Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Плазменное эхо

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ, ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ  [c.16]

Плазменная сварка стали, цветных металлов и сплавов в противовес плазменной резке применяется значительно реже.  [c.16]

Pj , 53. Схемы получения дуговой плазменной струи  [c.65]

Б промышленности применяют различные способы сварки газовую — Г, под флюсом — Ф, в защитных газах — 3, электрошлаковую — Ш, ультразвуковую — Уз, плазменную — Пз, электронно-лучевую — Эл, лазерную — Лз и т. д.  [c.194]


Плавку стали в плазменно-дуговых печах применяют для получения высококачественных сталей и сплавов. Источник теплоты в этих печах — низкотемпературная плазма (30 000°С), получаемая в плазменных горелках. В этих печах можно создавать нейтральную среду заданного состава (аргон, гелий). Плазменно-дуговые печи позволяют быстро расплавить шихту, а в нейтральной газовой среде происходит дегазация выплавляемого металла, легкоиспаряющиеся элементы, входящие в его состав, не испаряются.  [c.48]

Для плавки литейных сталей как правило, используют дуговые и индукционные печи. В последнее время для плавки стали широко начинают использовать плазменно-индукционные печи (рис. 4.45). Производительность таких печей по сравнению с индукционной на 25—30 % выше, а расход электроэнергии значительно ниже.  [c.165]

Плазменная струя, применяемая для сварки, представляет собой направленный поток частично или полностью ионизированного газа, имеющего температуру 10 ООО—20 ООО °С. Плазму получают в плазменных горелках, пропуская газ через столб сжатой дуги. Дуга горит в узком канале сопла горелки, через который продувают газ. При этом столб дуги сжимается, что приводит к повышению в нем плотности энергии и температуры. Газ, проходящий через столб дуги, нагревается, ионизируется и выходит из сопла в виде высокотемпературной плазменной струи. В качестве плазмообразующих газов применяют азот, аргон, водород, гелий, воздух и их смеси. Газ выбирают в зависимости от процесса обработки и вида обрабатываемого материала.  [c.198]

По сравнению с аргонодуговой сваркой вольфрамовым электродом плазменная дуга имеет ряд преимуществ. Во-первых, она является более концентрированным источником теплоты и вследствие этого обладает большей проплавляющей способностью. Плазменной дугой можно сваривать металл толщиной до 10 мм без разделки кромок и применения присадочного металла. При этом снижается тепловое влияние дуги на свариваемый металл и уменьшаются сварочные деформации. Во-вторых, плазменная дуга обладает более высокой стабильностью горения, что обеспечивает повышенное качество сварных швов. Это позволяет выполнять так называемую микро-плазменную сварку металла толщиной 0,025—0,8 мм на токах 0,5— 10 А. В-третьих, увеличивая ток и расход газа, можно получить так называемую проникающую плазменную дугу. В этом случае резко возрастет тепловая мощность дуги, скорость истечения и давление плазмы. Такая дуга дает сквозное проплавление и выдувает расплавленный металл (процесс резки). Недостаток плазменной сварки — недолговечность горелок вследствие частого выхода из строя сопел и электродов.  [c.200]


Плазменно-дуговую резку выполняют плазменной дугой н плазменной струей. При резке плазменной дугой металл выплавляется из полости реза направленным потоком плазмы, совпадающим с токоведущим столбом создающей его дуги прямого действия. Этим способом разрезают толстые листы алюминия и его сплавов (до 80—120 мм), высоколегированную сталь и медные сплавы.  [c.210]

Существует много разновидностей наплавки с использованием плазменной дуги, газового пламени, плавящегося электрода в защитном газе, порошковой проволоки и пластинчатого электрода.  [c.228]

В зависимости от используемого источника теплоты различают металлизацию дуговую, газовую, плазменную и ТВЧ, При дуговой металлизации используют специальные металлизационные аппараты (рис. 5.46). Через два направляющих мундштука 2, по которым протекает сварочный ток, подают проволоки 4. При соприкосновении проволок в точке I  [c.228]

Для сварки титана и его сплавов также применяют плазменную и электронно-лучевую сварку.  [c.237]

При газопламенной пайке заготовки нагревают и припой расплавляют газосварочными, плазменными горелками и паяльными лампами. При пайке газосварочными горелками в качестве горючих газов используют ацетилен, природные газы, водород, пары керосина и т. п. При использовании газового пламени припой можно заранее помещать у места пайки или вводить в процессе пайки вручную. На место пайки предварительно наносят флюс в виде жидкой пасты, разведенной водой или спиртом конец прутка припоя также покрывают флюсом.  [c.241]

Плазменной горелкой, обеспечивающей более высокую температуру нагрева, паяют тугоплавкие металлы — вольфрам, тантал, молибден, ниобий и т. п.  [c.241]

В качестве источника теплоты при электрической сварке плавлением можно использовать различные источники — электрическую дугу (электродуговая сварка), теплоту шлаковой ванны (электрошлаковая сварка), теплоту струи ионизированных газов холодной пла. злгы (плазменная сварка), теплоту, выделяемую в изделии в результате преобразования кинетической энергии электронов (электронно-лучевая сварка), теплоту когерентного светового луча лазера (лазерная сварка) и некоторые другие.  [c.4]

Большое влияние на качество сварных соединений и экономичность процесса сварки оказывают чистота кромок и прилегающей к ним поверхности основного металла, точность подготовки кромок и сборки под сварку. Заготовки для свариваемых деталей следует изготовлять из предварительно выправленного и зачищенного металла. Вырезку деталей и подготовку кромок осуществляют механической обработкой (на пресс-ножницах, кромкострогаль-пых и фрезерных станках), газокислородной и плазменной резкой и др. После применения тепловых способов резки кромки зачищают от грата, окалины и т. и. (шлифовальными кругами, металлическими щетками и др.).  [c.15]

Ввиду новизны этих способов сварки и недостаточно большого объема их применения стандартов на подготовку и сборку сварных соединений, а также на размеры сварных швов, получаемых при этих методах сварки, нет. Практическое использование плазменной сварки показывает, что этим способом целесообразно сваривать стыковые соединения без разделки кромок при толщине металла до 12 мм. При больпЕей толщине требуется разделка кромок.  [c.16]

Вдуваемый в камеру газ (рис. 53), сжимая столб дуги в каиале сопла плазматропа и охлаждая его поверхностные слои, повышает телшературу столба. В результате струя проходящего газа, нагреваясь до высоких температур, ионизируется и приобретает свойства плазмы. Увеличение при нагреве объема газа в 50—100 и более раз приводит к истечению плазмы с высокими околозвуковыми скоростями. Плазменная струя легко расплавляет любой металл.  [c.65]

Дуговую плазменную струю для сварки и резки получают по двум основпым схемам (рис. 53). При плазменной струе прямого действия изделие включено в сварочную цепь дуги, атстивные пятна которой располагаются па вольфрамовом электроде и изделии. При плазменной струе косвенного действия активные пятна дуги находятся на вольфрамовом электроде и внутренней или боковой поверхности сопла. Плазмообразующий газ мон ет служить также и защитой расплавленного металла от воздуха. В некоторых случаях для защиты расплавленного металла используют подачу отдельной струи специального, более дешевого за-п1,итного газа. Газ, перемещающийся вдоль степок сопла, менее ионизирован и имеет пониженную температуру. Благодаря этому предупреждается расплавление сопла. Однако болынинство илаз-менных горелок имеет дополнительное водяное охлаждение.  [c.65]


Дуговая плазменная струя — интенсивный источник теплоты с Бшроким диапазоном технологических свойств. Ее можно исполь зовать для нагрева, сварки или резки как электропроводных металлов (обе схемы рис. 53), так и неэлектропроводпых материалов, таких как стекло, керамика и др. (плазменная струя косвенного действия, рис. 53, б). Тепловая эффективность дуговой плазмониой струи зависит от величины сварочного тока и напряжения, состава, расхода и скорости истечения плазмообразующего газа, расстояния от сопла до поверхности изделия, скорости  [c.65]

Резка плазменной струей основана на расплавлении металла в месте реза и его выдувании потоком плазмы. Плазменную струю используют для резки металла толщиной от долей до десятков ми.члиметров. Для резки металла малой толщины используют плазменную струю косвенного действия. При повышенной толщине металла лучшие результаты достигаются при плазменной струе н1)ямого действия. При резке даже углеродистых сталей во многих случаях она более экономична, чем газокислородная, ввиду высокой скорости и лучшего качества реза.  [c.66]

На практике находят применение два основных способа включения плазменных горелок (рис. 80). В первом — дуговой разряд сунц ствует менсду стержневым 1 атодом, размегценным внутри  [c.151]

Дуговую сварку ответственных конструкций лучше проводить с двух сторон. Более благоприятные результаты получаются при многослойной сварке. В этом случае, особенно на толстом металле, достигаются более благоприятные структуры в металле шва и околошот[ой зопе. Однако выбор способа заполнения разделки при многослойной сварке зависит от толщины металла и термообработки стали перед сваркой. При появлении в швах дефектов (пор, трещин, непроваров, подрезов и т. д.) металл в месте дефекта удаляется механическим путем, газопламенной, воздушно-дуговой или плазменной строжкой и после зачистки подваривается.  [c.221]

В Советском Союзе разработаны и внедрены новые методы сварки, например, диффузионная, открывающая широкие возможности для автоматизации процессов, сварки деталей из разнородных материалов, упрочнения силовых конструкций, и ряд других (термитная, лазерная, взрывом, трением, плазменная, электроннолучевая, индукционная, газопрессовая, холодная, ультразвуковая, элек-трошлаковая, сварка по флюсу).  [c.295]

При высоких температурах (десятки тысяч градусов и выше), гязооб разное веш,ество переходит в состояние плазмы, характеризующейся развити см процессов ионизации, вплоть до полного разрушения электронной оболочки атомов. Однако было бы неправильно рассматривать плазму как четвертое агрегатное состояние вещества, что, кстати, довольно часто делается. Если бы эго было так, то переход вещества в плазменное состояние протекал бы до конца при постоянных (равновесных) температуре и давлении согласно правилу фаз (см. ниже гл. V, п. 1) для однокомпонентных систем, что не наблюдается в действительности.  [c.20]

Развитие машиностроения и приборостроения предъявляет возрастающие требования к качеству металла его прочности, пластичности, газосодержанию. Улучшить эти показатели можно уменьшением в металле вредных примесей, газов, неметаллических включений. Для повышения качества металла "спользуют обработку металла синтетическим шлаком, вакуумную дегазацию металла, плавку в вакуумных печах, электрошлаковый переплав (ЭШП), вакуумно-дуговой переплав (ВДП), вакуумно-индукционный переплав (ВИП), переплав металла в глектронно-лучевых и плазменных печах.  [c.45]

Обрубка отливок — процесс удаления с отливки прибылей, литников, выпоров и заливов (облоев) по месту сопряжения иолу-форм. Обрубку производят пневматическими зубилами, ленточными и дисковыми пилами, газовой резкой и на прессах. Литники от чугунных отливок отбивают молотками сразу же после выбивки из форм перед удалением стержней. Литники и прибыли от стальных отливок отрезают газовой или плазменной резкой. Ленточные и дисковые пилы используют для обрубки отливок из алюминиевых, магниевых медных сплавов. После обрубки отливки зачищают, удаляя мелкие за ЛИВЫ, остатки прибылей, выпоров и литников. Зачистку выполняют маятниковыми и стационарными шлифовальными кругами, пиевмати ческими зубилами, газоплазменной обработкой и другими способами  [c.146]

К термическому классу относятся виды сварки, осуществляемые илавлеиием с использованием тепловой энергии (дуговая, плазменная, электрошлаковая, электронно-лучевая, лазерная, газовая и др.).  [c.182]

Применяют два основных плазменных источника нагрева плазменную струю, выделенную из столба косвенной дуги, и плазменнун)  [c.198]

Устройство горелок для получеп]1я плазменной дуги (рпс. 5.12, б) ирнпципиально не отличается от устройства горелок первого типа. Только дуга горит между электродом и заготовкой 7. Для облегчения зажигания дуги вначале возбу/кдается aлoмoщнaя вспомогательная дуга между электродом п соплом. Для этого к соплу  [c.199]

Плазменной струей, полученной в столбе дугового разряда независимой дуги, разрезают нез)лектропроводные материалы (напри мер, керамику), тонкие стальные листы, алюминиевые и медные сплавы, жаропрочные сплавы и т. д. При плазменной резке используют аргон, его смесь с водородом, воздух и другие газы. Скорость резки плазменной дугой при прочих равных условиях выше скорости резки плазменной струей. Плазменную резку выполняют специальным резаком, называемым плазмотроном.  [c.210]

Наиболее широко применяют сварку алюминия и его сплавов в атмосфере защитных газов неплавящимся (толщины 0,5—10 мм) и плавящимся (толщины более 10 мм) электродом. В этом случае получают более высокое качество сварных швов по сравнению с другими видами дуговой сварки. Применяют также автоматическую сварку плавящимся электродом полуоткрытой дугой по слою флюса, при которой для формирования корня шва используют медные или стальные подкладки. Возможна газовая (ацетилено-кислородная) сварка алюминия и его сплавов. Флюс наносят на свариваемые кромки в виде пасты или вводят в сварочную ванну на разогретом конце присадочного прутка. Алюминий и его сплавы также сваривают плазменной и электрошлаковой сваркой они достаточно хорошо свариваются контактной сваркой. Учитывая высокую теплопроводность и электропроводимость алюминия, для его сварки необходимо применять большие силы тока.  [c.237]



Смотреть страницы где упоминается термин Плазменное эхо : [c.64]    [c.65]    [c.65]    [c.66]    [c.66]    [c.83]    [c.124]    [c.153]    [c.305]    [c.365]    [c.380]    [c.387]    [c.198]    [c.199]    [c.199]    [c.199]    [c.200]    [c.235]   
Смотреть главы в:

Физическая кинетика  -> Плазменное эхо



ПОИСК



109 - Сущность плазменная 406 - Конструкции сопл

120-Применение плазменная

175, 176 — Плазменное напыление композиционных порошков

469 — Определение 453 — Технология струей дуговой плазменной

АЛФАВИТНО плазменные

Алюминий и его сплавы плазменно-дуговой

Анодирование электрохимическое плазменное

Аппарат А В11Р - для воздушно-плазменной резки металлов. Э. М. Э с иб я н и М. Е. Данченко

Аппаратура для плазменно-дуговой резки

Аппаратура для резки плазменной струей

Аппаратура для сварки неплавящимся электродом и плазменной сварки

Аппараты для плазменной резки

Аппараты и установки для плазменной сварки и резки

Аппараты сварки плазменной и микроплазменной

Баланс энергии и плазменные струи в дуге

Блок плазменного напыления

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГИ НА МЕТАЛЛ, ПРИЛЕГАЮЩИЙ К ПОВЕРХНОСТИ РЕЗА

Вакуумная ионно-плазменная обработка

Васильев, А. А. Исаченко, И. И. Никифоров, Л. О. Кохликян. Плазменно-дуговая резка тонкостенных труб

Васильев, Л. О. Кохликян, II. И. Никифоров. О системе оценки качества плазменно-дуговых рсзов

Васильев, Л. О. Кохликян, Н. И. Никифоров. Исследование технико-экономической целесообразности применения гелия при плазменно-дуговой резке

Взаимодействие через плазменные волны

Внедрение прогрессивной технологии плазменного напыления

Возбуждение плазменных волн

Воздушно-плазменная и кислородно-плазменная резка

Вольфрам плазменное напыление

Всесоюзная конференция по плазменным ускорителям и ионным инжекторам. М. Наука

Выплавка стали в плазменно-дуговых печах

ГИБКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ - ГОСТ плазменные

Глава XX. Технология импульсно-дуговой и плазменной сварки

Головка для сварки плазменной дугой

Горелка для сварки плазменной дугой

ДИФФУЗИОННЫЕ И ПЛАЗМЕННЫЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ Диффузионные покрытия

Двигатель плазменный

Движение и нагрев дисперсных материалов в плазменном потоке

Дементьев В.Я., Дроков В.Г., Зарубин В.П., Казмиров А.Д., Подрезов А.М., Скудаев Ю.Д. ПЛАЗМЕННЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛОВ В СМАЗОЧНЫХ МАСЛАХ И СПЕЦЖИДКОСТЯХ

Деркаченко, Е. Е. Шкляревский. Влияние условий плазменного напыления на характер структуры и излома покрытия из окиси алюминия

Дуга косвенного действия 103 (см. плазменная струя)

Дуга плазменная

Дуговые плазменные металлизационные горелки

Затухание плазменных волн столкновнтельное

Звездные войны Система ПРО первый этап. Звездные войны рождение мифа. Программа СОИ. Советская система Проект Терра-3. Программа Фон. Система ПРО воздушного базирования. Лазерная ПРО наземного базирования. Плазменная система ПРО. Система национальной противоракетной обороны США (НПРО)

Зона термического влияния. . — Влияние плазменного реза на качество сварных швов

Идеальный ферми-газ Время релаксации и длина свободного пробега Циклотронная частота Плазменная частота Химический потенциал

Измерения температуры плазменной струи

Импульсные плазменные двигатели

Импульсные плазменные лазе. Плазменные лазеры с использованием жестких ионизаторов - реактор-лазер

Индукционный плазменный

Интеграл столкновений заряженных частиц, учитывающий динамическую поляризацию плазмы, и кинетика взаимодействия частиц и плазменных колебаний

Ионная плазменная частота в металлах

Ионно-плазменная цементация труб

Испарение, методы нагревания электронно-лучевой плазменный

Исследование антифрикционных свойств плазменных покрытий при работе в жидких смазочных средах

Исследование антифрикционных свойств плазменных покрытий при трении без смазки

Исследования некоторых физических свойств плазменной струи аргона

Источник при плазменном напылении

Источники переменного тока Источники постоянного тока Источники питания для дуговой сварки в защитных газах, злектрошлаковой и плазменной резки . л Эксплуатация источников питания Оборудование для сварки и резки

Источники питания для аргонодуговой и плазменной сварки

Источники питания для аргонодуговой, плазменной и электронно-лучевой сварки

Источники питания для сварки плазменной

Источники питания плазменной ду Транзисторные и тиристорные выпрямители

Кальмеера плазменная

Квазистационарные и стационарные плазменные двигатели

Керамические покрытия, получаемые плазменным напылением

Кинетические уравнения, описывающие релаксацию распределения плазменных колебаний и релаксацию распределений частиц, обусловленную взаимодействием с виаза менныни колебаниями

Комплекс плазменного напыления

Контроль качества при плазменном напылении. Ф. Дж. Аткинс, — Шарп

Копылов, В. Ф. Шатинский. Механизм разрушения твердых тел с плазменными покрытиями

Краснов, С. Ю. Ш а р и в к е р. Плазменные покрытия

Лабораторная работа 20. Резка и сварка плазменной струей

Лаврова, Л. Ф. Костин. Малогабаритная плазменная горелка для спектрального анализа порошков

Лаврова. Определение свинца в свинцовых концентратах и промышленных продуктах с помощью плазменной струи

Лапшов, А. В. Башкатов Теплопроводность покрытий из двуокиси циркония, нанесенных методом плазменного напыления

Лента полученная плазменным напылением

Лесников В. Н., Бекренев Н. В ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Машина плазменная портального типа

Машины для плазменно-дуговой резки

Машины плазменной

Металлы Обработка дуговой плазменной струей

Метод плазменного испарения

Методы плазменное напыление 225 - Достоинства и недостатки 227 - Классификация

Ми рассеяние минимум отражения плазменный

Минь ко Л. Я. Получение и исследование импульсных сверхзвуковых плазменных струй в условиях истечения с недорасширением

Мнухин, А. Ю. Мезерницкий, О. А. Катрус, Бикетова. Повышение адгезии плазменных покрытий напылением термореагирующих металлооксидных порошков

Модифицирование плазменное

Нагрев материалов в плазменном потоке

Наплавка аргоно-дуговая плазменной дугой

Наплавка дуговая плазменная металлическим порошком

Наплавка плазменная

Напыление капельное плазменное

Напыление плазменно-дуговое

Напыление плазменное

Напыление с помощью плазменной горелки

Напыление: газофизическое 691 плазменное

Новые способы сварки (В. В. Степанов, Р. В. БаляСварка плазменной дугой

Обкатывание плазменная

Оборудование для ионно-плазменного нанесения покрытий Дудко, С. 77. Лакиза, Казаков, М. В. Кузнецов)

Оборудование для плазменной обработки

Оборудование для плазменной резки

Оборудование для плазменной сварки (В.М. Неровный)

Обработка и сварка материалов плазменной струей

Обработка лазерно-плазменная

Обработка материалов плазменной струей

Обработка плазменная — Определение 290 Резка металлов

Обработка плазменной струей

Обработка плазменных и электроэрозионных

Организация и работа ГАУ плазменной резки

Основные характеристики плазменного факела

Особенности оборудования для плазменно-дуговой сварки

Открытая двухуровневая модель плазменного лазера

Отражение плазменное

Пайка плазменно-дуговая

Перегрев плазменно-дугового переплава

Переносная плазменная машина Микрон

Переплав плазменно-дуговой

Перфорированные решетки Плазменный слой

Печ ь дуговая плазменная

Печь дуговая плазменная — Техническая

Печь дуговая плазменная — Техническая характеристика

Пифагор плазменный минимум отражения

Плавка в плазменной печи

Плавка плазменно-дуговая

Плазменная (ленгмюровская) частот

Плазменная волна

Плазменная и микроплазменная сварка

Плазменная обработка

Плазменная обработка заготовок

Плазменная обработка- металлов

Плазменная панель (plasma panel)

Плазменная печь

Плазменная резка металлов

Плазменная резка металлов дугой прямого и косвенного действия

Плазменная резка с использованием аргона, азота и их смесей с водородом

Плазменная резка с использованием воды

Плазменная резка, сварка и наплавка

Плазменная сварка Неровный)

Плазменная сварка и резка

Плазменная струя

Плазменная струя — Получение

Плазменная транспортирующая линия (ПТЛ) с магнитной самоизоляцией

Плазменная частота

Плазменная частота и оптические свойства металлов

Плазменная частота ионная

Плазменная частота численные формулы

Плазменно-дуговая и другие виды термической резки

Плазменно-дуговая металлизация

Плазменно-дуговая резка

Плазменно-дуговая сварка и наплавка

Плазменно-дуговые сталеплавильные установки

Плазменно-кислородная резка — Качество

Плазменное колебание (плазмоп)

Плазменное колебание (плазмоп) поверхностное

Плазменное колебание (плазмоп) способы наблюдения

Плазменное нанесение материало

Плазменное напыление вольфрама. Р. Глатцле, Ф. Бензовски

Плазменное напыление покрытий

Плазменное напыление с последующим оплавлением покрытия

Плазменное отражение света

Плазменное состояние материи и получение сверхвысоких температур

Плазменное стальных электродов для сварки чугуна

Плазменное цинковые — Толщина

Плазменное электродов из хромоникелевой проволоки

Плазменные волны в вырожденной плазм

Плазменные волны в вырожденной плазм Этот указатель дополняет оглавление книги, не повторяя его. В указатель включены термины и понятия, непосредственно ие отраженные в оглавлении

Плазменные волны в релятивистской плазме

Плазменные волны в твердых телах

Плазменные головки

Плазменные и спиновые волны

Плазменные колебания

Плазменные колебания в твердом теле

Плазменные колебания возбуждение

Плазменные колебания поперечные

Плазменные колебания частота

Плазменные лазеры

Плазменные лазеры (рекомбинационная накачка)

Плазменные моды

Плазменные процессы

Плазменные сварочные дуги

Плазменные установки замкнутого типа

Плазменные установки открытого

Плазменные установки, применение

Плазменные шумы

Плазменные энергетические установки (Н. П. Козлов)

Плазменный источник нейтронов на основе быстрого Z-пинча

Плазменный метод получения

Плазменный параметр

Плазменный поток

Плазменный распылитель

Плазменный резонанс

Плазменный спектр электронного газа случай Больцмана

Плазменный спектр электронного газа случай Ферми

Плазменный способ получения

Плазменных колебаний затухание

Плазменных колебаний затухание частота

Подача материала в плазменный шток

Покрытие ионно-плазменное

Покрытие плазменное

Покрытие струйно-плазменное

Покрытия антиосмолительные плазменные

Полуавтомат для плазменного напыления

Полумеханизированная и плазменная сварка

Полуфабрикаты ленточные многослойные — Получение плазменным напылением

Получение покрытий плазменным способо

Порошки для плазменного напыления

Порошковая металлургия — Методы компактирования плазменное восстановление

Порошок из оксида иттрия для нанесения покрытий плазменным напылением

Приложение А. Схема реактора ИТС с Z-пинчевым драйвером и плазменными транспортирующими линиями. Недосеев

Приложение Б. Анализ схемы импульсного плазменно-ядерного реактора (ИПЯР) с нейтронным источником на основе Z-пинча Недосеев

Применение плазменного напыления для восстановления деталей самолетов и двигателей. М. П. Малик

Примеры применения плазменного, метода нанесения покрыКюи, Р. Роже

Примеры процессов, использующих плазменную технику

Принудительное охлаждение плазменная порошковыми материалами уплотнительных поверхностей арматуры — Используемые горелки 406, 407 — Технологические возможности

Продольные плазменные волны

Прочие виды термической резки Основные требования безопасности труда при плазменно-дуговой резке

Разновидности плазменной сварки и способы повышения ее эффективности

Разработка и внедрение процесса плазменного напыления порошковыми материалами и пайка литейных дефектов деталей ГТД

Разработка и применение мощных плазменных горелок с жидкостной стабилизацией. Т. Кюглер

Распыление ионно-плазменное

Расчет эффективности нагрева дисперсных материалов в плазменных струях

Режимы воздушно-плазменной резки

Режимы плазменной металлизации

Режимы струей плазменной

Резка Способы используемые плазменной струей

Резка вибрационная плазменно-дуговая

Резка металлов плазменно-дуговая

Резка металлов проникающей (плазменной) дугой

Резка плазменная

Резка плазменная плазменно-кислородная — Качеств

Резка плазменная поверхностная — Методы — Трудоемкость и экономичность

Резка плазменная проникающей дугой — Качеств

Резка плазменная разделительная — Классификаци

Резка плазменная стали кислородная — Влияние легирующих элементов

Резка плазменная стали прокатной

Резка плазменная стали — Характеристики

Резка плазменная струей дуговой плазмы — Качеств

Резка плазменная флюсо-кислородная 269 — Качество

Резка плазменной струей

Резка проникающей плазменной дугой

Резка ручная воздушно-плазменная

Резка ручная плазменная

Резонансное поглощение лазерного излучения при наклонном падении на слой неоднородной плазмы. Продольные плазменные колебания

Резонансы плазменный и оптической

Резонансы плазменный и оптической проводимости

Ремонт деталей методами индукционной, электрошлаковой, плазменной и газовой наплавки

Ручная и машинная плазменная резка

СВАРНО КОВАНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕБЕСТОИМОСТЬ струей плазменной — Режимы

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ И СПОСОБЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сварка дуговая плазменной струе

Сварка дуговой плазменной горелкой

Сварка и резка плазменной струей

Сварка и резка с плазменным нагревом

Сварка открытой дугой. Плазменная резка зш Сварка в среде защитных газов

Сварка плавлением плазменной струей

Сварка плазменная

Сварка плазменная 213 — Схема образования плазменной дуги

Сварка плазменная в аргоне

Сварка плазменно-дуговая

Сварка плазменной дугой

Сварка плазменной струей

Сварка порошковой проволокой и проволокой сплошного се- лН чения без дополнительной защиты дуги Сущность и техника сварки и резки плазменной дугой

Скоростная плазменная резка

Снижение потерь углерода при плазменном напылении карбидов вольфрама. Г. В. Бобров, В. Б. Шехов, Г. М. Блюхер, Фомина

Сопротивление плазменное

Состояние плазменное

Способ нанесения покрытий ионно-плазменный

Способ нанесения покрытий струйно-плазменный

Способ плазменный

Сравнение газов, применяемых при плазменном напылении Ингхам, Фабел

Сталь Сварка плазменная — Режимы

Станки с ЧПУ для плазменной дуговой резки

Структурно-фазовые изменения при ионно-плазменной модификации инструментальных сталей и сплавов

Сущность плазменной сварки

Схема импульсного плазменно-ядерного реактора (ИПЯР)

Схема установки для плазменного нанесения покрытий

ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Тарасенко Ю.П., Романов И.Г., Подлеснов А.Е Влияние парциального давления азота на субструктуру и трибологические свойства ионно-плазменных покрытий нитрида титана

Тарасенко Ю.П., Сорокин В.А Полифункциональные ионно-плазменные покрытия в машиностроении

Тарасов А. Н АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПЛАЗМЫ НА ВЫСОКОХРОМИСТЫЕ СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО И МАРТЕНСИТНОГО КЛАССОВ

Температура и скорость плазменных струй

Тепловые характеристики плазменной дуги д-р техн. наук, проф Резников, инж. В. С. Кунин)

Термодинамический расчет электротермического плазменного движителя

Термоэлектрический преобразователь цезиевый плазменный

Технологические особенности точения и строгания с плазменным нагревом (д-р техн. наук, проф. А. Н. Резников, канд. техн. наук Резников)

Технологические особенности фрезерования с плазменным нагревом (канд. техн. наук, доц. М. Л. Шатерин)

Технологические плазменно-порошковой наплавки

Технология импульсно-дуговой и плазменной сварИмпульсно-дуговая сварка

Технология ионно-плазменной обработки

Технология плазменно-дуговой резки

Технология ручной плазменной резки металлов

Точность плазменной резки

Триботехнические свойства твердых сплавов, модифицированных ионно-плазменной обработкой

Турчи П. Импульсные плазменные двигатели для межорбитальных транспортных аппаратов Астронавтика и ракетодинамика ВИНИТИ

Упрочнение ионно-плазменной обработкой

Установка для восстановления деталей плазменной наплавкой

Установка для для плазменной обработки отливок

Установка для механизированной плазменно-дуговой вырезки овальных отверстий в роторах центрифуг НГП

Установка для плазменной наплавки

Установка для плазменной резки

Установка для плазменной сварки

Установка для ручной воздушно-плазменной резки (СТД

Установка модели УГЭР-50 для плазменной резки нержавеющей стали в азоте

Установка плазменная

Установки для литья цветных для получения плазменной стру

Установки для плазменно-дуговой резки

Установки для плазменно-луговой сварки

Установки дуговые прямого, смешанного, плазменного и оптического нагрева

Устройство зарядное плазменное

Устройство постов и комплектов аппаратуры для ручной плазменно-дуговой резки

Физика и применение плазменных ускорителей Под ред. А.И. Морозова Минск Наука и техника

Фотометр плазменный

Шнур плазменный

Экспериментальные методы исследования плазменного факела

Электронный газ как квантовая плазма. Экранирование и плазменные колебания

Электропечь плазменная

Электросберегающая технология плазменной резки металлов

Эмиттер плазменный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте