Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поверхности — Качество

Особенности в пересечении соосных поверхностей вращения позволяют выделить случаи, когда для построения линии пересечения поверхностей в качестве вспомогательных секущих поверхностей (см. п. 26.10) можно применить сферы, соосные с этими поверхностями вращения. В этих случаях заранее известно, что в пересечении сфер с заданными поверхностями вращения получаются окружности.  [c.72]


Для некоторых поверхностей в качестве секущих поверхностей применяют соосные цилиндры (например, для гребных винтов).  [c.253]

Особое внимание следует обратить на влияние фосфора и серы. Оба эти элемента не только повышают стойкость инструмента, но и способствуют получению обработанной поверхности лучшего качества. Поэтому для изготовления малоответственных деталей применяют так называемые автоматные стали — низкоуглеродистые стали с повышенным содержанием серы и  [c.201]

Анодно-механическая обработка основана на сочетании электротермических и электромеханических процессов и занимает промежуточное место между электроэрозионными и электрохимическими методами. Обрабатываемую заготовку подключают к аноду, а инструмент — к катоду. В зависимости от характера обработки и вида обрабатываемой поверхности в качестве инструмента используют металлические диски, цилиндры, ленты, проволоку. Обработку ведут Б среде электролита, которым чаще всего служит водный  [c.408]

Далее, при выборе баз различного назначения надо стремиться использовать одну и ту же поверхность в качестве различных баз, так как это тоже способствует повышению точности обработки.  [c.38]

Следует заметить, что при построении линии пересечения более сложных поверхностей в качестве посредников используют конические и цилиндрические поверхности.  [c.111]

Первую группу составляют задачи, связанные с определением метрических свойств положения данной фигуры относительно плоскостей проекций (расстояние, угол), определяющие параметры положения фигуры. Например, положение точки относительно плоскостей координат (проекций) определяется ее координатами, положение прямой можно определить координатами ее следов на плоскостях проекций или координатами следа на какой-либо плоскости проекций и углами наклона к двум плоскостям проекций. В случае задания плоскостей и поверхностей в качестве параметров положения выступают метрические характеристики определяющих их элементов (геометрической части определителя поверхности). Например, сфера имеет три параметра положения — координаты се центра. За параметры положения плоскости можно принять три отрезка, отсекаемые плоскостью на осях системы координат.  [c.145]

Получить условие качения без скольжения тела, ограниченного цилиндрической поверхностью, по цилиндрической поверхности. В качестве параметров, определяющих положение сечения тела на плоскости, принять s, 0, где s — длина дуги вдоль направляющей опорной поверхности, отсчитываемая от некоторой точки до точки К соприкосновения двух направляющих, 0 — угол между  [c.380]


На чертежах деталей также следует нанести размеры и шероховатость поверхности. В качестве примера выполнения деталировки можно считать чертежи, приведенные на рис. 23.86, для узла на рис. 23.9.  [c.462]

На рис. 156 показано построение линии I пересечения конической поверхности вращения Ф(у, т) со сферой А 0, R). Обе поверхности в качестве горизонталей содержат семейства окружностей, поэтому посредниками будут горизонтальные плоскости уровня Г.  [c.123]

Требования к точности зубчатого колеса установлены относительно рабочей оси. Предельные отклонения диаметра окружности вершин зубьев колеса, биение этой окружности а также биение торцов Fj, ГОСТами не регламентируются. При использовании этих поверхностей в качестве технологической или измерительной базы вносимые ими погрешности должны учитываться или компенсироваться уменьшенным производственным допуском (табл. 39).  [c.668]

Выше было указано, что величина силы трения Т зависит от физических свойств трущихся поверхностей и качества их обработки. Для подтверждения этого будем менять материалы стола и тела М (см. рис. 119) и последовательно определять величину силы Т. Взяв обе поверхности сначала чугунными, а затем бронзовыми, найдем, что сила трения бронзы по бронзе будет больше, чем  [c.92]

Для бетонной поверхности хорошего качества AIR = 0,02 -f- 0,04 при повышенной шероховатости А/7 = 0,050,1.  [c.247]

При изображении в топографии рельефа земной поверхности в качестве линий каркаса берут горизонтали.  [c.194]

Потери теплоты (кДж/кг) в окружающую среду зависят от размеров поверхности котлоагрегата, качества обмуровки и тепловой изоляции.  [c.34]

Как правило, для исследования поверхности в качестве аналитических инструментов используются энергетические потоки. Уже в конце 80-х годов было известно более 80 подобных методов диагностики вещества, и список их продолжает увеличиваться. Эти методы отличаются видом первичного потока (зондирующего воздействия), чувствительностью, локальностью, степенью деструкции вещества, универсальностью и т.д.  [c.150]

Направляющие роликовые, показанные на рис. 21.1, л, о, п, имеют цилиндрические рабочие поверхности и представляют собой один или два цилиндрических стержня, по которым катятся ролики, прикрепленные к каретке. В направляющих с призматическими рабочими поверхностями в качестве роликов используются стандартные шарикоподшипники. Оси подшипников прикрепляются к каретке (рис. 21.1, н, рис. 21.6, а) или к стойке механизма (рис. 21.1, с). Для достижения высокой точности при сборке положение некоторых роликов регулируется поворотом и последующим закреплением штифтами или гайками 2 эксцентричных осей 1, как показано на рис. 21.6, б.  [c.320]

Полученная форма не имеет разъемов и знаковых частей. Это дает высокую точность размеров (до И квалитета) и взаимного расположения поверхностей. В качестве огнеупорной составляющей в формовочной смеси используется пылевидный кварц, благодаря чему может быть достигнут параметр шероховатости поверхности = 20... 10 мкм. Заливка металла производится чаще всего сразу после прокаливания, т. е. в формы, нагретые до 900 °С. Этим создаются благоприятные условия для заполнения формы и питания отливки во время кристаллизации.  [c.38]

Интересен дефектоскоп для контроля поверхности при дрессировке тонких листов, который измеряет шероховатость листов, движущихся с большой скоростью. Сканирующий луч создает в плоскости детектора изображение, состоящее из основного светового пятна и дифракционных полос, форма которых зависит от структуры исследуемой поверхности. Для того чтобы выделить световые сигналы, соответствующие дефектам поверхности, перед детектором помещают компенсационный фильтр. Благодаря непрозрачным участкам, которые по форме совпадают с дифракционным изображением поверхности нормального качества, не имеющей дефектов, фильтр задерживает сигналы, отраженные основной частью поверхности, и пропускает только сигналы от участка поверхности с дефектами.  [c.95]

Иногда необходимо закалить сразу несколько параллельных полос на одной плоскости или несколько плоскостей различной ширины. В этом случае общий индуктирующий провод снабжается несколькими магнитопроводами, которые устанавливаются только над закаливаемыми поверхностями. В качестве примера на рис. 8-11 показан индуктирующий провод индуктора для последовательной закалки направляющих станин металлорежущих станков. Онг из-готовлен из квадратной медной трубки J, на концах которой приварены штуцеры 4 подачи и отвода охлаждающей воды. Колодки 3 служат для присоединения к токоподводящим шинам 5, идущим от понижающего трансформатора. Таким образом, индуктирующий провод легко сменить при переходе к закалке направляющих другой формы. Магнитопроводы — пакеты из трансформаторной  [c.131]


Размеры, обозначаемые на чертеже, должны быть ориентированы относительно выбранных или назначенных координатных поверхностей. В качестве таковых обычно принимают координатные разметочные плоскости (см. главу пятую). Большей частью размеры ориентируют по отношению к опорным поверхностям, подвергнутым механической обработке.  [c.118]

Для большой конической поверхности в качестве размерной базы должно быть выбрано большее основание конуса (0 50 мм) и указан угол 45°, составляемый его образующими с осью отверстия.  [c.121]

При более высоких тепловых потоках и низких температурах поверхности в качестве охлаждающего агента можно использовать воздухо-водяные смеси.  [c.209]

Скорость резания при протягиванпи — это скорость поступательного движения V протяжки относительно заготовки (рис. 6.72). Скорость резания лимитируется условиями получения обработанной поверхности высокого качества и ограничивается технологическими возможностями протяжных станков. Обычно  [c.343]

Результаты, получаемые при обработке зубчатых колес зубошлифованием, могут быть лучшеиы з у б о п р и т и р к о й. С ее помощью можно получать поверхности высокого качества, увеличивать плавность хода н долговечность работы зубчатой пары. Такой метод отделки применяют для закалепны.ч зубчатых колес.  [c.384]

Притирка дает поверхности высокого качества, она сглаживает неровности и шероховатости и придает зеркальный блеск поверхности, значительно уменьшая шум и у 1еличивая плавность работы зубчатых колес. Притирка дает лучшую по качеству поверхность зубьев, чем шлифование, но при условии правильного изготовления зубчатого колеса, так как притиркой можно исправить лишь незначительные погрешности при наличии же значительных погрешностей зубчатые колеса необходимо сначала шлифовать, а затем притирать.  [c.333]

Влияние шероховаксти поверхности на качество деталей машин и надежность их работы  [c.226]

Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество деталей машин и 1адежность их работы  [c.242]

Формула (6. 4. 16) применима для пузырьков газа произвольной осесимметричной формы при любом распределении скорости течения жидкости на межфазной поверхности. В качестве примера рассмотрим массообмеп между слабодеформированным пузырьком га. .а и кп,[КОСТЬЮ прп Ве 1 и е < 1.  [c.256]

Модульный принцип конструирования блоков радиоэлектронной аппаратуры иллюстрируется на рисунке 6.1, е. Минимальный призматический прямоугольный блок-модуль показан в правом верхнем углу (см. рис. 6Л, е). Остальные отсеки стойки аппаратуры выбирают кратными высоте и ширине модуля. Сотовую конструкцию из шестигранных призм (рис. 6.1, ж) применяют в качестве сеток, управляющих электронными потоками в электровакуумных приборах. Такие сетки имеют больщую прозрачность (в связи с тонкими перемычками) при хорошей механической прочности и высокой теплопроводности. На рисунке 6.1,3 показано применение призматических поверхностей в качестве направляющей прямолинейного движения с одной степенью свободы. Такие направляющие широко используются в различных видах технологического оборудования, особенно в металлорежущих станках.  [c.73]

Когда микрослой становится толстым , избыточная энтальпия перегретой жидкости также служит источником тепла для испарения жидкости на межфазной поверхности. В качестве условной границы тонкого и толстого участков микрослоя можно принять  [c.267]

Тепловой изо.шцией нспыстот любое покрытие, способствующее уменьшению теплового потока через данную поверхность. В качестве изоляционных применяют материалы как органического, так и неорганического происхождения с коэффициентом теплопроводности 0,35—0,015 Вт/(м-К).  [c.233]

Специальной проверке подверглось также утверждение о возможности использования базовых элементов тепло-массометрии для бесконтактного измерения температуры излучающих поверхностей. Испытание устройства (см. рис. 4.1) в качестве радиометра излучающих поверхностей было проведено на лабораторной хлебопекарной печи при различных температурах верхней излучающей поверхности, температурах среды пекарной камеры и расстояниях между излучающей и радиометрической поверхностями. В качестве термостатирующей жидкости использовали слабо кипящую воду. Из рис. 5.14 видно удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных значений  [c.116]

Процессы усталостного повреждения, условия возникновения и распространения трещин под циклической нагрузкой носят случайный характер, так как тесно связаны со структурной неоднородностью материалов и локальным характером разрушения в микро- и макрообъемах. Усталостные разрушения обычно возникают на поверхности, поэтому качество и состояние поверхности часто является причиной случайных отклонений в образовании разрушения. Эта особенность усталостных явлений порождает существенное рассеяние механических характеристик, определяемых при испытании под циклической нагрузкой. Рассеяние свойств при усталостном разрушении значительно превышает рассеяние свойств при хрупком и вязком разрушениях. В связи с этим статистический анализ и интерпретация усталостных свойств материалов и несущей способности элементов конструкций позволяют отразить их вероятностную природу, являющуюся основным фактором надежности изделий в условиях длительной службы.  [c.129]

Гальваничесше покрытия, цинкование, кадмирование, меднение, никелирование и хромирование — применяются для защиты деталей от коррозии и для придания поверхностям специальных качеств повышенной поверхностной твердости, износоустойчивости, улучшенных антифрикционных и декоративных свойств и т. д.  [c.162]

При небольших нагрузках и скоростях и достаточных опорных поверхностях в качестве подшипниковых материалов могут быть использованы пластмассы и резина. Их особенно выгодно применять в тех случаях, если в качестве смазки применяется вода. При отсутствии смазки применяют самосмазываемые металлокерамические вкладыши.  [c.453]


В обоих случаях затрудняется образование окисных пленок и возникает контакт ювенильных поверхностей, что приводит к образованию адгезионных связей и интенсивному схватыванию. Интенсифицируются процессы упрочнения и разупрочнения материала, фазовые переходы, а для неметаллических материалов в вакууме может происходить испарение отдельных составляющих. Интервал условий (давления, температуры), в которых происходит резкое изменение свойств пары трения, для различных материалов изменяется в достаточно широком диапазоне. Работоспособность сопряжений в этих условиях может быть обеспечена при применении специальных Твердых смазочных покрытий Эффективность этих покрытий зависит от выбора состава суспензии, способа ее нанесения, от материала подложки и обработки ее поверхности. В качестве критерия для оценки работоспособности твердых смазок при их испытании принимают обычно время работы покрытия до резкого необратимрго повышения коэффициента трения. Толщина покрытия на стадии проектирований определяется из условия обеспечения необходимого зазОрй в со-  [c.253]

Влияние параметров технологического процесса на износо< стойкость поверхностей. Показатели качества изготовления изделий, как следствия принятого технологического процесса, оказывают непосредственное влияние на такое основное эксплуатационное свойство, как износостойкость поверхности. Во-первых, как это было показано выше, на износостойкость влияют химический состав, структура и механические характеристики материалов (см. гл. 5, п. 2 и п. 5), которые зависят от металлургических или других процессов получения материалов, от термических и термохимических видов обработки поверхностей. Во-вторых, износостойкость зависит от геометрических и физико-химических параметра поверхностного Слоя (см. гл. 2, п. 2). При этом отклонения формы деталей увеличивают период макроприработки (см. гл. 8, п. 3), а шероховатость поверхности влияет на период микропри-райотки, поскольку в процессе нормального изнашивания устана-вливаетря оптимальная шероховатость, соответствующая данным условиям работы сопряжения (см. рис. 74).  [c.437]

Маталин А. А. Микротвердость и износоустойчивость поверхности.— Сб. Качество обработанных поверхностей . Доклады Второй Ленинградской конференции , кн. 34. М., Машгиз, 1954.  [c.106]

Теорема о размерных параметрах. Если существует физически обоснованная функциональная зависимость 3 = / (R) заданного эксплуатационного показателя Э детали от рельефа или профиля ее поверхности, то наилучшим в смысле точности информации размерным параметром, характеризующим етепень соответствия рельефа или профиля поверхности требуемым значениям эксплуатационного показателя, будет структурно соответствующий функции /э функционал определенный на поверхности f (х, z) или на некотором множестве ее профилей / (х), где х и z — координаты поверхности детали. Качество других размерных параметров Ri 3 в этом случае будет находиться в прямой зависимости  [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Поверхности — Качество : [c.275]    [c.55]    [c.387]    [c.122]    [c.138]    [c.35]    [c.434]    [c.402]    [c.72]    [c.61]   
Справочник машиностроителя Том 5 Книга 2 Изд.3 (1964) -- [ c.0 ]

Справочник технолога машиностроителя Том 1 (1963) -- [ c.123 ]



ПОИСК



110 - Требования к качеству отделки поверхности

3.153—16.2— Качество поверхности комбинированная

3.153—16.2— Качество поверхности сводны

633, 639 — Цементация без непосредственной закалки нагрева и выдержки при рабочей температуре термообработки 612 — Обрабатываемость Оценка по качеству поверхности

78 — Коробление — Определение Формулы 130 — Обработка — Припуски — Расчет 124 — Поверхности Качество 124, 125 — Требования

78 — Коробление — Определение Формулы 130 — Обработка — Припуски — Расчет 124 — Поверхности Качество 124, 125 — Требования и качество

78 — Коробление — Определение Формулы 130 — Обработка — Припуски — Расчет 124 — Поверхности Качество 124, 125 — Требования металлокерамические

78 — Коробление — Определение Формулы 130 — Обработка — Припуски — Расчет 124 — Поверхности Качество 124, 125 — Требования электрохимическое

Алмазное Качество поверхности после обработки

Анализ влияния качества уплотнительных поверхностей и параметров среды на величину утечки

Арматура трубопроводная — Балльная оценка качества уплотнительных поверхностей

Вариант 19.1. Определение зависимости декоративных свойств покрытия от качества подготовки поверхности древесины

Влияние вибрации системы СПИД и технологической наследственности на качество обработанных поверхностей

Влияние геометрических параметров качества поверхности на изнашивание металла

Влияние зазора между пуансоном и матрицей на усилие вырубки н качество поверхности среза

Влияние качества и состояния поверхности

Влияние качества обработки поверхности

Влияние качества поверхности

Влияние качества поверхности детали после обработки на показания измерений

Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей маМетоды и средства оценки шероховатости поверхности

Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин

Влияние качества поверхности на эксплуатационные характеристики деталей машин

Влияние качества поверхности эксплуатационные свойства деталей

Влияние на энергетику и качество поверхности резания его условий

Влияние нароста, наклепа и вибраций на качество обрабатываемой поверхности

Влияние обработки резанием на качество поверхности и эксплуатационные характеристики изделий

Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество изделий

Влияние отклонения формы, взаимного расположения, волнистости и шероховатости поверхности на эксплуатационные качества деталей и узлов машин

Влияние различных факторов на производительность процесса шлифования и качество обработанной поверхности

Влияние способов формообразования деталей на качество их рабочих поверхностей

Влияние технологических параметров на качество поверхности

Влияние технологической обработки на качество поверхностей титановых сплавов

Влияние физико-механических параметров качества поверхности на эксплуатационные свойства металла

Влияние шероховатости поверхности на качество изделий

Влияние шероховатости поверхности, отклонений от геометрической форма и взаимного расположения поверхностей деталей на качество изделий

Влияние шероховатости, волнистости, отклонений формы и расI положения поверхностей деталей на качество машин

Влияние шероховатости, волнистости, отклонений формы и расположения поверхностей деталей на взаимозаменяемость и качество машин

Выбор и назначение параметров качеств рабочих поверхностей деталей машин исходя из их функционального назначения Г Суслов)

Выбор и назначение параметров качества рабочих поверхностей деталей

Выбор параметров качества поверхностей деталей

Выбор параметров качества поверхностей деталей машин

Выносливость деталей — Влияние качества поверхности

Гарнисаж шлаковый 591 — Влияние качество поверхности отливок

Геометрические параметры режущего инструмента и их влияние на процесс резания и качество обработанной поверхности

Геометрические характеристики качества поверхности деталей

Геометрия инструмента и ее влияние на процесс резания и качество обработанной поверхности

Глава 7. ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОКАТА Точность и качество поверхно- СОРТАМЕНТ ПРОКАТА И ПРЕстногослоя

Грунтовка очищенных металлических поверхностей, их окраска и проверка качества

Детали Поверхности — Качество

Зависимости между параметрами режима обработки и геометрическими параметрами качества поверхности

Зависимости между параметрами режима обработки и физическими параметрами качества поверхности

Зависимость адсорбционной и коррозионной усталости стали от качества обработки поверхности

Заготовки валов-шестерен для литья в земляные формы Поверхности — Качество

Зенкерован не 193 - Качество поверхности 196 - Квалитеты

Зенкерован не 193 - Качество поверхности 196 - Квалитеты допуска 82, 83 - Параметры шероховатости 82, 83 Режимы резания

Значение качества поверхностей деталей машин

Значение качества поверхностей для замедления износа

Измерение показателей качества поверхности резания

Измерение толщины стенки при хорошем качестве поверхности

Инструменты для контроля формы и качества поверхности

Интерферометры для контроля качества поверхностей оптических деталей

Использование сложных поверхностей в качестве установочных баз

Испытание и контроль рабочих растворов и качества подготовки поверхности металлов под окраску

К камеры гидравлические качество поверхности отливок

К- С а н а к о е в. Применение стекла в качестве смазки и средства защиты от окисления поверхности заготовок при их нагреве под штамповку

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН (Э. В. Рыжов)

КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ - КРИВОШИПНЫЕ МЕХАНИЗМЫ влияния качества обработки поверхности

Калибрование - Виды инструментов 398 - Качество обработанных поверхностей

Калибрование - Виды инструментов 496500 - Качество обработанных поверхностей 500- 502 - Режимы обработки

Качество Формообразование поверхно

Качество и точность поверхностей, обработанных режущими инструментами

Качество лакокрасочных материалов . — Подготовка поверхности к окраске

Качество нанесения лакокрасочных материалов на внутреннюю поверхность

Качество обработанной поверхност

Качество обработанной поверхности

Качество обработанной поверхности и измерительная техника

Качество обработанной поверхности при резании конструкционных материалов

Качество обработки поверхности и измерительный инструмент

Качество обработки поверхности, коррозия и частота испытания

Качество обработки рабочих поверхностей деталей штампов

Качество поверхностей деталей машин после механической обработки

Качество поверхностей деталей машин проф., д-р техн. наук Э. А. Сатель и д-р техн. наук П. Е. Дьяченко)

Качество поверхностей заготовок н деталей машин

Качество поверхности (В.П. Смоленцев)

Качество поверхности (Л. И. Залкинд)

Качество поверхности (параметры обработки)

Качество поверхности деталей машин

Качество поверхности деталей машин при эксплуатации

Качество поверхности заготовок из отливок после механической обработки

Качество поверхности заготовок из поковок после механической обработки

Качество поверхности заготовок из поковок, полученных на вертикальных радиально-ковочных .машинах

Качество поверхности заготовок из после алмазного, выглаживания

Качество поверхности заготовок из после бесцентрового шлифования

Качество поверхности заготовок из при обработке плоскостей

Качество поверхности заготовок из проката

Качество поверхности заготовок из проката после механической обработки

Качество поверхности заготовок из проката после механической обработки 2- — отверстий после механической обработки

Качество поверхности заготовок из проката после механической обработки выдавливания

Качество поверхности заготовок из проката после механической обработки ковочно-штамповочных прессах методом

Качество поверхности заготовок из проката после механической типа клапанов, получаемых

Качество поверхности заготовок из торцовой поверхности поковок

Качество поверхности заготовок из черных заготовок

Качество поверхности заготовок из штампованных заготовок

Качество поверхности заготовок после механической обработки

Качество поверхности и методы его оценки

Качество поверхности и точность

Качество поверхности литых заготовок

Качество поверхности отливок

Качество поверхности отливок (Ф. Д. Оболенцев)

Качество поверхности отливок среза

Качество поверхности поковок

Качество поверхности после ЭХО

Качество поверхности после механической обработки

Качество поверхности после электрохимической обработки как фактор циклической прочности

Качество поверхности при гальванических покрытиях

Качество поверхности при обработке ВКПМ

Качество поверхности при основных видах технологической обработки

Качество поверхности режущих инструментов

Качество поверхности среза ЗЛЗ

Качество поверхности штриховых пластинок л шкал

Качество поверхности, обработанной резанием — Влияние

Качество поверхности, обработанной резанием — Влияние на прочность при переменных

Качество поверхности, обработанной резанием — Влияние напряжениях

Качество рабочих поверхностей

Количественная оценка качества поверхности

Конструирование приливов для соединения деталей. Обеспечение высокого качества ответственных поверхностей литых деталей (лист

Контроль вкладышей подшипниковых качества лакокрасочных поверхностей

Контроль геометрических размеров и качества поверхности

Контроль качества лакокрасочных поверхностей

Контроль качества обработки поверхности деталей и состава растворов для обезжиривания, травления и полирования

Контроль качества обработки поверхности деталей — Контроль состава растворов для обезжиривания, травления, полирования

Контроль качества оптических поверхностей

Контроль качества отливок — Оценка твердых включений 504, 505 — Цели и методы контроля 491 — См. также Гаэосодержание отливок Пористость отливок Шероховатость поверхности отливок

Контроль качества очистки поверхности

Контроль качества поверхностей и покрытий

Контроль качества поверхности

Контроль качества поверхности деталей машин Е Дьяченко)

Контроль качества поверхности и герметичности сварных швов

Контроль качества поверхности режущих инструментов

Контроль качества подготовленных поверхностей

Контроль качества при подготовке поверхности деталей к покрытию

Контроль качества сварных соединений и наплавленных поверхностей

Коэффициент асимметрии цикла качества поверхности

Коэффициент качества обработки поверхности

Коэффициент качества поверхност

Коэффициент качества поверхности

Краски противопригарные водные, Пасты противокоррозионные отливок — Системы покрытий 467—469 — Требования к качеству подготовки поверхност

Мальсагов, В. П. Устинов, Н. Н. Бескопыльный, В. В. Сибирский. Влияние качества поверхности на износостойкость пар трения

Метод качества поверхности

Методы и приборы для оценки качества поверхности

Методы и средства измерения механических и физических величин, характеризующих энергетику и качество поверхности резаИзмерение скорости резания

Методы измерения и оценки качества поверхности

Методы контроля качества поверхности

Методы проверки качества выполнения пригоночных и сборочных работ и взаимного положения поверхностей Проверка прямолинейности плоскостей

Метрологическое обеспечение качества поверхности

Механизм аварийного клапана автопоезда с упругой диафрагмой качества поверхности шариков

Механизм пневмоэлектрического для контроля качества поверхности

Обеспечение качества поверхностей деталей

Обработка Качество поверхности

Обработка в автоматизированном производстве резанием — Вибрации 464 — Влияние на качество поверхности

Обработка давлением — Влияние на качество стальных изделий 25—72 Методы чистоте поверхности — Номограммы

Обработка поверхности и качество сборки

Обработка резанием — Качество поверхности — Влияние

Общие сведения о качестве поверхности

ОглвлеНиё Качество поверхности и внутренние напряжения

Определение допусков на качество поверхности зеркал

Определение химического состава, микроструктуры, качества поверхности и размеров полос

Оптимизация исходного и рабочего качества поверхности

Основные понятия о качестве поверхности

Отклонения Качество поверхности

Отливки из цветных сплавов Допуски на размеры ят Качество поверхности

Оценка качества шлифованной поверхности

Очистка поверхности металлов под пайку — Контроль качества

Параметры качества поверхности

Параметры качества поверхности (В.П. СмоленЭлектрод-инструмент (В.П. Смоленцев)

Плиты поверочные — Поверхности рабочие — Качество и плоскостность

Плоскость в качестве базовой поверхности

Поверхности Качество — Стандарт

Поверхности внутренние проката горячекатаного — Качество

Поверхности внутренние — Обработка вращения наружные — Качеств

Поверхности внутренние — Обработка заготовок литых — Качество

Поверхности внутренние — Обработка заготовок штампованных — Качество

Поверхности внутренние — Обработка отверстий — Качество

Поверхности внутренние — Обработка проката калиброванного — Качество

Поверхности внутренние — Обработка торцовые — Качество 120 — Обработка резанием

Поверхности — Качество стружки

Поверхности — Обработка — Выбор методов шлифованные — Качество

Поверхность требования к качеству

Поверхность — Качество — Влияние режима резания

Подготовка поверхности Контроль качества

Показатели качества поверхности

Понятие о качестве обработанной поверхности

Понятие о качестве поверхности

Понятие о качестве поверхности его основные характеристики и состояния

Предел Влияние качества обработки поверхности

Прессование—качество поверхности

Прессовые Влияние качества поверхности на несущую способность

Пример 1. Гидродинамический и тепловой расчеты испарителя с кипением на поверхностях погруженной греющей секции. Определение качества дистиллята

Пробы технологические — Глубина пластического внедрения 161 — Качество поверхности 161 — Условное напряжение

Прокат Волочение калиброванный 117, 119 — Поверхности — Качество

Протягивание отверстий - Припуски 204 - Точность качество поверхности

Прочность Влияние качества обработки поверхности

Прочность при переменных напряжениях — Влияние качества обработки поверхности

Развертывание - Качество поверхности 196 - Квалитеты

Развертывание - Качество поверхности 196 - Квалитеты допуска 83 - Параметры шероховатости 83 - Режимы

Развертывание - Качество поверхности 196 - Квалитеты резания

Рельеф поверхности при недопустимых процессах треТекущие параметры качества поверхности трения

Руководящие соображения по разработке нормативов на качество поверхности

Сверление - Качество поверхности 188 - Квалитеты

Сверление - Качество поверхности 188 - Квалитеты допуска 82,188 - Параметры шероховатости 82 - Режимы

Сверление - Качество поверхности 188 - Квалитеты резания 127, 188, 194-Скорость резания

Скоростная кислородная резка с высоким качеством поверхности реза

Сопротивление Влияние качества обработки поверхности

Сопротивление усталости — Влияние качества обработки поверхности

Срок качество рабочих поверхносте

Технология изготовления деталей из полимерных материалов Ультразвуковая сварка термопластов. Г. А. Николаев, С. С. Волков, Влияние режима литья под давлением на качество поверхности деталей из полиэтилена

Тлава II. Механизм герметизации контактированием поверхностей Сведения о качестве и аналитическом представлении поверхностей герметизации

Точность выполнения размеров детален. Нормирование, точности — Качество поверхности

Точность и качество поверхности зубчатых кол

Точность и качество поверхности при механической обработке (д-р техн наук Проникав)

Точность и качество поверхности резки и вырезки на ножницах

Точность и качество поверхности среза при вырубке и пробивке

Точность изготовления деталей машин и качество обработанной поверхности

Точность обработанной детали и качество поверхности при фрезеровании

Точность обработки и качество обработанной поверхности

Точность обработки и качество поверхности

Точность обработки и качество поверхности детали

Точность обработки и качество поверхности при фрезеровании

Точность обработки и качество шлифованной поверхности

Точность обработки, чистота поверхности и контроль качества (канд. техн. наук Ф. М. Манясос)

Требования к качеству поверхности и свойствам полосы

Требования к качеству уплотнительных поверхностей как исходные факторы построения технологического процесса

Уплотнение влияние качества материала и чистоты обработки поверхносте

Управление качеством поверхности технологическими методами

Факторы, влияющие на качество поверхности

Формирование геометрических характеристик качества поверхности при обработке резанием и их влияние на эксплуатационные свойства деталей машин

Формовка Качество поверхности

Шероховатость поверхностей заготовок и деталей после различных видов и методов обработки Технологические методы повышения качества поверхностей Резьбовые соединения

Шероховатость поверхности оценка качества

Шлифование Качество обработанной поверхности

Шлифованные поверхности — Качеств

Эксплуатационное значение неровностей поверхности и управление качеством продукции

Электрохимическая обработка - Квалификация 276 Оборудование 293 - Параметры качества поверхности 285 Припуски и погрешности обработки 283 - Проектирование

Электрохимическая обработка - Квалификация 276 Оборудование 293 - Параметры качества поверхности 285 Припуски и погрешности обработки 283 - Проектирование технологического процесса 284 - Технологические параметры процесса

Электроэрозионная обработка - Для плавки шлифовальных кругов 568 - Инструмент 274 - Качество поверхности 270 Оборудование и инструмент 271 - Точность 267 - Этапы

Янковский. Влияние степени сближения поверхностей скольжения на показатели динамического качества систем с трением



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте