Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Основные соотношения

Рассмотрим основные соотношения между размерами, общие для эвольвентных зубчатых передач с обычным зубом, и отдельно для цилиндрических и конических колес (величины, входящие в формулы, показаны наглядно и пояснены на рис. 146).  [c.201]

Основные соотношения между размерами  [c.201]

Основные соотношения, параметры и расчеты, предшествующие составлению чертежей (или эскизов), рассмотрены на этом типе зубчатых колес как наиболее распространенных.  [c.204]


Для однофазного чистого компонента или гомогенного раствора постоянного состава все количественные вычисления базируются на основном соотношении, полученном комбинацией уравнений (4-33), (4-34) и (4-36)  [c.150]

Основные соотношения. Мощность, передаваемая цепной передачей N, Вт),  [c.66]

Установим основные соотношения между параметрами винтовой передачи, для чего спроектируем начальные цилиндры на плоскость,  [c.311]

Для получения основных соотношений между свойствами, диссипацией и необратимостью, а также асимптотическими или равновесными состояниями используются методы термодинамики [724]. Другими сопутствующими проблемами являются свойства твердых частиц, электронные состояния и проводимость [510]. Явления, обусловленные присутствием электрических зарядов, и электродинамические процессы [378] наблюдаются во многих системах с накоплением заряда, эмиссией и при взаимодействии с поверхностью.  [c.17]

Итак, исследование динамики многофазных систем охватывает множество фундаментальных вопросов. Большинство из упомянутых работ не является специальными исследованиями, а представляет собой всего лишь вспомогательный материально данной теме. Из-за их большого объема мы не пытались да ч>. зор всех основных соотношений.  [c.17]

Дробление ряда органических жидкостей в воде исследовалось в работах [193, 359]. Установлено совпадение основных соотношений с соответствующими соотношениями для случая распыления жидкости в газовой среде.  [c.145]

Периодическое осаждение частиц, или отстаивание, первоначально однородной и неподвижной смеси в гравитационном поле можно описать с помощью основных соотношений, как показано в работе [734]  [c.386]

Вывести основное соотношение между мм/год и г/(м -сут).  [c.386]

Выражение (82.2) является одним из основных соотношений кинематики твердого тела.  [c.210]

Для получения формул (6 ) и (7 ) даем мысленно основанию механизма вращение с угловой скоростью, равной по величине угловой скорости кривошипа, но направленной в противоположную сторону. Тогда кривошип становится неподвижным, а угловые скорости всех колес уменьшаются на величину После этого, рассматривая каждую пару колес, находящихся в зацеплении, можем написать основные соотношения как для пары зубчатых колес с неподвижными осями.  [c.457]

Наряду с (3.10) или (3.14) основным соотношением для парциальных мольных функций служит уравнение Гиббса— Дюгема (3.13) или (3.15). В частном случае, когда исходной экстенсивной функцией является внутренняя энергия, это урав-  [c.83]

В предшествующих разделах этой главы внутреннее строение фаз не рассматривалось и в качестве переменных всегда использовались количества или концентрации компонентов фаз. Это означает, что через мембрану, разделяющую фазы, переносились те же структурные единицы, которые являлись составляющими фаз. Чтобы отказаться от этого ограничения, необходимо учесть химические превращения веществ на поверхности мембраны или в объемах фаз. Будем считать давления и температуры фаз одинаковыми и известными, а в качестве критерия равновесия используем условие (11.33) минимальности энергии Гиббса системы. Способ вывода основных соотношений виден из следующего конкретного примера.  [c.140]


Показатель преломления найдем, исходя из основного соотношения электромагнитной теории света п = а, справедливого для изотропной и прозрачной сред, которое считаем справедливым и при наличии дисперсии.  [c.270]

Полученное [иное, чем (11.95)] выражение для величины dA, позволяет основное соотношение (11.93) записать в виде  [c.269]

Рисунок 4.20 - Схема Г. Си, иллюстрирующая дилатацию и дисторсию локальных объемов на фронте трещины Каждый блок под действием приложенного напряжения подвергается изменению объема и формы. Основные соотношения для каждого элемента могут различаться, и поэтому решение увязывается с историей нагружения. Это требует формирования банка данных, содержащего кривые напряжение - деформация при одноосном растяжении, охватывающие область локальных скоростей деформации, реализуемых в различных объемах материала на фронте трещины. Согласно Г.К. Си, плотность энергии является наиболее информативным параметром состояния, а площадь под кривой истинное напряжение -истинная деформация характеризует изменение функции плотности энергии Рисунок 4.20 - Схема Г. Си, иллюстрирующая дилатацию и дисторсию локальных объемов на <a href="/info/28895">фронте трещины</a> Каждый блок под действием приложенного напряжения подвергается изменению объема и формы. Основные соотношения для каждого элемента могут различаться, и поэтому решение увязывается с историей нагружения. Это требует формирования банка данных, содержащего кривые напряжение - деформация при <a href="/info/25667">одноосном растяжении</a>, охватывающие область <a href="/info/364629">локальных скоростей</a> деформации, реализуемых в различных объемах материала на <a href="/info/28895">фронте трещины</a>. Согласно Г.К. Си, <a href="/info/19464">плотность энергии</a> является наиболее информативным <a href="/info/30105">параметром состояния</a>, а площадь под кривой <a href="/info/28792">истинное напряжение</a> -<a href="/info/28723">истинная деформация</a> характеризует изменение функции плотности энергии
Основные соотношения для построения пороховых характеристик параметрической диаграммы состояния приведены ниже. Их использование позволяет определять долговечность материала при ползучести методом экспрессной оценки на основе кратковременных данных статического растяжения.  [c.321]

Очевидно, что все эти формулировки полностью согласуются с введенным ранее основным соотношением и = >./Т.  [c.44]

Изучим подробнее явление полного внутреннего отражения, причем при записи основных соотношений будем, как и прежде, пользоваться комплексными значениями для амплитуд отраженной и преломленной волн с переходом к вещественным значениям в окончательных формулах.  [c.94]

Идея расчета, впервые проведенная Лоренцем, предельно проста для получения зависимости показателя преломления кар ого-либо вещества от частоты падающего на него света нужно найти вектор поляризации Р этого вещества, создаваемый полем световой волны Е. Затем вычисляют вектор электростатической индукции D = Е + 4т Р и определяют г. = D/E. Используя основное соотношение электромагнитной теории света п = получают искомую зависимость п(ш).  [c.139]

Из рис. 5.26 получим основное соотношение  [c.211]

В этих же обозначениях легко получаются основные соотношения для линейного увеличения р у /у при построении изображений. Используя рис. 6.24, можно вывести основное соотношение, названное инвариантом Лагранжа—Гельмгольца  [c.280]

Наконец, отметим, что были попытки доказать основное соотношение (III.6), исходя из дедуктивных соображений, основанных на приведении задачи о силах трения к некоторой задаче теории упругости. Наличие силы трения при этом объяснялось силами упругих сопротивлений небольших выступов, которые всегда существуют на поверхностях тел. При взаимном движении эти выступы деформируются и создают сопротивление движению. Это сопротивление рассматривается как сила трения. Эта теория, возможно, пригодна для рассмотрения сил трения покоя. При взаимном движении тел выступы, о которых идет речь, по-видимому, находятся в состоянии пластической деформации, следовательно, для исследования соответствующих напряжений теория упругости непригодна. Кроме того, упомянутая теория не принимает во внимание силы молекулярного сцепления между поверхностями трущихся тел.  [c.248]

Теперь получена возможность представить основные соотношения, характеризующие потенциальное силовое поле, в форме векторных уравнений.  [c.377]

В, курсах атомной физики и квантовой механики излагается теория комптоновского рассеяния, которую мы не будем здесь воспроизводить, а ограничимся лишь основными соотношениями и их истолкованием. Закон сохранения энергии и закон сохранения импульса для упругого соударения фотона с электроном запишутся  [c.34]


Напомним сначала основные соотношения линейной теории упругости, полученные в первой главе. Пусть Q е— открытая область в трехмерном евклидовом пространстве соответствующая начальному положению исследуемого деформируемого тела,  [c.54]

Вместо гиперболоидных зубчатых механизмов, нарезание зубьев которых представляет большие трудности, для передачи движет, между непересекающимися осями применяются пинтовые зубчатые меха 1измы, представляющие собой участки Г и 2" гииерболоидов 1 и 2 (рис. 23.9), приближенно замененные двумя круглыми цилиндрическими по-вс[)Хностями. ЕЗыведем основные соотношения между параметрами этих колес. Рассмотрим передачу между двумя цилиндрами 1 2 (рис. 23.10), вращающимися вокруг осей / и // с угловыми скоростями I и со .  [c.485]

Основное соотношение было представлено в форме 324 диаг-грамм, охватывающих область давлений от атмосферного до 3600 фунт/дюйм (253 кПсм ), область температур от —100 F (—73,3 °С) до 400 °F (204,4 С) и область средней точки кипения от —225 °F (—140 °С) до 180 °Р (82,2 С). На каждой диаграмме коэффициент распределения для данного компонента при определенном давлении выражен как функция температуры для несколь-  [c.276]

При решении задач о колебаниях систем при случайны.- воздействиях используются основные соотношения теории случайных процессов. Если на линейную динамическую систему, положение которой определяется обобщенной коо(5-динатой q t), действует стационарная случайная вынуждающая сила Q(t), то установившийся режим вынужденных колебаний харякреризуется спектральной  [c.441]

Поток в канале. Чтобы показать применение основных соотношений к электрогидродинаыическому потоку заряженных твердых частиц в заземленном канале с малой концентрацией частиц (меньше, скажем, 0,25 кг1м ), рассмотрим следующую задачу, для которой основные уравнения гл. 6 упрощаются двумерное движение в электрическом поле (г = 1,2) движение частиц не оказывает существенного влияния на движение непрерывной фазы все частицы имеют один размер s = 1). Рассмотрим случай движения множества заряженных твердых частиц с постоянной скоростью при постоянной продольной скорости Uq потока в двумерном канале шириной 2Ь с заземленными проводящими стенками, как показано на фиг. 10.15. Задача решается с учетом силы вязкости, преодолеваемой частицами, движущимися по направлению к стенкам (скорость и в направлении у). В этом случае электростатические силы, действующие на множество частиц, полностью обусловлены поляризованным зарядом проводящей стенки и пространственным зарядом множества частиц.  [c.488]

Теория течения с трансляционно-изотропным упрочнением. В соответствии с данной теорией, предложенной В. В. Новожиловым и Ю. И. Кадашевичем, основные соотношения имеют вид (рис. 11.9, 11.10)  [c.268]

Не менее интересен и другой п<,1дход основным соотношением частей храма Парфенона являются пропорции 1 и V5 (рисунок 3.17) [4].  [c.156]

Из рис. 5.30 нетрудно получить основные соотношения. Считая 2R /, находим = IRl. Для разности хода Л = 21 — л/2 запишем условие возникновения максимума освещенности (созф2 = 1, п = 1. так как здесь нормальное падение света на воздушную прослойку) в виде 21 — л/2 = 2тХ/2, или 21 == (2т + )Х/2. Отсюда  [c.215]

Создание Максвеллом электромагнитной теории света позволило уничтожить внутренние противоречия старой упругостной теории и получить основные соотношения, обсуждавшиеся в предыдущих главах, несравненно более простым способом. Но для обоснования приведенного ре,1ультата (<х == 1 — l/n ) необходимо развитие электромагнитной теории. В 7.2 мы вернемся к истолкованию опыта Физо в рамках специальной теории относительности, а сейчас рассмотрим следствия этого опыта с позиций классической физики, на которой базировались конкурирующие теории в конце XIX в.  [c.368]

Каково условие квазимонохроматичности, каков его физический смысл Получите основное соотношение для квази-монохроматической волны при рассмотрении колебания, ограниченною во времени.  [c.453]

Современная механика основывается на ряде закономерностей, установленных в форме, независимой от выбора координатных систем, применяемых при получении п исследовании упомянутых закономерностей. Такая форма называется инвариантной. Математическим аппаратом, который п iзвoляeт находить основные соотношения механики в инвариантной форме, является тензорное, или абсолютное дифференциальное исчисление. Поэтому мы начнем изложение механики с рассмотрения основ векто]эной и тензорной алгебры. Кроме того, будут приведены также некоторые сведения из векторного анализа. Основы тензорного анализа излагаются нами ниже одновременно с соответствующими положениями теоретической механики и не включены в настоящий раздел.  [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Основные соотношения : [c.486]    [c.45]    [c.427]    [c.394]    [c.435]    [c.441]    [c.493]    [c.330]    [c.365]    [c.195]   
Смотреть главы в:

Основы конструирования. Кн.1  -> Основные соотношения

Механика стержней. Т.2  -> Основные соотношения

Гидродинамика газожидкостных систем  -> Основные соотношения

Демпфирование колебаний  -> Основные соотношения

Термодинамическая теория сродства  -> Основные соотношения

Колебания рабочих колес турбомашин  -> Основные соотношения

Вибрации в технике Справочник Том 1  -> Основные соотношения

Пластичность и ползучесть элементов конструкций при повторных нагружениях (БР)  -> Основные соотношения

Контактные задачи теории пластин и оболочек  -> Основные соотношения

Прочность и колебания элементов конструкций  -> Основные соотношения

Электроупругость пьезокомпозитов с нерегулярными структурами  -> Основные соотношения

Прочность, устойчивость, колебания Том 1  -> Основные соотношения

Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения  -> Основные соотношения

Устойчивость и колебания трехслойных оболочек  -> Основные соотношения

Прикладная нелинейная оптика  -> Основные соотношения

Прочность, устойчивость, колебания Том 1  -> Основные соотношения

Метод функций Грина в статистической механике  -> Основные соотношения

Метод конечных элементов Основы  -> Основные соотношения

Метод конечных элементов Основы  -> Основные соотношения

Основы конструирования Книга2 Изд3  -> Основные соотношения

Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей Издание 3  -> Основные соотношения



ПОИСК



322, 323 — Понятия 319—322 Применение упругости классическая — Основные соотношения

398 - Основное время на разогрев свариваемых кромок наплавки 392 - Нормативы подготовительно-заключительного времени 392 Соотношение между толщиной и диаметром электрода

Анализ основного соотношения термодинамики. Математический аппарат термодинамического метода исследования

Анализ основных Соотношений

Безразмерные параметры системы. Основные соотношения

Вариационный вывод соотношений теории траисверсальноизотропных оболочек. Основная вариационная теорема

Вариационный вывод соотношений теории трансверсальноизотропных оболочек. Основная вариационная теорема

Влияние соотношения составов основного металла и металла швов на некоторые особые служебные характеристики сварных соединений

Времен основное соотношение

Вывод основных расчетных соотношений

Вывод основных соотношений

Вывод основных соотношений и построение этапов решения

Вынужденные колебания поперечные 287, 348 — Соотношения основные 288, 289: Фопмы и частоты собственны

Гамильтон. Исчисление основных соотношений (перевод Л. С. Полака)

Граф сигналов — Определение 62—64 — Основные соотношения 62—64 — Понятие

Двигатели Основные соотношения

Двумерное моделирование МОП-транзисторов. С. Сельбергер, А. Шютц, Некоторые основные соотношения

Двумерные соотношения основного состояния

Дисперсионное соотношение связь его с основным уравнением

Доказательство основных соотношений теории ферми-жидкости

Дополнение Основные соотношения динамической теории упругости

Зубчатые передачи с зацеплением Новикова. Устройство, основные геометрические соотношения

Интерполяционные соотношения для оценки основных параметров процесса циклического упругопласгического деформирования в зонах концентрации напряжений

Исходные гипотезы п основные соотношения

Исходные положения и основные соотношения

Исходные соотношения и основные дифференциальные уравнения

Исходные соотношения. Основные уравнения безмоментной теории

Канал регистрации радиометрического дефектоскопа и основные расчетные соотношения

Клиноременная передача.Основные геометрические соотношения и конструкции

Коническая фрикционная передача. Устройство и основные геометрические соотношения

Конические зубчатые передачи. Устройство и основные геометрические соотношения

Контакт точечный сухой — Основные соотношения

Контакт шаров с проскальзыванием и сцеплением. — Основные соотношения теории контакта упругих тел с сухим трением

Концентратор основные соотношения

Крутильные Соотношения основные

Кручение прямого бруса. Основные соотношения и уравнеПрименение комплексного потенциала к задаче о кручении бруса

Матричная форма записи основных соотношений теории упругости

Методика определения материальных параметров основных соотношений

Начальное разрушение ортотропных пластин с отверстиями прн нагружении в плоскости Основные соотношения плоской теории упругости анизотропных тел

Некогерентное освещение. Основные соотношения

О представлении основных соотношений теории течения упрочняющихся пластических тел

ОГЛАВЛЕНИИ Основные соотношения теории тонкостенных оболочечных систем

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ ДИНАМИКИ КОНСТРУКЦИИ

Оболочки вращения симметрично нагруженные — Основные соотношени

Оборудование выдувное для РМЦ — Примерный состав 55, 56 — Соотношение типов основных станков

Общая формулировка принципа подчинения. Основные уравнеФормальные соотношения

Общие гидродинамические уравнения для течения жидкостей в пористой среде Основные гидродинамические соотношения

Общие соотношения Основные кинематические гипотезы и соотношения

Одномерные изэнтропические течения газа Основные соотношения для одномерных изэнтропических газовых потоков

Опорный изолятор основные соотношения

Определяющие соотношения н основные предположения

Основное интегральное соотношение

Основное интегральное соотношение. Фундаментальное решение

Основное соотношение Онзагера

Основное соотношение для знакопеременной нагрузки и ограниченной долговечности

Основные геометрические и кинематические соотношения в открытой передаче. Усталостная долговечность ремней

Основные геометрические и кинематические соотношения, КПД передачи

Основные геометрические и силовые соотношения в косозубых передачах

Основные геометрические соотношения

Основные геометрические соотношения в открытых ременных передачах

Основные геометрические соотношения в цепных передачах

Основные геометрические соотношения в червячной передаче

Основные геометрические соотношения косозубых передач

Основные геометрические соотношения между размерами спиральной заводной пружины

Основные геометрическйе соотношения ременных передач

Основные гипотезы и соотношения

Основные деформационные соотношения

Основные дифференциальные соотношения теории изгибе

Основные кинематические и силовые соотношения

Основные кинематические и силовые соотношения в передачах

Основные кинематические соотношения

Основные количественные соотношения гидромашин объемного типа

Основные линейные соотношения между физическими величинами, изменяющимися в ультразвуковой волне. Волновое сопротивление и акустический импеданс

Основные определения и соотношения для поршневого компрессора

Основные определяющие соотношения в теории пластических Примеры моделей пластических тел

Основные параметры и их соотношения

Основные положения и соотношения

Основные понятия н соотношения

Основные понятия, уравнения и соотношения линейной теории вязкоупругости и термовязкоупругости

Основные расчетные соотношения

Основные расчетные соотношения ЭМИО

Основные расчетные соотношения и методика расчета КМИО

Основные свойства и соотношения

Основные соотношения в упругой волне

Основные соотношения в электродвигателях постоянного тока

Основные соотношения главы

Основные соотношения динамики линейно-упругого тела

Основные соотношения динамической теории упругости

Основные соотношения для адиабатической поверхности

Основные соотношения для асинхронных двигателей трехфазного тока и условные обозначения в расчетах

Основные соотношения для двигателей постоянного тока и условные обозначения в расчетах

Основные соотношения для напряжений и деформаций

Основные соотношения для оболочек вращения при осесимметричном нагружении

Основные соотношения для однородной изотропной области

Основные соотношения для расчета механических характеристик динамического торможения

Основные соотношения для случаев изменения положения и длины волны восстанавливающих источников

Основные соотношения для случая смещения одной голограммы или сэндвич-голограммы

Основные соотношения для теплообмена излучением в излучающих, поглощающих и рассеивающих средах

Основные соотношения для усталостной прочности при наличии концентратора

Основные соотношения для энергетической установки и теплового насоса

Основные соотношения задачи двух тел

Основные соотношения и дифференциальные уравнения анизотропной цилиндрической оболочки

Основные соотношения и модели

Основные соотношения и определения для цепей постоянного тока

Основные соотношения и правила знаков для граничных параметров стержней

Основные соотношения и предпосылки. Определяющие функции, их макроскопический смысл

Основные соотношения и теоремы теории упругости

Основные соотношения и уравнения динамической термовязкоупругости массивных тел

Основные соотношения и уравнения динамической термовязкоупругости пластинок

Основные соотношения и уравнения теории температурных напряжений

Основные соотношения и уравнения термоупругости

Основные соотношения и уравнения термоупругости анизотропных тел

Основные соотношения классической теории изгиба тонких пластин

Основные соотношения линейной теории ползучести неоднородных стареющих тел

Основные соотношения линейной теории упругости

Основные соотношения линейной теории упругости для однородной изотропной среды

Основные соотношения линейной теории упругости и вязкоупругости для сжимаемых и несжимаемых материалов в конечно-элементной формулировке

Основные соотношения между напряжениями, деформациями и температурой

Основные соотношения между параметрами газового потока в элементарной ступени турбомашины

Основные соотношения между параметрами контактного обмена

Основные соотношения между термодинамическими величинами

Основные соотношения метода ЭОИ

Основные соотношения метода конечных элементов для диска при осесимметричной нагрузке

Основные соотношения механики конструкций из композитов (В. В. Васильев)

Основные соотношения механики сплошной среды в криволинейных координатах

Основные соотношения молекулярно-кинетической теории в приложении к задачам вакуумной техники

Основные соотношения нелинейной теории оболочечных конструкций

Основные соотношения нелинейной теории тонких оболочек вращения

Основные соотношения параметров для асинхронных электродвигателей

Основные соотношения плоской задачи теории упругости

Основные соотношения плоской теории упругости

Основные соотношения при изгибе круглых пластин

Основные соотношения размерных цепей

Основные соотношения симметрично нагруженных композитных оболочек вращения

Основные соотношения теории

Основные соотношения теории изгиба

Основные соотношения теории изгиба пластин

Основные соотношения теории многократного наложения больших деформаций (для упругих и вязкоупругих тел)

Основные соотношения теории пластин и оболочек

Основные соотношения теории пластических деформаций

Основные соотношения теории пластических течений

Основные соотношения теории пластичности

Основные соотношения теории пологих оболочек

Основные соотношения теории ракетного движения

Основные соотношения теории скалярных и векторных полей

Основные соотношения теории стационарной и нестационарной теплопроводности в конечно-элементной формулировке

Основные соотношения теории теплопроводности и термоупругости тел с трещинами

Основные соотношения теории тонких оболочек ш общие принципы построения матрицы жесткости элемента

Основные соотношения теории упругости

Основные соотношения теории установившейся нелинейной ползучести

Основные соотношения теории электропривода

Основные соотношения тяги и удельного импульса

Основные соотношения элементов посадок

Основные соотношения, вытекающие из закона о моменте количества движения

Основные соотношения, вытекающие из закона сохранения энергии

Основные соотношения, определяющие работу пьезоэлектрических преобразователей

Основные соотношения, получаемые при одномерной схеме течения в каналах колеса

Основные термодинамические соотношения для гальванического элемента. Уравнение Гельмгольца

Основные термодинамические соотношения для диэлектриков

Основные термодинамические соотношения для магнетиков

Основные термодинамические соотношения для поверхности

Основные термодинамические соотношения для систем, находящихся в поле тяготения

Основные термодинамические соотношения для сплошной среды Термодинамические потенциалы

Основные термодинамические соотношения для упругих твердых тел

Основные термодинамические соотношения н тепловые диаграммы

Основные термодинамические соотношения равновесия пар — жидкость

Основные уравнения и соотношения

Основные уравнения и соотношения в криволинейных координатах

Основные уравнения и соотношения теории анизотропных слоистых оболочек со слоями переменной толщины

Основные уравнения и соотношения, описывающие динамику поведения линейных термовязкоупругих сред

Основные феноменологические соотношения

Особенности основных соотношений механики

Параметры пучка лазера н основные соотношения при его преобразовании оптической системой

Плоскоременная передача. Конструкция и основные геометрические соотношения

Подшипники качения — Выбор посадок 453, 454 — Выбор серии 416418 — Материалы 410, 412 — Многорядная установка 460, 461 Монтаж 454— 458 — Классы точности изготовления 412 — Основные виды нагрузок 450 — 452 — Посадки 447—453 — Способы установки 420, 425, 426, 463—466 — Соотношения конструктивны

Подшипники качения — Выбор посадок 453, 454 — Выбор серии 416418 — Материалы 410, 412 — Многорядная установка 460, 461 Монтаж 454— 458 — Классы точности изготовления 412 — Основные виды нагрузок 450 — 452 — Посадки 447—453 — Способы установки 420, 425, 426, 463—466 — Соотношения конструктивны 468 — Сепараторы 468 — Смазка

Поршни нормальные соотношения основных

Постановка задач. Основные модели и соотношения

Постановка задачи и основные соотношения

Постановка задачи и основные соотношения полуаналитического метода конечных элементов для тел вращения

Приложение. Основные н производные единицы системы СИ, основиыеЧ соотношения между единицами системы МКГСС н тепловыми еднницами, основанными на калории, и единицами системы СИ

Принятые гипотезы и основные соотношения

Проблема второго начала. Основное соотношение термодинамики

Продольные Соотношения основные

Редакторы Соотношение размеров основных елемеятов корпуса из чугунного литья

Редукторы Соотношение размеров основных элементов корпуса из чугунного литья 481, 482— Указания по конструированию корпусо

Релятивистская механика Пространственно-временные и кинематические соотношения релятивистской механики Основной закон релятивистской механики

Рэлеевские волны в кристаллах. Основные соотношения

Сводка основных соотношений и результатов

Собственные напряжения. Основные соотношения н теоремы

Соотношение основное динамическое

Соотношение основное динамическое механики сплошной среды

Соотношение основных механических свойств и параметров структуры

Соотношение основных частот

Соотношения взаимности и обратимости функций Грина основного и сопряженного уравнений

Соотношения между основными характеристиками политропных процессов

Соотношения основные нефелометрии

Соотношения упругости и основные теоремы

Стержни закрученные — Основные соотношения теории

Стержни закрученные — Основные соотношения теории изгнбных колебаний

Стержни закрученные — Основные соотношения теории постоянного сечения — Определение изгибиых колебаний

Стержни закрученные — Основные соотношения теории предельного напряжения от гибкости

Стержни закрученные — Основные соотношения теории сжатые — График зависимости

Струны Колебания Соотношения основные

Струны Соотношения основные

Ступень турбины. Основные понятия и соотношения

Схема цепи — Определение 56, 57 — Основные понятия 55, 56 — Соотношения

Т теорема И тонких (вывод основных геометрических соотношений)

Теория прямого скачка уплотнения Основные соотношения для прямого скачка уплотнения

Терминология, связанная с зубчатым ободом, и основные соотношения между элементами зубьев

Термодинамика идеальных газов и смесей. Основные понятия и соотношения

Термодинамические соотношения основных параметров влажного воздуха и их апроксимация для шахтных условий

Термодинамическое описание необратимых процессов. Основные соотношения термодинамики необратимых процессов

Уравнения равновесия соотношения 308—310 — Основные

Физические соотношения. Основные пути решения термоупругих задач теории трансверсально-изотропных оболочек

Функции гиперболические (определение основные соотношения

Цилиндрическая передача гладкими катками. Основные геометрические и кинематические соотношения. Силы в передаче

Цилиндрическая фрикционная передача. Устройство, основные геометрические и силовые соотношения

Цилиндрические косозубые и шевронные зубчатые передачи Устройство и основные геометрические соотношения

Цилиндрические прямозубые передачи. Устройство и основные геометрические соотношения

Частоты собственные поперечные 287, 348 — Соотношения основные

Часть i. Матричная формулировка соотношений теории упругости и задач строительной механики стержневых систем Основные соотношения теории упругости Определения и уравнения

Шов сварной — Соотношение между основным и электродным металлом

ЭЛАСТОКИНЕТИКА ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, УРАВНЕНИЯ И ТЕОРЕМЫ ЭЛАСТОКИНЕТИКИ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте