Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шум Понижение

Достоинства малые потери на трение, высокий к. п. д. (до 0,995) и незначительный нагрев высокие надежность и нагрузочная способность малые габаритные размеры в осевом направлении невысокая стоимость вследствие массового производства высокая степень взаимозаменяемости, что облегчает монтаж и ремонт машин простота в эксплуатации и малый расход смазки. Недостатки пониженная долговечность при ударных нагрузках большое рассеивание долговечности из-за неодинаковых зазоров в собранном подшипнике, неоднородности материала и термической обработки деталей относительно большие радиальные размеры шум при работе.  [c.417]


ШБМ имеют производительность 1,11—19,5 кг/с. Они получили достаточно широкое распространение, обеспечивают глубокое регулирование тонкости помола и высокую надежность эксплуатации, малочувствительны к попаданию металлических предметов. В то же время следует иметь в виду, что эти мельницы имеют относительно большие размеры и металлоемкость. Отличаются пониженным КПД размола. Их работа сопровождается сильным шумом ввиду большого объема системы пылеприготовления даже для топлив пониженной взрывоопасности обязательна установка взрывных клапанов, обеспечиваюш,их выброс продуктов в атмосферу.  [c.54]

Винтовые компрессорные машины принадлежат к классу объемных машин. Они обладают рядом преимуществ в них нет деталей, совершающих возвратно-поступательные движения, и поэтому в них можно допускать большие скорости вращения, вследствие чего их размеры и масса сравнительно невелики для них вовсе не требуются смазочные материалы, а если требуются, то расход их мал к. п. д. этих машин высок. ВКМ свойственны и недостатки большой шум при работе, необходимость интенсивного охлаждения, значительное понижение к. п. д. при несовпадении создаваемого ими давления с потребным, необходимость соблюдения большой тщательности и точности при изготовлении и сборке.  [c.393]

Материалы. Материалы фрикционных катков должны иметь высокий коэффициент трения /, быть износостойкими, обладать высоким модулем упругости. Применение материалов с большим коэффициентом трения позволяет уменьшить силу нажатия Q и проскальзывание катков. Чаще всего применяются стали, чугун, текстолит, резина, кожа. Фрикционные пары, составленные из этих материалов, кроме высокого коэффициента трения обладают и другими достоинствами пониженными требованиями к точности изготовления и малым шумом при работе передачи.  [c.255]

Изнашивание зубьев. Основной вид разрушения зубьев открытых передач. По мере изнашивания зуб утоняется (рис. 8.27, б), ослабляется его ножка, увеличиваются зазоры в зацеплении, что в конечном счете приводит к поломке зубьев. Разрушению зубьев предшествует возникновение повышенного шума при работе передачи. Изнашивание можно уменьшить защитой от попадания абразивных частиц, повышением твердости и понижением шероховатости рабочих поверхностей зубьев, уменьшением скольжения зубьев путем коррекции.  [c.128]

На рис. 9, а показана средняя потеря слуха у рабочих-кле-пальщиков судостроительной промышленности в зависимости от стажа их работы в шумном производстве. Для указанных профессий характерно постепенное понижение слуховой чувствительности в области высоких тонов. Применяемые ими клепальные молотки создавали шум, уровень интенсивности которого был порядка 108—110 дб.  [c.23]


В результате работ по повышению экономичности авиационных газотурбинных силовых установок конструкторский коллектив П. А. Соловьева впервые предложил для пассажирских самолетов турбовентиляторные (двухконтурные) реактивные двигатели серии Д-20. Эти двигатели характеризуются относительно малым удельным расходованием топлива, более высоким соотношением между величинами взлетной и крейсерской тяги, пониженным уровнем шума и соответственно сниженными величинами акустических нагрузок на конструкцию самолета. Вес их, приходящийся на единицу мош -ности, оказывается меньшим, чем соответствующий вес турбовинтовых (одноконтурных) двигателей. Кроме того, при пользовании ими отпадает необходимость в тяжелых и сложных воздушных (тяговых) винтах, эффективность действия которых снижается по мере возрастания скорости полета.  [c.394]

Дросселирующие устройства БРУ АЭС 960-500/800-Ш, 958-400/600 III, 931-400-ШФ, 960-350/500-Ш, 936-350/450-ШФ, 936-250/350-ШФ, 959-150/400-Ш, 855-100/250-ОФ (рис. 3.44, табл. 3.30 и 3.31). Предназначены для понижения давления и глушения шума, возникаюш,его в процессе дросселирования давления, присоединяются к дроссельным клапанам и трубопроводам сваркой. Дросселирующее устройство представляет собой коническую трубу (в устройстве 931-400-ШФ цилиндрическая), внутри которой вварена одна (рис. 3.44, а) или несколько (рис. 3.44, б) перфорированных решеток. Количество решеток и их проходная площадь зависят от расхода пара и перепада давления на устройстве и приведены в табл. 3.30. Детали устройств изготавливаются нз углеродистой стали. Изготовление и поставка по ТУ 108-681—77.  [c.142]

Шум. Шум оказывает неблагоприятное действие не только на органы слуха, но и на всю нервную систему человека, вызывая общее утомление, понижение работоспособности, головокружения, головные боли и др. Наиболее раздражающими являются звуки с частотой 4000 гц и выше. Низкие звуки (звуки с малым числом колебаний) относительно безвредны даже при большой их силе. Резонанс резко усиливает вредное действие звука.  [c.33]

Так, весьма эффективен контроль массивных блоков из пластмассы. На сравнительно низких частотах (поскольку затухание УЗК в пластмассах велико) может быть получена высокая чувствительность и обнаружены мельчайшие неоднородности. Здесь оказывается преимущество гомогенной изотропной среды (пластмасса) перед гетерогенной анизотропной (сложный сплав). В последнем случае рассеяние УЗК структурными составляющими сплава приводит к повышению уровня шумов и к необходимости понижения чувствительности, при контроле же пластмассы такого рассеяния не наблюдается, чувствительность может быть использована полностью и индикатор реагирует не только на зону звуковой тени, но и на некоторое изменение интенсивности звукового поля за небольшим дефектом, что в известной мере компенсирует ограничение чувствительности метода вследствие дифракции.  [c.342]

Аэродинамический шум иногда может быть ослаблен приданием обтекаемой формы деталям, на которых он возникает, а также понижением скорости обтекания.  [c.266]

Во всех перечисленных случаях понижение шума достигается при помощи тех же мероприятий, какие приводят к повышению к. п. д.  [c.266]

Звукоизоляция [1]. Амортизация приводит к желательным результатам только в тех случаях, когда излучение шума производится посредством вибраций поверхностей, на которых крепятся механизмы если же механизм излучает шум непосредственно в окружающую среду, то одной амортизации для существенного понижения уровня шума недостаточно. В этом случае необходимо окружить механизм звукоизоляционным кожухом, выполненным из материалов, обеспечивающих достаточно высокую звукоизоляцию (см. табл. 7).  [c.360]

Удельный расход пара ниже в форсунках с соплом Лаваля и при повышенных параметрах пара. Широкие пределы регулирования. Пониженные температуры горения и экономичность. Шум в работе. Увлажнение продуктов сгорания и в связи с этим повышенная коррозия хвостовых поверхностей нагрева установки. Необходимость паровой котельной. Применяются обычно во временных установках. Пар может заменяться сжатым воздухом, что наряду с другими преимуществами устраняет потери конденсата  [c.71]

Недостатки чувствительность к изменению теплотворной способности газа (при увеличении последней горение газа становится неполным) при работе на малых нагрузках эти горелки труднее регулируются имеют меньшую устойчивость пламени по сравнению с горелками частичного смешения имеют пониженную отдачу тепла путем лучеиспускания сильно шумят и занимают много места, а горелки с изогнутыми под углом смесителями, хотя занимают меньше места, обладают меньшей производительностью по сравнению с прямыми.  [c.120]


Шумы К. у. обусловлены спонтанным излучением при самопроизвольных квантовых переходах с верх, магн. уровня на нижний и тепловым излучением диссипативных элементов К. у. Последнее уменьшается с понижением Т и при Г=4,2 К весьма мало. Интенсивность спонтанного излучения тем меньше, чем ниже частота /, и в радиодиапазоне также невелика, но принципиально эти шумы неустранимы.  [c.336]

При малой величине с рабочая жидкость в камере, находящаяся в результате окончания процесса всасывания под пониженным давлением, за ничтожно малое время соединяется с окном нагнетания, из которого возможна значительная утечка в полость всасывания. При этом рабочая жидкость из напорной магистрали высокого давления устремляется в открывающуюся камеру и сжимает находящуюся в ней рабочую жидкость. Чередование таких процессов отрицательно влияет на равномерность подачи насоса и сопровождается шумом.  [c.191]

Д/1/лг — негармонический звук, отличающийся сложной временной структурой и специфическим воздействием на организм. Шум отрицательно влияет на здоровье человека, усиливает утомляемость работающего, способствуя тем самым возникновению травм и ошибок в работе, а также снижению работоспособности человека. При длительном воздействии или большой интенсивности шума могут произойти понижение остроты или даже полная потеря слуха и возникнуть другие серьезные расстройства здоровья.  [c.409]

Механизм кавитации может быть представлен следующим образом. В любой жидкости имеются газовые или паровые пузырьки, служащие ядрами кавитации. При понижении давления до определенной величины в этих пузырьках происходит выделение паров жидкости и растворенных в ней газов. В результате этого пузырьки быстро увеличиваются в объеме. В дальнейшем, попадая вместе с потоком жидкости в зону повышенного давления, пузырьки сокращаются (захлопываются) вследствие конденсации паров, находящихся в них. Этот процесс конденсации происходит с довольно большой скоростью, сопровождается местными гидравлическими ударами, шумом, разрушением материала и другими нежелательными явлениями. Существует предположение, что уменьшение объемной прочности у многих жидкостей связано с содержанием в них различных примесей, например, твердых несмачиваемых частиц и парогазовых пузырьков, в частности, субмикроскопических пузырьков, служащих ядрами кавитации.  [c.97]

Высокий уровень шума свидетельствует об определенных дефектах рабочего процесса гидромашины, является косвенным свидетельством недостаточной надежности машины, имеющей пониженный ресурс (живучесть). Борьбу с шумом в гидропередачах в ГДР [125] рассматривают в качестве важной социальной задачи.  [c.318]

Работа дозиметра шумов основывается на принципе равной энергии, т. е. на предположении, что при сохранении равной дозы шума понижение уровня шума на 3 дБ равносильно удвоению его продолжительности. На этом принципе работает, например, дозиметр шумов типа 4423 фирмы Bruel and Kjaer (Дания). Этот прибор позволяет оценивать уровень непрерывного шума в соответствии с требованиями, изложенными в рекоменда-  [c.456]

К недостаткам подшипников качения по сравнению с подшипниками скольжения относятся значи ельно большие радиальные размеры, большее сопротивление врашению при высоких скоростях, способность вызывать шум и вибрацию, пониженная жесткость, нерентабельность мелкосерийного и и.тучного производства, повышенная точность изготовления и мэнтажа. Однако некоторые недостатки ощущаются лишь в устройствах, к которым предъявляются повышенные требования. В большинстве изделий с умеренной точностью, быстроходностью и нагруженностью обязательно применение подшипников качения в качестве элементов опор. Подшипники качения применяются в с порах станков различных назначений, электрических машинах малой и средней мощности, коробках передач, большинстве редакторов, узлах авиационных агрегатов, автомобилях, тракторах, се тьскохозяйственных, горных, дорожных, подъемно-транспортных м шинах и механизмах, агрегатах тяжелого машиностроения и др. Подшипниками качения оснащены также опоры разнообразны с устройств оборонной и ракетной техники.  [c.86]

Шум и другие свойства фотоумножителей, существенные для оптической термометрии, были широко исследованы в работах [18—20, 22, 23, 29]. Выбор способа работы фотоумножителей методом постоянного тока [44] или методом счета фотонов в основном зависит от вкуса потребителя. Не существует никаких заметных преимуществ одного метода перед другим. В обоих случаях необходимо, чтобы фотоумножителю не мешали избыток шума, усталость или нелинейность. Метод счета фотонов имеет, однако, преимущество в том, что зависимость амплитуды сигнала от усиления меньще и ослабляется эффект утечек тока внутри фотоумножителя или около его цоколя. Кроме того, сигнал имеет цифровую форму, которая облегчает прямую связь с ручной цифровой обработкой и с контрольно-компьютерной системой. В обоих методах — на постоянном токе и методе счета фотонов — критичным является контроль температуры фотоумножителя, так как спектральная чувствительность (особенно вблизи длинноволновой границы), а также темновой ток зависят от температуры. Фотоумножители с чувствительным в красной области спектра фотокатодом 8-20, такие, как ЕМ1-9558 (щтырьковая замена для ЕМ1-9658 фотоумножителя 8-20), для понижения темнового тока должны работать при температуре примерно —25 °С. Применение чувствительного в красной области фотокатода позволяет работать с длинами волн примерно до 800 нм, хотя если прибор предназначен исключительно для воспроизведения МПТШ-68 выше точки золота, такие длины волн требуются редко.  [c.377]

Достоинствами ътих соединений являются а) отсутствие источников концентрации напряжений кручения б) самоцентрирование в) пониженный шум.  [c.139]

Каверны вначале имеют вид маленьких пузырьков (стадия начальной кавитации). Если давление вблизи пузырьков снова поднимается и становится выше давления парообразования, то пузырьки с шумом схлопываются . Это приводит к эрозии и износу соседних с ними твердых поверхностей (металлических лопастей винтов и турбин, бетонных водосбросов, плотин и т, п.). Если же давление остается пониженным, то пузырьки сливаются, что может привести к образованию около обтекаемого тела одной каверны, имеющей размеры, сравнимые с размерами тела. Фотография такой каверны приведена на рис. 146. В этом случае кавита-10 Б. Т. Бмдев 2 0  [c.289]


Явление парообразования при пониженном давлении, обусловленном динамикой потока, и конденсация образовавшихся паров, сопровождаемая местными гидравлическими ударами, называется кавитацией. В кавитационной зоне, где непрерывно образуются и конденсируются пузырьки пара, наблюдается разрушение поверхности трубы. Работа гидравлических машин в кавитационном режиме сопровождается характерным шумом, а их напор, мощность и КПД резко падают. Явление кавитации возникает также при колебательных движениях тела в жидкости (гидровибраторы).  [c.40]

В защищенных от шума помещениях при исправной работе оборудования наблюдающий персонал проводит весь рабочий день. В случае неполной автоматизации производственного процесса пребывание рабочих в таких помещениях в течение 10—30 мин способствует восстановлению слуховой функции и ликвидации сдвигов физиологических реакций, что положительно отражается на общем состоянии организма и повышении работоспособности. Экспериментальными исследованиями установлено, что монотонная работа, часто повторяющиеся однообразные движения в течение рабочего дня без переключения на другие операции, отсутствие микропауз в работе способствуют понижению производительности труда и быстрому развитию профессиональных болезней у работающих.  [c.57]

Под действием мощной накачки на частоте (О13 населенность уровней El и Ез становится одинаковой и равной ( з + i) 2 = 1,0008 2, Как видим, уровень 3 оказывается инверсно заселенным относительно уровня 2, но разность в заселении этих уровней чрезвычайно мала и не может привести к сколько-нибудь высоким коэффициентам усиления. Аналогичные оценки, проведенные для Г = 4,2 К (жидкий гелий), показывают, что при этой температуре ( 3-f -Ь i)/2 = 1,07 2. Таким образом, понижение температуры рабочего Еещества с комдатной до л 4 К повышает инверсную заселенность на два порядка. Этим объясняется тот факт, что квантовые усилители СВЧ диапазона работают, как правило, при температуре жидкого гелия и используются в стационарных установках в высокочувствительных приемниках радиолокационных и ра-диотелескопических систем, в системах связи и т. д. Основным их преимуществом является исключительно низкий уровень собственных шумов. По величине отношения сигнал/шум они примерно в 1000 раз превышают обычные усилители СВЧ диапазона. Это позволяет с их помощью принимать сигналы, не улавливаемые обычной электронной аппаратурой.  [c.336]

Нарушение механической целостности пленок системы Н1Сг—Аи, Т1— Ац происходит в результате взаимодействия золота с материалом адгезивного слоя с образованием интерметаллидов. Чтобы воспрепятствовать этому взаимодействию, в систему Н1Сг—Аи вводится промежуточный слой палладия. Система Аи—Рй относится к системам с неограниченной растворимостью. Последнее обусловливает существенное повышение переходного сопротивления в зоне взаимной диффузии, прилегающей к разделу золото—палладий. Однако старение, сопровождающееся увеличением шума и понижением механической стабильности у этой системы, значительно меньше, что явилось причиной широкого распространения ее в качестве контактов к пленочным резисторам из нитрида тантала.  [c.449]

Основные недостатки Необходимость высокой точности изготовления. Шум. Ограниченность ряда возможных передаточных отношений, так как числа зубьев — целые числа (имеет значение для передач в делительных цепях) Значительные потери на трение. Необходимость применения высококачественных бронз при средних и высоких скоростях Вытягивание цепи и необходимость применения натяжного устройства. Неприменимость в точных делительных кинематических цепях. Сильное понижение долговечности при ударной нагрузке Большие нагрузки на валы и опоры. Необходимость нажимных устройств. Скольжение. Невозможность применения в делительных и других цепях, где недопустимо накоп-лен-не ошибок Значительные габариты. Скольжение. Значительные нагрузки на валы и опоры. Необходимость предохранения от попадания масла. Расходы на амортизацию ремней  [c.328]

При прекращении подачи пара на концевые уплотнения происходит значительный подсос воздуха в конденсатор через уплотнения ЦНД. Признаками указанного нарушения являются понижение давления в коллекторе подачи пара на уплотнения повышение разрежения в коллекторе отсоса пара из уплотнений характерный шум засасывания воздуха в ЦНД турбины. Причинами снижения или исчезновения давления пара на уплотнения могут быть самопроиз-  [c.34]

В период разворота турбины необходимо строго выдерживать график подъема частоты вращения. Такие графики для различного теплового состояния турбины разрабатываются заводами-изготови-телями совместно со специализированными организациями на основании накопленного опыта эксплуатации и испытаний. При пониженной частоте следует прослушать турбину, чтобы не было задеваний. Чтобы шум протекающего пара не мешал прослушивать турбину, в момент прослушивания подачу пара на турбину прекращают.  [c.112]

Как при работе одной камеры сгорания, так и при совместной работе обеих камер наблюдались пульсации давления. Наибольшие пульсации давления, вызывавшие вибрацию всей системы, наблюдались при рабочем давлении 24—25 кГ/см . По-видимому, эти давления для нашей установки являются переходными, так как при повышении или понижении давления против 24—25 кГ1см пульсации резко сокращались как по амплитуде, так и по частоте колебаний. При работе на переходном режиме амплитуда колебаний давления достигала 6 кГ1см при достаточно высокой частоте. При работе установки на других режимах амплитуда колебаний не превышала 1 кГ/см при значительно меньшей частоте и при резком уменьшении вибрации и шума.  [c.183]

Под кавитацией поним ают образование внутри насоса пространства с пониженным давлением, соответствующим процессу парообразования при температуре перекачиваемого мазута. Мазут начинает вскипать и в насосе образуются полости, заполненные паром. При малейшем увеличении (давления пар конденсируется и в эти полости устремляется мазут с большой акоростью, вызывая гидравлический удар в корпусе яаооса. В результате этого возникают вибрация насОса и шум и уменьшаются его производительность, создаваемый напор и к. п. д. Нередко кавитация приводит к аварии насоса.  [c.107]

ТТод кавитацией понимают образование внутри насоса пространства с пониженным давлением, соответствующим процессу парообразования при температуре перекачиваемого мазута. Мазут начинает вскипать, и в насосе образуются полости, заполненные Паром. При малейшем увеличении давления пар конденсируется, и в эти полости устремляется с большой скоростью мазут, вызывая гидравлический удар в корпусе насоса. В результате этого возникают ви брация насоса и шум и уменьшаются его производительность, создаваемый напор и к. п. д. Нередко кавитация приводит к аварии насоса. Явление кавитации при перекачке мазута может возникнуть а) при понижении уровня ниже расчетного в резервуаре, из которого перекачивается мазут б) при регулировании подачи задвижкой на всасывающем трубопроводе в) при повышении температуры мазута сверх допустимой г) при недостаточном сечении всасывающего трубопровода д) при неправильной установке насоса.  [c.79]

М1ЙККЕР-ШУМ (шум 1//)—флуктуацйонный процесс, спектральная плотность к-рого S(/) при низких частотах /растёт с понижением частоты по закону, близкому к 1 jf, в к-ром показатель у близок к 1 (см. Флуктуации электрические). Впервые шум 1// обнаружен в 1925 Дж. Джонсоном (J. В, Johnson) при измерении флуктуаций тока термоэлектронной эмиссии. Впоследствии был обнаружен также в угольных резисторах, разл. плёночных проводниках, в т. ч, в сплошных металлич. плёнках, в полупроводниках и др. структурах. Особенно велик в островковых плёнках, в гранулированных проводниках, в плохих контактах к высокоомным резисторам. Показатель у обычно находится в пределах от 0,8 до 1,2, может изменяться с темп-рой, но чаще всего близок к 1. Как правило, спектральная плотность шума 1 // растёт с понижением частоты вплоть до мин, частоты, до к-рой проводятся измерения (достигнута частота 3-10" Гц). Переход к не зависящей от / спектральной плотности не наблюдается.  [c.325]



Смотреть страницы где упоминается термин Шум Понижение : [c.161]    [c.309]    [c.630]    [c.417]    [c.406]    [c.419]    [c.288]    [c.127]    [c.319]    [c.332]    [c.332]    [c.157]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.266 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.2 , c.266 ]



ПОИСК



357 — Частота собственных продольных колебаний понижения допускаемого напряжения

450 Химический состав свойства при пониженных температурах 446 — Применение

633, 639 — Цементация без непосредственной закалки с пониженной прокаливаемостью — Закалка т. в. ч. — Преимущества 620, 621 — Состав

Автоматическое устройство для отключения подачи газа при понижении уровня воды в барабане котла с применением лифманометра ЛП

Агрегаты пониженной высоты

Адсорбционное понижение адгезионной прочности

Адсорбционное понижение прочност

Аналитический способ расчета глубины водобойного колодца и отметки пониженного крепления за плотиной

Атмосфера, понижение коррозионной

Атмосфера, понижение коррозионной агрессивности

Бесселя допускающие понижение порядка

Бетон — Коеффициент понижения допускаемого напряжения — Зависимость

Бетон — Коеффициент понижения допускаемого напряжения — Зависимость от гибкости

Боросиликатные и алюмосиликатные стекла с пониженным содержанием щелочей

Брезертоновский механизм понижения подвижности газа. Движение индивидуального пузыря

Вакуум-насосы Индикаторные диаграммы - Изменение с понижением давления и всасывания

Вибраторы с пониженным волновым сопротивлением

Влияние пониженной температуры

Влияние степени понижения давления в реактивных соплах на изменение их основных газодинамических характеристик

Воробьева Г. Я. Коррозионная стойкость сталей с пониженным содержанием никеля в химически активных средах

Высокопрочные стали с пониженным содержанием никеля — 1Х17Н2(ЭИ

Гидравлический удар при резком понижении давления (с разрывом сплошности потока)

График для расчета глубины водобойного колодца и отметки пониженного крепления за плотиной (плоская задача)

Громкость — Понижение — Влияние

Громкость — Понижение — Влияние неприятности звука

Громкость — Понижение — Влияние равная — Кривые — Соответствие

Громкость — Понижение — Влияние снижения уровня звука

Группы симметрий н понижение порядка

Давление донное пониженное

Давление пониженное - Испытания 235-239 - Методы

Дерево Коэффициент понижения допускаемого напряжения на сжатие

Дерево Коэффициент понижения допускаемого напряжения — Зависимость

Дерево-Гибкость Коэффициент понижения допускаемого напряжения на сжатие

Диаграмма состояния сплавов с частичным распадом твердого раствора при понижении температуры

Диаграмма темпов понижения давления

Дифференциальные уравнения высших порядко понижение порядка

Диффузоры 209, 210: кольцевые кривоосные 247—249 пониженного сопротивления 240 радиально-кольцевые и осерадиально-кольцевые

Защита дизеля при понижении давления масла

Защита от адсорбционного понижения прочности и его использование Список литературы

Зоны с пониженным содержанием

Зоны с пониженным содержанием кислорода

Изменение свойств металлов при понижении температуры

Изоляция электрическая понижение сопротивления

Инструментальные стали пониженной прокаливаемости

Инструментальные стали пониженной прокалинаемости

Инструментальные стали пониженной прочности

Искусственное понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми установками

Использование для обжига цемента в декарбонизаторе твердого топлива с пониженным содержанием летучих компонентов

Испытания в условиях пониженного давления воздуха

Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления

Испытания на при пониженной температуре — Определяемые характеристики

Испытания на растяжение при пониженных температурах (ГОСТ

Испытания на растяжение при при пониженной температуре — Определяемые характеристики

Испытания пониженного атмосферного давлени

Испытания при нормальной температуре. Испытания при повышенных температурах. Испытания при пониженных температурах

Испытания при повышенной и пониженной температурах

Испытания при понижен

Испытания при понижен борьбы

Испытания при понижен тура-время

Испытания при пониженной температуре

Испытания при пониженных температурах (Л. С. Мороз)

Испытания при пониженных температурах (канд. техн. наук Кудрявцев)

Истечение из единичного плоского сопла с косым срезом в пространство с пониженным давлением

Каноническая переменная понижение порядка при помощи интеграла энергии

Ковкий Механические свойства при повышенных и пониженных температурах

Композиты бороалюминиевые механизм понижения прочности

Компрессор и система работают, но с пониженной холодопроизводительностью

Копеж поковок в печи при пониженной температуре

Котел с пониженными выбросами вредных веществ

Коэффициент асимметрии понижения

Коэффициент асимметрии понижения допускаемых напряжений

Коэффициент асимметрии цикл понижения

Коэффициент асимметрии. — Материалы понижения допускаемого напряжения

Коэффициент критической силы понижения допускаемого напряжения для материалов — Зависимость

Коэффициент передачи перемещени понижения допускаемого напряжения на сжатие

Локализация и понижение размерности при вычислении монодромии

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ Коробчатые станины - Жёсткость кручения - Коэфициент понижения

МЕТАЛЛЫ Испытания при пониженных температу рах

МЕТАЛЛЫ Испытания при пониженных температурах

Максимальные повышение и понижение уровня в резервуаре в результате внезапного закрытия затвора

Метод понижения

Метод понижения порядка

Методические особенности проведения испытаний при повышенной и пониженной температуре

Механические испытания при пониженных температурах Мороз)

Механические пониженной прокаливаемости — Вязкость ударная и выносливость контактная 251 —Механические свойства 250, 251 — Назначение

Механические свойства паяных соединений при пониженных и повышенных температурах и влияние напаянного слоя на механические свойства конструкционного материала

Механические свойства при повышенной и пониженной г температурах

Моделирование при соблюдении геометрического подобия и пониженных числах

Моделирование с нарушением геометрического подобия и пониженными числами

Наблюдатель пониженного порядка

Наблюдатель состояния пониженного порядка

Напряжения понижение концентрации

Напряжения сброс (понижение)

Некоторые экспериментальные работы по понижению уровня воздушного шума в роторных гидромашинах

Новая сталь 55ПП пониженной прокаливаемости для зубчатых колес среднего модуля и тонкостенных детален

Новиков В. И., Лось А. О., Стариков Н. П., Ильин Л. А., Лобкова Н. А Иванцов О. М., Сидоркевич М. А., Бурменко Э. Ю. Трубы с пониженной жесткостью для бескомпенсаторной прокладки магистральных трубопроводов, работающих при значительных перепадах температур

Новые улучшаемые стали повышенной прокаливаемости с микродобавками бора, циркония и с пониженным содержанием никеля для деталей типа валов и зубчатых колес

Оборудование пониженного атмосферного давлени

Обтекание искривленной стенки. Истечение газа в пространство с пониженным давлением. Течение в канале

Объёмный с пониженным давлением всасывания Индикаторные диаграммы

Ограждение места пропуска поезда с пониженной скоростью

Определение коэффициента понижения несущей способности разрезных и неразрезных подвесных балок при проверке общей устойчивости

Определение понижения уровня жидкости в сферических баках от внутреннего давления

Основная топливодозирующая система с понижением разрежения в диффузоре

Основная топливодозирующая система с понижением разрежения у жиклера

Особенности строительства асфальтобетонных покрытий при пониженных температурах воздуха

Особенности строительства оснований из каменных материалов, обработанных минеральными вяжущими, при пониженных температурах воздуха

Особенности строительства цементобетонных покрытий при пониженных температурах воздуха

Осциллограмма времени передачи сигнала управляемого понижением давления

Относительное понижение упругости пара 172, XIX

Относительное понижение упруюсти пара

Оценка эффективности понижения давления воздуха для защиты титана от окисления при диффузионной сварке

Перечень порожних направлений, в которых при перевозке в контейнерах применяется исключительный пониженный тариф (табл

Пластичность пониженная

Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах

Понижение влажности груза

Понижение грунтовых

Понижение грунтовых в паровых турбинах

Понижение давления на выпуске пара в паровой машине

Понижение конечного давления расширения

Понижение остряка против рамного рельса

Понижение порядка (гамильтонов аспект)

Понижение порядка (лагранжев аспект)

Понижение порядка канонических уравнений с помощью интеграла энергии. Уравнения Уиттекера

Понижение порядка линейных динамических систем при сохранении характера переходного процесса — эквивалентирование по переходному процессу

Понижение порядка модели

Понижение порядка нелинейных уравнений динамических систем

Понижение порядка описывающих линейных уравнений динамических систем

Понижение порядка при наличии известных интегралов

Понижение порядка системы Гамильтона при помощи интеграла энергии

Понижение порядка системы дифференциальных уравнений движения при помощи уравнений Рауса

Понижение порядка системы уравнений при наличии кругового отверстия

Понижение прочности и хрупкость твердых тел под влиянием поверхностно-активных расплавов . 4. Теория разрушения при проявлении эффекта Ребиндера

Понижение сопротивления изоляции

Понижение точности регулировок в связи с увеличением технической ошибки

Понижение уровня воды

Понижение уровня воды дреной

Понижение уровня и упуск воды

Понижение частоты применением амортизаторов или вибропрокладок

Понижение числа переменных в системе обыкновенных

Понижение шума

Пониженная твердость

Пониженная температура горячего воздуха

Пониженное давление масла при работе главного насоса

Пониженное крепление за плотиной

Порядок Понижение

Проверка работоспособности при пониженной температуре охлаждающей среды, нагрузочной и перегрузочной способности и стабильности параметров

Производство земляных работ при строительстве тепловых се13-3. Водоотлив, искусственное понижение уровня грунтовых вод и забивка свай

Производство углеродистого феррохрома Выплавка феррохрома с пониженным содержанием углерода

Прочность коэффициент коэффициент понижения

Прочность ч. 2. 227—228, 233, 236 Адсорбционное понижение

Работа испарительных установок при пониженных мощностях турбоагрегата. Влияние схемы включения установки на ее показатели

Разряды в воздухе при пониженных давлениях

Распределитель понижением давления

Распыление с подогревом при пониженном давлении

Расчет глубины водобойного колодца и отметки пониженного крепления за плотиной при помощи графиков

Рафинирование полупродукта при пониженных давлениях

Регулирование с понижением разрежения у жиклер

Регулятор пониженной чувствительности

С1алм с пониженным содержанием никеля и бсзиикслевые для тяжелонагРжснных деталей машиностроения (группа валов, шатунов, зубчатых колес)

СЕРЫЙ Механические свойства при повышенных и пониженных температурах

СТАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ — СТАЛИ быстрорежущие повышенной и пониженной производительности

СТЕФАНА — БОЛЬЦМАНА ЗАКОН - СУСПЕНЗИОННЫЕ ОСВЕТЛИТЕЛИ понижения допускаемого напряжения

Сведения по устойчивости кабелей к воздействию пониженной температуры

Сигнализация о пониженном напряжении на тяговых электродвигателях

Симметрии понижение

Сопротивление усталости при пониженных температурах

Сопротивление усталости сварных соединений при пониженных и повышенных температурах

Сплавы ЮНДК с пониженным содержанием кобальта (до

Способы профилактики понижение влажности

Среднеуглеродистая пониженной прокаливаемости — Вязкость ударная и выносливость контактная 251 —Механические свойства 250, 251 — Назначение

Стали безникелевые и с пониженным содержанием никеля— Х17(ЭЖ17), 0Х17Т(ЭИ

Стали пониженной прокаливаемости — Химический состав Механические свойства

Стали пониженной теплостойкости

Стали с пониженным содержанием никеля для деталей, работающих при ударных нагрузках (зубчатые колеса, силовые шпильки, шестеренные валы)

Стали с пониженным содержанием никеля для тяжелонагруженных деталей

Стали с пониженным содержанием никеля для тяжелонагруженных деталей машиностроения

Стали с пониженным содержанием никеля для тяжелонагруженных деталей стали

Стали с пониженным содержанием никеля и безникелевые для тяжелонагруженных деталей машиностроения (группа валов, осей, зубчатых колес)

Сталь Коэффициент понижения допускаемого напряжения на сжатие

Сталь Коэффициент понижения допускаемого напряжения — Зависимость

Сталь деформируемая Запас углеродистая — Концентрация Повышение — Зависимость от понижения температуры — Графики

Сталь электротехническая анизотропная холоднокатаная с пониженным уровнем магнитных потерь марок 3406 и 3407 (ТУ

Степень понижения давления в турбине

Стержни Расчет на устойчивость по коэффициенту понижения допускаемого напряжения на сжатие

Стойка амортизационная пониженное

Схема задачи приближенного разложения процессов в системах на отдельные составляющие. Задача понижения порядка уравнений систем

Схема формирования пониженных уставок БРУ

Схемы ТЭС с пониженным количеством сточных 5 Технические показатели сбора, хранения, очистки и повторного использования сбросных вод ТЭС и ВПУ

ТЭГ с пониженной температурой холодных спаев

Температура пониженная

Теорема о понижении порядка автономной системы уравнений Гамильтона . Теорема Лиувилля

Технические данные реле максимального и пониженного напряжения

Точка кипения, понижение

Уравнение адсорбции Гиббса. Понижение межфазной энергии вследствие адсорбции

Физические Растяжение - Испытание при пониженны

Характеристики электроподвижного состава при пониженном напряжении в контактной сети

Хранение Цепи управления - Пониженное напряжение

Цементируемые стали с микродобавками бора и с пониженным содержанием никеля для ответственных и тяжелонагруженных деталей (зубчатые колеса, валы, оси и др

Цепи управления металлорежущих станков -Понижение напряжения

Циклические интегралы и понижение порядка

Чугун Коэффициент понижения допускаемого напряжения на сжатие

Чугун Коэффициент понижения допускаемого напряжения — Зависимость

ШАРНИРЫ Коэффициент понижения допускаемого напряжения на сжатие

Шлицевые пониженной точности

Экранирование термонягружеииых поверхностей и зов с пониженной циклической прочностью

Электроосаждение железа при высоких плотностях тока из сернокислых электролитов с пониженной температурой. Д-р техн. наук Н. Т. Кудрявцев, канд техн. наук Л. Д. Яковлева (Москва)

см Испытания на растяжение при пониженных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте