности связи при опиранпи тела о ребро связи своей поверхностью (плоской или криволинейной) реакция связи направлена перпендикулярно поверхности тела Пс и при опи-  [c.13]

Таким же образом можно рассмотреть и обратную картину — прохождение волны мимо экрана конечных размеров. В этом случае элементарные источники нужно поместить на всей поверхности плоской волны, кроме точек, закрытых экраном. По обе стороны от экрана пройдут куски плоских волн. На краях этих волн, так же как и в случае широкой щели, будут наблюдаться искривления фронта волны. Поэтому волны будут отчасти проникать в область, закрытую экраном. Пока размеры экрана велики, волны все же не проникнут в среднюю часть области, закрытой экраном. При уменьшении размеров экрана проникающие за него волны захватывают все большую и большую часть области, закрытой экраном. Когда размеры экрана становятся малыми по сравнению с длиной волны, волны захватывают всю область, закрытую экраном, как будто экран вообще отсутствует. Экран, малый по сравнению с длиной волны, вообще не является для этих волн экраном. Поэтому, например, мол, который должен служить экраном для морсш. х волн, приходится делать больших размеров. При малых размерах мола морские волны свободно проникали бы в огражденное молом пространство.  [c.717]

Для ст ая действия точечного источника на поверхности плоского слоя помимо приведенных форм> л разработаны также номогораммы, позволяющие определить скорости охлаждения в зависимости от погонной энергии сварки Я1я различных толщин металла и предварительной температуры подогрева изделия, либо провести обратно ю процедуру — по заданным диапазонам скроетей охлаждения определить оптимальные значения погонной энергии сварки Данные номограммы представлены на рис 1.12//—д.  [c.29]

Стандартный метод [4] экспериментального определения параметров То и р основан (рис. 6.1) на 1) вдавливании образца сферической формы, изготовленного из более твердого материала, в направлении нормали к поверхности плоского контробразца, изготовленного из менее твердого материала, с силой, вызывающей пластическую деформацию последнего 2) приведении образца во вращение относительно оси, направленной по нормали к поверхности контробразца 3) измерении моментов, развиваемых силами трения в контакте образца и контробразца, разгружении образцов и измерении размеров отпечатков на контробразце и 4) повторении испытаний при нагрузке на два порядка меньше. При этом считается, что фактическая поверхность контакта равна сферической контурной поверхности зоны вдавливания.  [c.126]


В качестве примера аналитического решения рассмотрим теплоотдачу при свободном движении около плоской поверхности в неограниченном объеме [18]. Температура стенки постоянна ( с = 1бет), жидкость вдали от стенки неподвижна температура ее вдали от поверхности о = 1(1ет примем, что (рис. 20.1) результаты решения действительны и в том случае, если направление теплового потока противоположно. Начало координат располагается у нижней кромки вертикальной плоской поверхности ось Оу перпендикулярна к плоской поверхности плоская поверхность вдоль оси Ог имеет неограниченные размеры.  [c.307]

Одна из поверхностей плоской стальной иласти-ны иеограиичепиой протяжспности находится в потоке нагретого газа, другая поверхность теплоизолирована. Выполнить приближенный расчет изменения температуры пластины в зависимости от времени в течение первых 10 с. Толщина пластины 6=2 мм. Влиянием лучистого теплообмена и изменением температуры поперек стенки пренебречь. Физические свойства материала пластины с = = 602 Дж/(кг К), () = 7900 кг/м. Темпераутра окружающей среды Т.,ц (К) и коэффициент теплоотдачи а [Вт/ (м - К)1 линейно изменяются со временем = —50т + 900 ос — =—30т + 600. Вначале пластина имела температуру 293 К.  [c.192]

По нормали к лицевой поверхности плоского образца деформация незначительна если новерхносгь не протравить, то пластическую зону не видно. В средней по толщине части образца  [c.211]

Рис. 25.6. Схематическое изображение процесса развития пластических. зон, обнаруживаемых на поверхности плоского образца с центральной трещиной при растян<енпи а), б), в) вторая стадия, г), д) третья стадия. Рис. 25.6. <a href="/info/286611">Схематическое изображение</a> <a href="/info/43089">процесса</a> развития пластических. зон, обнаруживаемых на поверхности плоского <a href="/info/35339">образца</a> с центральной <a href="/info/24140">трещиной</a> при растян<енпи а), б), в) вторая стадия, г), д) третья стадия.
Трение на поверхности плоской п я т ы (рис. 9.12, б). В этом случае р = 0 и osp= 1. Для сплошной пяты следует no-дожить г = 0.  [c.325]

Способность диэлектрика выдерживать воздействие иа его поверхность электрической дуги без недопустимого ухудшения свойств называют дугостойкостью. Дугостойкость диэлектрика на переменном напряжении частоты 50 Гц определяется током дуги /д и временем <д. При определении дблиз поверхности плоского образца диэлектрика размещают два электрода, к которым приложено напряжение 1000 В. и горит дуга, ток которой равен Уд. Возникающая дуга в<задействует иа поверхность диэлектрика, в результате чего чере 1 время на поверхности образуется токопроводящая перемычка.  [c.184]

Геометрический метод. Если направить оптическую ось радиоволнопого пучка, совпадающую с максимумом распределения интенсивности в поперечном сечении, под углом О к нормали поверхности плоского диэлектрического слоя толщиной h, то расстояние между точками входа пучка и выхода  [c.223]

Из уравнения (5-21) видно, что с ростом спектральной оптической толщины слоя а 1 суммарная спектральная интенсивность излучения с поверхности(О растет и при i>3 практически достигает спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела /ov при температуре, равной температуре газа в объеме. Вне полос спектра поглощения газа величина ,==0 из соотношения (5-21) следует, что в этих участках спектра излучение газового объема отсутствует. Выражение (5-21) определяет интенсивность излучения по направлению нормали к поверхности плоского слоя. Плотность полусферического излучения с поверхности Е , можно найти, если рассмотреть также иные направления, по которым излучение пересекает граничную поверхность. Выражение для интенсивности излучения в произвольном направлении п (рис. 5-21) определяется тем же уравнением (5-21), если в нем толщину слоя газа I заменить на длину пути луча в этом направлении / =// osO. Если подставить это соотношение в (в), то после вычислений получим  [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Поверхности плоские : [c.255]    [c.184]    [c.186]    [c.706]    [c.197]    [c.326]    [c.48]    [c.102]    [c.61]    [c.184]    [c.289]    [c.83]    [c.114]   
Техническое черчение (1983) -- [ c.41 ]

Подшипники скольжения расчет проектирование смазка (1964) -- [ c.46 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.0 ]



ПОИСК



327 при хонинговании отверстий 378 при шлифовании отверсти и полировании плоских поверхностей 326, 327 при шабрении отверстий

519 — на столе станка 522 — плоской поверхностью 521 — по цилиндрической базе

Анализ волнового движения плоской границы раздела неподвижных Исследование результатов анализа. Волны на поверхности жидкости

Аналитическое выражение активного давления для плоской поверхности сыпучего тела

Аэродинамика несущих поверхностей Аэродинамическая интерференция плоского оперения (крыла) и корпуса

Вакуумные грузозахватные камеры для изделий с плоской поверхностью

Вдавливание штампа в плоскую поверхность тел

Волна атмосферная плоской поверхности

Волнистость для плоских поверхностей

Второй способ построения плоских сечений призматических поверхностей

Г лава седьмая. Теплоотдача при вынужденном продольном омывании плоской поверхности

Геометрия поверхностей прочности при плоских напряженных состояниях

Глубина с плоской передней поверхностью

Горизонтальная или слабонаклонная плоская поверхность, совершающая поступательные колебания по круговым траекториям, параллельным этой же поверхности, или близкие к ним

Горизонтально-расточные Фрезерование плоских поверхносте

Давление вакуумметрическое плоскую поверхность

Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности

Давление жидкости на плоские поверхности

Давление жидкости на плоские поверхности. Центр давления. Эпюра давления

Давление на плоские поверхности

Движение пара с отсосом вдоль плоской поверхности

Движение пара с отсосом вдоль плоской поверхности, начальный участок

Двумерный ламинарный пограничный слой на плоской поверхности

Двухдуговая наплавка плоских поверхностей

Действие сил, осесимметрично распределенных по плоским и цилиндрическим поверхностям внутри упругого пространства и полупространства

Державки дисков для для обкатывания поверхностей плоских

Детали латунные — Толщина покрытия плоских поверхностей

Детали стальные — Толщина покрытий плоских поверхностей

Долбление плоских поверхностей - Точность

Допуски формы поверхностей плоских

ЗАГОТОВКИ — ЗАПРЕССОВКА по плоской поверхности — Погрешности

Излучающие плоские ребра при наличии теплообмена между их поверхностью и основанием

Излучение звука плоской поверхностью

Измерение деталей при шлифовании плоских поверхностей

Измерение температуры поверхности стенок плоскими (пластинчатыми) ИПТ

Импеданс поверхности. Неопёртая пластина. Опёртая пластина Пористый материал. Электроакустические аналоги для тонких звукопоглощающих материалов. Формулы для толстых слоёв материала Отражение плоской волны от поглощающей стены Передача звука по каналам

Ингель (Обнинск). Нестационарная конвекция в бинарной смеси у плоской вертикальной поверхности

Индукторы для закалки внутренних поверхностей. — Индукторы для закалки плоских поверхностей

Индукторы для закалки внутренних цилиндрических и плоских поверхностей

Индукторы для нагрева плоских поверхностей

Интегральные уравнения плоского стационарного пограничного слоя на непроницаемой поверхности

Искривленная поверхность, образованная первоначально плоскими прямоугольными поперечными сечениями

Исследование теплоотдачи при течении воздуха в труИсследование теплоотдачи при продольном обтекании плоской поверхности

Калибры — Стандарты для контроля плоских поверхносте

Карта 150. Обдувка поверхностей плоских деталей (узлов) сжатым воздухом

Карта 152. Протирка поверхностей плоских деталей (узлов)

Контакт изначально плоских шероховатых поверхностей

Контроль изделий с плоскими поверхностями

Контроль отклонений плоских поверхностей

Контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей цилиндрических, плоских и других деталей (канд. техн. наук Ю. Н. Ляндон)

Контроль плоских поверхностей

Контур плоский под поверхностью жидкости, движение неустановившееся

Конформные преобразования плоских кривых торса и направляющего конуса, полученных в сечениях обеих поверхностей одной плоскостью

Корпусные детали - Классификация по группам 770 Материалы 772 - Обработка плоских поверхностей

Коэффициенты плоских поверхностей с термостойкими

Коэффициенты плоской и сферической поверхностей

Коэффициенты сухого трения скольжения для плоских поверхностей дюралюминиевых, стальных н латунных деталей с различными . сочетаниями покрытий

Коэффициенты сухого трения скольжения для плоских поверхностей стальных

Коэффициенты трения скольжения при плоской поверхностью с различными

Линейка. Определение размеров плоских поверхностей

Лучи — Отражение на плоских поверхностях 318 — Преломление

Лучистый теплообмен двух тел с плоско-параллельными поверхностями

Лучистый теплообмен между двумя бесконечно малыми плоскими поверхностями. Элементарный угловой коэффициент

Лучистый теплообмен между двумя большими плоскими поверхностями. Интегральный угловой коэффициент

Маршрут плоских поверхностей

Металлизация больших плоских поверхностей - Потери металла

Металлические поверхности плоские - Проверка автоколлиматором

Методы обработки плоских поверхностей

Методы проверки плоских поверхностей

Механизированный способ гуммирования химической аппаратуры, имеющей плоские поверхности

Накатывание плоских поверхностей - Параметры шероховатости

Наклонная плоская поверхность с произвольным направлением поступательных прямолинейных гармонических колебаний

Наклонная плоская поверхность, совершающая горизонтальные поступательные гармонические колебания перпендикулярно к линии наибольшего ската

Наклонная плоская поверхность, совершающая поступательные колебания по эллиптическим траекториям параллельно плоскости наибольшего ската

Наклонная плоская поверхность, совершающая поступательные колебания по эллиптическим траекториям, перпендикулярным плоскости наибольшего ската

Наклонная плоская поверхность, совершающая поступательные негармонические колебания в плоскости наибольшего ската

Наклонная плоская поверхность, совершающая поступательные прямолинейные гармонические колебания параллельно плоскости наибольшего ската

Нанесение плоских поверхностей. Измерения с помощью линейки

Неидеальные излучатели с плоскими и сферическими эквифазными поверхностями

Некоторые угловые коэффициенты лучистого теплообмена между взаимно перпендикулярными плоскими поверхностями

Неустойчивость плоской поверхности раздела при касательных вибрациях

ОБРАЗЦЫ — ОТВЕРСТИ поверхностей плоских — Погрешности

ОПЫТЫ ПО ДИФРАКЦИИ СВЕТА ОТ ДИФФУЗОРОВ В ВИДЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ ЯЧЕЕК, ХАОТИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ПО ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Обработка корпусных деталей 769 - Схемы обработки наружных плоских поверхностей 781, 782 - Точность

Обработка корпусных деталей 769 - Схемы обработки обработки наружных плоских поверхностей

Обработка на агрегатно-фрезерных станках автоматических линиях плоских поверхностей корпусных деталей - Обеспечение

Обработка наружных плоских поверхностей корпусных деталей 776 Точность

Обработка плоских и фасонных поверхностей лезвийным инструментом

Обработка плоских поверхностей

Обработка плоских поверхностей абразивным инструментом

Обработка плоских поверхностей и пазов

Обработка плоских поверхностей корпусных деталей на агрегатнофрезерных станках и автоматических линиях (С И. Богомолов)

Обработка плоских поверхностей лезвийным инструментом

Обработка плоских поверхностей протягиванием

Обработка плоских поверхностей строганием и долблением

Обработка плоских поверхностей фрезерованием

Обработка плоских поверхностей шлифованием

Обработка плоских торцовых поверхностей и уступов

Обработка плоских торцовых поверхностей и уступов (подрезание)

Обтачивание плоских поверхностей

Опоры для установки детален плоскими поверхностями

Опоры плоские стандартизованные плоской поверхностью

Опоры постоянные стандартизованны установки заготовок плоскими поверхностями

Определение силы давления жидкости на плоскую поверхность

Определение силы давления жидкости на поверхности Плоская поверхность

Осесимметричное трансзвуковое течение свободно расширяющегося газа с плоской звуковой поверхностью

Отделка плоских поверхностей абразивами и шабрением

Отклонение формы плоских поверхностей

Отклонения и допуски формы плоских поверхностей

Отклонения от формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей

Отклонения расположений плоских и цилиндрических поверхностей

Отклонения формы плоских поверхностей (табл Отклонения формы цилиндрических поверхностей (табл. 34—37). . — Отклонения формы конических поверхностей (табл

Отражение воли от плоских поверхностей

Отражение звука лучей на плоских поверхностях

Отражение и преломление на плоских поверхностях оптических деталей

Отражение и преломление плоских волн па поверхности раздела

Отражение лучей от несферических плоской поверхностью

Отражение лучей плоской поверхностью

Отражение от плоской поверхности

Отражение от плоской поверхности 32, законы

Отражение плоской волны от абсолютно свободной поверхности

Отражение плоской волны от свободной поверхности н от абсолютно жесткой стенкн

Отрыв потока, вызванный скачком слой на плоской поверхности

ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ Плоские поверхности и расстояния между ними

Пазы Т-образные Систематика плоские 306 — Деформации 308 Размеры рабочей поверхности

Пара плоских трёхзвенных кулачковых, происходящие от неточности поверхностей кулачков

Параметры для изделий с плоской поверхностью

Пары с плоской поверхностью контакта Г [Прикладываемые нагрузки

Пары трущиеся при взаимодействии цилиндрических и плоских поверхносте

Плоская деформация и плоское напряженное состояние. Теория поверхностей скольжения

Плоская задача о бесконечно малых волнах на поверхности тяжелой жидкости

Плоская поверхность - Точность обработки

Плоские звуковые волны на граничных поверхностях

Плоские поверхности и невидимые линии

Плоские поверхности скольжения (направляющие)

Плоские поверхности, параллельные продольной оси детали Фрезерование черновое

Плоские поверхности, параллельные продольной оси детали, и внешние поверхности вращения

Плоские поперечные колебания жесткого бака с жидкостью, имеющей свободную поверхность

Плоские прямоугольные поверхности

Плоские сечения других поверхностей 2-го порядка

Плоские торцевые поверхности

Плоские трущиеся опорные поверхности

Плоское движение. Движение по поверхности

Поверхности внутренние — Обработка плоские — Фрезерование

Поверхности внутренние — Раскатывани плоские — Обкатывание

Поверхности геометрических тел плоские — Обработка — Погрешности

Поверхности плоские - Непараллельност

Поверхности прочности для анизотропных металлов при плоских напряженных состояниях

Поверхности прочности при плоских напряженных состояниях древесных слоистых пластиков, фанеры и древесины

Поверхности прочности стеклопластиков при плоских напряженных состояниях

Поверхность металла влияние ее на огранку (плоская

Поверхность разрыва в плоской задаче

Погрешности длиномеров оптических допустимые обработки поверхностей плоски

Погрешности прн установке деталей цилиндрическими и плоскими поверхностями

Погрешность на столе с выверкой по плоской поверхности

Погрешность на столе станка с выверкой по плоской поверхности

Подпятник с плоской рабочей поверхностью

Пологие поверхности и почти плоские системы координат

Полоса конечной ширины на плоской поверхности тела нагружена равномерным давлением

Построение Понселе. Частные случаи давления при плоской поверхности

Правка плоских и тороидных поверхностей

Предупреждение брака при шлифовании плоских поверхностей

Преломление луча плоской поверхностью

Преломление лучей несферической поверхностью плоской поверхностью

Приспособления для шлифования плоских поверхностей

Притирка и доводка плоских поверхностей и методы их контроля

Притирка плоских поверхностей 66 - Точность

Проверка плоских поверхностей

Протягивание плоских поверхностей - Параметры шероховатости 65 Режимы резания 128 - Точность

Равновесная форма свободной поверхности жидкости, характеризуемой одним радиусом кривизны (капилляры, плоские задачи)

Равномерное излучение. Точечный источник. Сферические волны общего типа. Функция Лежандра. Функции Бесселя для сферических координат. Дипольный источник. Излучение сложпого сферического источника. Излучение точечного источника, расположенного на поверхности сферы. Излучение поршня, расположенного на сфере Излучение поршня, вставленного в плоский экран

Разметка плоских поверхностей

Разница между явлениями сопротивления воздуха при плоских и вогнутых поверхностях

Распределение касательных напряжений и теплового потока в плоском пограничном слое на полупроницаемой поверхности

Распределение теплового потока по поверхности тела. Теплообмен на плоской пластине в турбулентном пограничном слое. Влияние шероховатости на теплообмен и трение

Распространение земных волн над плоской поверхностью Земли

Расчет допусков для наклонных плоских поверхностей и наклонных плоскопараллельных пластинок

Расчет допусков на наклонные плоские оптические поверхности и детали

Расчет индукторов для закалки плоских и внутренних цилиндрических поверхностей

Режимы движения материальной частицы по плоской горизонтальной поверхности, совершающей кроме

Режимы движения материальной частицы по плоской горизонтальной поверхности, совершающей поступательные колебания в горизонтальной плоскости, близкие к круговы

Режимы движения материальной частицы по плоской наклонной поверхности, колеблющейся по круговым

Режимы движения материальной частицы по плоской наклонной поверхности, колеблющейся по круговым движения 45 — совершающей поступательные колебания по эллиптическим траекториям, перпендикулярным плоскости наибольшего скат

Режимы движения материальной частицы по плоской наклонной поверхности, колеблющейся по круговым траекториям — Средняя скорость

Режимы движения материальной частицы по плоской поверхности, совершающей колебания по эллиптическим траекториям параллельно плоскости наибольшего ската при отсутствии подбрасывания

Свертывание плоской кривой на развертке в плоское сечение торсовой поверхности

Сегментные шлифовальные круги для шлифования плоских поверхностей

Сила внешнего на плоские поверхности

Сила гидростатического давления иа горизонтальную плоскую поверхность

Сила гидростатического давления на плоские поверхности и точка ее приложения (центр давления)

Сила гидростатического давления на плоские стенки и криволинейные поверхности

Сила гидростатического давления на плоскую поверхность

Сила давления жидкоети на произвольно ориентированные плоские поверхности

Сила давления жидкости на горизонтальную плоскую поверхность

Сила давления жидкости на плоские поверхности

Сила давления жидкости на плоские поверхности, произвольно ориентированные

Сила на плоские поверхности

Сила суммарного давления жидкости на плоские поверхности

Смазка параллельных плоских поверхностей

Смазка при наклоненных друг к другу плоских поверхностях

Создание плоской, цилиндрической и сферической поверхностей

Сопротивление воздуха вращающейся плоской поверхности

Сопротивление воздуха при облическом движении плоских поверхностей

Сопротивление воздуха при равномерном движении плоских поверхностей по нормальному направлению

Состояние с осевой симметрией. Б. Однородное напряженное состояние вдоль веера прямолинейных лучей Несущая способность тупого клина. Вдавливание штампа в плоскую поверхность полубесконечного тела

Статическое давление жидкости на плоскую поверхность. Гидростатический парадокс

Строгание и долбление плоских поверхностей

Строгание плоских поверхностей - Параметры шероховатости 65 - Точность

Сферическая аберрация плоско-выпуклых линз с несферическими поверхностями

Сферическая аберрация плоской поверхности

Схемы плоских поверхностей - Параметры шероховатости 65 Технология 228 - Точность

Те же контуры. Искривленные поверхности, образованные первоначально плоскими сечениями. Их обычная топография

Теоремы сравнения для коэффициента интенсивности напряжений на контуре плоской трещины нормального разрыва при наличии линейных связей между ее поверхностями

Теплообмен при обтекании плоской поверхности

Теплоотдача при вынужденном про дольном обтекании плоской поверхности

Теплоотдача при вынужденном продольном омывании плоской поверхности

Теплоотдача при обтекании плоской поверхности

Теплоотдача при обтекании плоской поверхности (пластины)

Теплоотдача при продольном омывании Теплоотдача плоской поверхности вынужденным потоком в однофазной среде жидкости

Теплопередача при высокочастотном нагреве тела неограниченной толщины с плоской поверхностью

Теплопроводность теплопередача массива с плоской поверхностью

Технологические предпосылки выбора метода обработки плоских поверхностей

Технология наплавки поверхностей плоских деталей

Технология обработки наружных цилиндрических и плоских торцовых поверхностей

Технология ремонта и модернизация промышленного оборудования Ремонт деталей с направляющими и с другими сопрягаемыми плоскими поверхностями

Технология фрезерования плоских поверхностей и скосов

Течение по плоским жестким поверхностям

Типовые конструкции индукторов для поверхностного нагрева внешних и внутренних цилиндрических поверхностей и плоских поверхностей

Титарев, Е.М. Шахов (Москва). Теплоотдача и испарение с плоской поверхности в полупространство при внезапном повышении температуры тела

Толщина конструкций изоляции плоских и криволинейных поверхностей

Точение плоских поверхностей - Параметры шероховатости 65 Точность

Угод подъема частицы по наклонной вибрирующей плоской поверхности

Упрочнение плоских контактных поверхностей

Упрочнение плоских поверхностей

Усилие на плоском элементе поверхности объемного элемента

Установившийся поток к почти плоской поверхности. Топографические поправки для геотермического потока

Установка заготовок внутренними цилиндрическими поверхностями с пересекающимися к ее оси плоской поверхностью

Установка наружной поверхностью вращения и перпендикулярной к ее оси плоской поверхностью

Установка плоскими поверхностями

Фазовое термическое сопротивление плоской поверхности раздела

Фланцы стальные свободные на отбортованной трубе по Уплотнительные поверхности плоских приварных фланцев

Форма поверхностей Точность плоских — Отклонения Классификация

Фрезерование наружных плоских поверхностей - Точность

Фрезерование плоских поверхностей

Фрезерование плоских поверхностей - параметры шероховатости

Фрезерование плоских поверхностей цилиндрическими, торцовыми фрезами и набором фрез

Хонингование плоских поверхностей

Центр статического давления жидкости на плоскую поверхность

Частица Уравнения движения по наклонной плоской поверхности, совершающей поступательные прямолинейные гармонические колебания, параллельные плоскости наибольшего

Шабрение плоских поверхностей - параметры шероховатости

Шабрение прямолинейных плоских поверхностей

Шероховатость поверхности плоские — Непараллельность 148 — Неперпендикулярность 149 — Обработка —

Шероховатость поверхности плоские — Отклонения

Шероховатость поверхности при доводке внутренних цилиндрических поверхностей при доводке плоских поверхностей

Шероховатость при доводке плоских поверхностей

Шлифование плоских поверхностей

Электромагнитное поле в телах с плоской поверхностью

Эмпирический метод расчета турбулентного пограничного слоя на плоской гладкой и шероховатой поверхностям



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте