Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Окул

Алексеенко С.В., Окулов ВЛ. Закрученные патоки в технических приложениях (обзор)//Теплофизика и аэромеханика. 1996. Т.З, N2. С.101 —138.  [c.400]

Б. И. М а р X а с е в, И. Б. Окулов, Новые методы нанесения по-  [c.185]

Окулов Д. П., Концевой Е. М. Расчет металлических конструкций кранов-перегружателей и козловых кранов большой грузоподъемности//Тр. ин-та ВНИИПТмаш. 1976. Вып. 4. С. 62—80.  [c.456]

Окулов Д. П. Вопросы исследований и проектирования мостовых перегружателей и козловых кранов большой грузоподъемности//Там же, С. 40—75.  [c.105]


Алексеенко С.В., Окулов В.Л. Закрученные потоки в технических приложениях (обзор) //Теплофизика и аэромеханика. - 1996. - Т. 3, № 2. - С. 101-138.  [c.479]

Окулов В.Л. Резонансные гидроакустические процессы в проточной части машин и агрегатов с интенсивной закруткой потока Автореф. дис... д-ра физ.-мат. наук. -Новосибирск, 1993.-34 с.  [c.484]

Борисов АЛ., Куйбин ПЛ., Окулов ВЛ. Описание конвективного теплопере-носа в вихревой трубе// Докл. РАН. 1993. Т. 331, № 1. С.28—31.  [c.401]

При радичии микронеровностей Н часть пучка света, отраженная от участка поверхности Ра, при наблюдении будет казаться выходящей из точки 5г. Тогда изображение точки 5г на сетке окул [ра 8 будет находиться 1а расстоянии Ь oi вйи микросКбпа Мв, равном  [c.116]

Винтовой окуля р-м и к р о м е т р АМ-9 служит для линейных измерений в поле зрения при микроскопических исследованиях. Имеет неподвижную сетку и подвижную с расходом 8 мм. От-.счет производится по миллиметровой шкале в поле зрения и шкале микрометрического барабана с ценой деления С,01 ЛЬИ, Тип Гюйгенса. Увеличение 10х.  [c.245]

В комплект насадки входят две пары компенсационных окуля-  [c.180]

Дело в том, что во всех сл> аях, когда требуется получить максимальное дальнодействие (светолокация, дальнометрия и т.п.), основным элементом системы формирования является телескоп, обращенный окуля- юм к излучателю (рис. 1.12). Телескоп осуществляет увеличение полеречных. размеров узконаправленного светового пучка в К I/2//1I раз, где /1 и /2 фокусные расстояния окуляра и объектива, К - кратность телескопа если расходимость достаточно мала, а длина телескопа не слишком велика, форма распределения комгшексной амплитуды при этом претерпевает лишь небольшие изменения, которыми можно пре-  [c.45]

Окулов Д. П. Вопросы исследований и проектирования мостовых перегружателей и козловых кранов большой грузоподъемности/УИсследование и развитие теории конструктивных форм крановых металлоконструкций. М., 1982, С. 40—88. (Сб. науч. тр./ЦНИИПСК).  [c.456]

Окулов Д. П., Эбич Р. Д. Новые конструкции цельносварных кранов-перегружателей//Материалы по металлическим конструкциям/Проектсталькон-струкция. 1977. № 19. С. 133—160.  [c.456]

Гудзе А. А., Игнатович В. С., Окулов Д. П Развитие металлических конструкций стрел тяжелых плавучих кранов//С удостроение, 1973, Wg,4, G. 32—36,  [c.513]

Так как предел разрешающей способности глаза е = 1% то, например, при /цд. = 25 мм толщина штриха t > 0,007 мм. Для таких окуля-  [c.258]

Увеличение телескопической системы, состоящей из объектива и окул.чра, гуюжет быть определено по формуле  [c.81]

Таблица 4.5/. Окул.чры н применяемые к ним объективы микроскопа Таблица 4.5/. Окул.чры н применяемые к ним объективы микроскопа

Ардометр устанавливают и настраивают, пользуясь окуля- Рис. 24. Схема радиационного пирометра ром 5 и светофильтром 4. При / — объектив, 2 —диафрагма. 3 —термоэле-  [c.42]

Ранее были описаны элементарные винтовые вихревые структуры -бесконечно тонкая винтовая нить и вихревая пелена, состоящая из винтовых вихревых нитей. Однако реальные вихри имеют конечный размер ядра. Начнем рассмотрение этого класса винтовых вихрей с простейшего частного случая осесимметричных, или колоннообраз1Гых, вихрей. В отличие от вихря Рэнкина, который состоит из равномер1Юго распределения прямолинейных вихревых нитей (или точечных вихрей в круге), рассмотрим осесимметричный винтовой вихрь, представляющий суперпозицию винтовых вихревых нитей (рис. 3.14) [Куйбин, Окулов, 1996]. Если известно распределение интенсивностей нитей в цилиндрической области, то задача об отыскании поля скорости сводится к интегрированию представления (2.56) или (2.69). Однако эту задачу можно решить, не привлекая результатов п. 2 6.  [c.151]

Модель П, по-видимому, больше подходит для описания турбулентных вихрей [Мурахтииа, Окулов, 2000]. В то же время для ламинарных вихрей более естественно предположить гауссовское распределение завихренности. Известно, что в вязкой жидкости завихренность, сосредоточенная в прямолинейной вихревой иити (см. п. 2.3.2), со временем диффундирует по закону  [c.156]

Алексеенко С.В., Куйбин П.А., Окулов В.Л., Шторк С.И. Характеристики закрученных потоков с винтовой симметрией // Письма в Журн. техн. физики. - 1994. -Т. 20, вып. 18.-С. 33-39.  [c.479]

Алексеенко С.В., Куйбин П.А., Окулов В.Л., Шторк С.И. Стационарный вихрь с переменной винтовой симметрией // Докл. РАН. -1995. - Т. 345, № 5. - С. 611-614.  [c.479]

Куйбин П.А., Окулов В.Л. Одномерные решения для течений с винтовой симметрией // Теплофизика и аэромеханика. 1996. - № 4. - С. 311- 315.  [c.482]

Окулов В.Л. Переход от правой винтовой симметрии к левой при распаде вихря // Письма в Журн. техн. физики. - 1996. - Т. 22, вып. 19. - С. 47-54.  [c.484]

Окулов В.Л., Мартемьянов С.А. Эффект снижения массообменных процессов в закрученных потоках // Письма в Журн. техн. физики. - 2001. - Т. 27, № 18. -С. 22-28.  [c.484]

Окулов В.Л., Соренсен Ж.Н., Варламова Е.А. Возникновение асимметрии и неста-ционарности при лабораторном моделировании гидродинамической структуры смерча // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. - (в печати).  [c.484]

Окулов В.Л., Соренсен Ж.Н., Войгт Л.К. Чередование право- и левовинтовых вихревых структур при увеличении интенсивности закрутки потока в цилиндрической каверне с вращающимися торцами // Письма в Журн. техн. физики. - 2002. -Т. 28, №2.-С. 37 4.  [c.484]

Абсолютная скорость точки Л, модуль которой легко определяется по формуле ил = i )- = 0-0,4 = 4 м/сек, направлена перпендикулярно к кривошипу ОЛ. Переносная скорость точки А равна поступательной скорости кулисы Окул. направлена по прямой АЬ (рис. 219, б). Относительная скорость 0ОТН точки А, равная скорости камня в прорези кулисы, направлена по прямой Ас.  [c.217]

Превышение между двумя точками, применяя те же простые геометрические соображения, можно получить и другим способом. Так, если нужно определить превышение точки В над А, то, поставив в точке А инструмент, "надо сделать по рейке В отсчет а превышение точки В над А будет равно 1 = 1 —а, где Л — искомое превышение, — высота инструмента в А, а — отсчет вперед, так как г = аЛ. Такой способ называется нивелированием вперед и превышение равно разности высоты инструмента и отсчета. Положительная разность укажет на повышение, а отрицательная — на падение линии. В этом случае инструмент центрируется окуля ром над точкой А и высота его определяется по рейке от земли до середины окуляра.  [c.713]


Смотреть страницы где упоминается термин Окул : [c.109]    [c.168]    [c.114]    [c.789]    [c.136]    [c.199]    [c.260]    [c.326]    [c.338]    [c.182]    [c.1]    [c.2]    [c.3]    [c.4]    [c.22]    [c.57]    [c.456]    [c.474]    [c.475]    [c.483]    [c.2]    [c.320]   
Смотреть главы в:

Теория оптических систем  -> Окул



ПОИСК



В. Л. Окулов. Обобщение задачи устойчивости полигональной конфигурации точечных вихрей на случай винтовых вихревых нитей

Широкоугольные окул яры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте