Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Винтовые оси

Рис. 11.23. К выводу погасаний, характерных для винтовых осей симметрии. Рис. 11.23. К выводу погасаний, характерных для винтовых <a href="/info/538191">осей</a> симметрии.

Рис. 17.2. Свойства преобразований формы под действием винтовой оси второго порядка (на рисунке обозначена как винтовая ось) параллельной а (А), и плоскости скольжения, перпендикулярной Ь, которая движется вдоль а (Б). Рис. 17.2. Свойства преобразований формы под действием винтовой оси второго порядка (на рисунке обозначена как винтовая ось) параллельной а (А), и <a href="/info/70944">плоскости скольжения</a>, перпендикулярной Ь, которая движется вдоль а (Б).
Рис. 11.16. Несогласованное сочетание винтовой оси 32 с квадратной сеткой трансляций [6]. Рис. 11.16. Несогласованное сочетание винтовой оси 32 с квадратной сеткой трансляций [6].
Рис. 7. Винтовые оси третьего, четвертого и шестого порядков Рис. 7. Винтовые оси третьего, четвертого и шестого порядков
    Чертежи нетрудно прочесть . В левой части рисунка изображена группа с поворотными осями второго порядка, параллельными оси У, плоскостями зеркального отражения, перпендикулярными этой оси. В точках их пересечения находятся центры инверсии. В правой части рисунка показана группа с винтовыми осями второго порядка, параллельными оси У и плоскостями скользящего отражения, им перпендикулярными, со скольжением вдоль оси Z. [c.38]

    Винтовая ось второго порядка на рис. 17.2 лежит вдоль ребра а при у = 1/2 и 2 = 1/2. Она обозначается символом 2j. Общим обозначением операции, соответствующей винтовой оси, является N , где N — порядок собственной оси вращения, а т (которое может принимать целочисленные значения 1, 2,. .., N - I) указывает на трансляцию на m/N периода элементарной ячейки параллельно оси вращения. Плоскость скольжения на рис. 17.2 называется а-скольжением перпендикулярно b при [c.362]

    Мочевина с многими веществами образует кристаллические соединения включения (см. мочевину). Кристаллы их принадлежат к классу симметрии без центра симметрии (класс Об с винтовой осью в качестве элемента симметрии). Хотя существует одинаковая вероятность правого и левого направления винтовой оси, все же опыт показывает, что при образовании кристаллов такого рода формы, соответствующие зеркальным изображениям, получаются в различных количествах. Молекулы. располагаются преимущественно или исключительно в соответствии с той или иной винтовой осью в зависимости от характера образования первого зародыша при кристаллизации. Если мочевина соединяется с рацемическим веществом, то мыслимы два различных продукта  [c.137]


    Энантиоморфизм проявляется в некоторых физических свойствах кристаллов, например, в возникновении оптической активности. Кристаллы правого и левого кварца различаются знаком направления вращения плоскости поляризации. При плавлении или растворении, т. е. при разрушении кристаллической структуры, оптическая активность кварца исчезает, тогда как при растворении молекулярных энантиоморфных кристаллов оптическая активность в растворах сохраняется. Смеси одинакового количества правых и левых молекул, называемые рацематами, не проявляют оптической активности. То же относится к кристаллам, в структурах которых имеется одинаковое число правых и левых винтовых осей (алмаз). [c.45]

    Винтовые оси. Как упоминалось ранее, винтовые оси возникают в том случае, когда трансляция осуществляется в направлении оси вращения, например, 2 [1/2, О, 0] обозначают как 21. Если винтовая ось находится при у = 1/4 и 2 = 1/4, то операция записывается как 2 [1/2, 1/2, [c.364]

    Подгруппа вращений включает собственно повороты — я, отражения Р — т и их сочетания с трансляциями (винтовые оси С п и плоскости скользящего отражения а, Ь, с, п). [c.50]

    Теорема. Подгруппа вращений периодических структур может содержать поворотные оси симметрии С (и соответственно винтовые оси Сп) следующих порядков п = 1, 2, 3, 4, 6. [c.55]

    Винтовые оси могут содержать только трансляции, кратные отношению трансляции в направлении оси к порядку оси. Так, для осей 4 го порядка при повороте на 90 возможны трансляции на 1/4, 1/2 или 3/4 полной трансляции в направлении оси 4. Возможны винтовые оси 2 , З1, и З2, 4 , 42 и 43, 6р 62, 63, 64 и 65. Комбинация оси 3 с центром инверсии приводит к возникновению инверсионной оси 3-го порядка - 3, а для осей четных порядков (включающих оси 2-го порядка) - к появлению плоскости симметрии, перпендикулярной оси 2. [c.59]

    Тип решетки определяется вполне однозначно и в случае метода порошка (конечно, при правильном индицировании рентгенограммы), так как эти погасания характерны для большой группы линий. Сложнее обстоит дело с погасаниями, которые связаны с присутствием плоскостей скользящего отражения и особенно винтовых осей, поскольку в этом случае анализируется только небольшая часть линий, к тому же с неблагоприятным фактором повторяемости. Возьмем в качестве примера пространственную группу Р 2 2. 2. . Координаты точек, относящихся к одной правильной системе X, у, 1/2 -X, у-, 1/2+2 1/2 + ,1/2 - у,2. Х 1/2 + у, 1/2 - 2 . Нетрудно видеть, что простые соотношения для получаются только для комбинаций индексов Л 00, ОАО,00  [c.184]

    Ф1 И фз (также ф2, ф4). Обозначим плоскости оа следующим образом, о г проходит через максимальные направления функций ф и ф2 — через ф1 и фз — Ф1 и ф4 — ф2 и фз — ф2 и ф4 — фз и ф4. Аналогично плоскостям аа обозначим винтовые оси [c.92]

    Сказанное, естественно, относится и к поворотным, и инверсионным, л винтовым осям. [c.23]

    Центры инверсии размещаются (так же, как в первой из показанных групп) в начале координат и в точках >/2 00, О >/2 0, Ъ 42 О, 00 /2. О 72 42, 42 О 72 и 7з 7г 72. Винтовые оси смещены относительно центров инверсии на 74 периода по оси с, а плоскости скольжения — на периода по оси У. [c.38]

    Характер погасаний, вызываемых присутствием винтовой оси, также зависит от величины переноса вдоль оси вращения. Пусть ось /г-ного порядка параллельна оси Z. При переносе, равном V2, 7з, Д, 7б трансляции с, присутствуют отражения 00/ лишь с 1=2 п, Зп, 4 п, 6 соответственно. [c.72]

    Понятно, что винтовые оси, так же как и поворотные или инверсионные, могут иметь разный порядок п в соответствии со значением делителя окружности (360/п), отвечающего минимальному углу поворота в операции симметрии. [c.18]

    Оси винтового вращения (коротко — винтовые оси) обозначаются цифрами, отвечающими порядку оси, с цифровыми индексами 2 — винтовая ось второго порядка З1 и За —винтовые оси третьего порядка (право- [c.18]

    Эта вторая система обозначений легко распространяется и на пространственные группы симметрии. Требуется лишь заменить (там, где это нужно) обозначение поворотных осей 2, 3, 4,... на обозначения винтовых осей 2i, 3i (или З2), 4] (или 4г, или 4з) и т. д., а плоскостей зеркального отражения m на обозначения плоскостей скользящего отражения а, Ь, с, п или d. Более детально эта символика рассматривается в одном из последующих разделов. [c.22]

    Плоскости скольжения. Плоскость скольжения вдоль а перпендикулярно Ь при у = 1/4 обозначают как [1/2, 1/2, 0] (рис. 17.5). Здесь т представляет собой элемент отражения перпендикулярно оси Ь при Ь = = О, а скобки характеризуют трансляцию, как и в случае оператора, соответствующего винтовой оси. Описанный элемент должен называться а-скольжением, если трансляция осуществляется в направлении а. Если плоскость по-прежнему перпендикулярна Ь, то указанная операция может быть с-скольжением при трансляции вдоль с или п-скольжепием при трансляции одновременно наполовину длины элемергтарной ячейки вдоль Ь и наполовину вдоль с. [c.366]

    Для пространственной группы Рпта можно построить диаграмму симметрии из набора приведенных ранее операторов. Наряду с тремя зеркальными плоскостями и тремя осями второго порядка имеется еще и центр инверсии. К трем операторам, включающим зеркальные плоскости, относятся п-скольжение при х = 1/4, зеркальная плоскость при у= 1/4 и й-скольжение при 2= 1/4. Осями являются 2 вдоль а при у = = 2 = 1/4, 21 вдоль Ь в начале координат и 21 вдоль с при х = 1/4 и у = = 0. Рис. 17.7 демонстрирует все элементы симметрии элементарной ячейки, порожденные данными восемью операторами. Штрихпунктир-ная линия изображает плоскость -скольжения, движущуюся по диагонали (направление делит пополам угол между осями Ь и с), а все центры инверсии проецируются на переднюю грань ячейки, хотя можно видеть, что один центр, возникающий при (1/2, О, 0), связан с центром инверсии, находящимся в начале координат, винтовой осью (при х = 1/4, Ь = 0) и поэтому находится при 2= 1/2. [c.374]


    Для оси OfeO обратной решетки, если к нечетно, к + I нечетно и = 0 аналогично для hOl, если / нечетно, к + I нечетно и Tf = 0. Таким образом, мы показали, что систематически погасания как для винтовой оси, так и для плоскости скольжения возникают в том случае, когда для расчета структурного фактора используются условия существования оси 2, в центрированной структуре. Интересно также отметить, что = Тц,. Это означает, что дифракционные картины имеют центр симметрии. [c.396]

    Образование карбамидного комплекса может быть использовано для разделения оптических изомеров производных к-парафинов. Как указано выше, решетка карбамидного комплекса обладает гексагональной винтовой осью симметрии (см. рИс. 4). Поскольку такие винтовые линии могут иметь различное направление (винты с левым и правым ходом), кристаллы комплекса карбамида также могут различаться по этому признаку и давать соответствующие изомеры. Эти изомеры энергетически равноценны, и вероятность образования каждого из них определяется тем, какие зародыши образовались в начале процесса. В то же время эти изомеры отличаются друг от друга растворимостью в тех или иных растворителях, а также скоростью кристаллизации. С другой стороны, отдельные производные -парафинов (например, 2-хлороктан) могут быть представлены в виде двух оптических изомеров (правовращающего и левовращающего). Установлено, что каждый из них образует комплекс предпочтительнее с одним из изомеров гексагональной структуры. На этом и основано разделение оптических изомеров производных i-пapa-финов. Так, если реакцию комплексообразования проводить в избытке 2-хлороктана и создать условия для образования (хотя бы преимущественного) одного из изомеров гексагональной структуры (например, с правым ходом винта), то в реакцию комплексообразования вступает один из оптических изомеров 2-хлороктана, [c.185]

    Международный символ группы содерншт обозначения либо всех, либо минимального набора элементов, с помощью которого можно получить остальные элементы симметрии пространственной группы. Различные пространственные группы получаются комбинированием поворотных и винтовых осей симметрии 2 и 21 [c.61]

    В спектрах пространствент ых групп, содержащих комбинированные трансляционные элементы симметрии винтовые оси Пр и плоскости скользящего отражения, появляются дополнительные погасания, позволяющие отличить винтовую ось симметрии от поворотной и плоскость скользящего отражения — от зеркальной плоскости. [c.70]

    Если же ось симметрии является винтовой осью С1, то прежнее межплоскостное расстояние в, = разделится на три части и будет равно Уз з (рис. 11.23, б). Это значит, что отражения ООА3 будут наблюдаться при = Зп, а отражения с А3 = 3 + 1 будут погашены. Для всех же остальных семейств плоскостей ре- [c.71]

    Трансляция является одной из операций симметрии для бесконечного кристаллического пространства. Элементами симметрии будут центры инверсии (отнечаюнще отражению в точке), оси симметрии 2-4 и 6-го порядков и плоскости симметрии. Наряду с поворотными осями и плоскостями зеркального отражения, характерными и для конечных фигур, в бесконечном пространстве возникают новые элементы симметрии, которые можно рассматривать как сумму поворотов или отражений и трансляций. Такими элементами симметрии являются винтовые оси и плоскости скользящего отражения. [c.59]

    В теории симметрии кристаллического пространства существует понятие сходственных элементов симметрии. Таковыми являются поворотные и винтовые оси одного и того же порядка, плоскости зеркального и плоскости скользящего отражения. Понятие сходственности можно распространить и на группы симметрии сходственны все пространственные группы, различающиеся лишь частичной или полной заменой закрытых элементов симметрии на сходственные им открытые элементы. [c.25]

    Правила погасаний дают сведения о центрированности решетки и о присутствии плоскостей скользящего отражения и винтовых осей. При отсутствии регулярных погасаний сохраняется известная неопределенность остается неясным, заменяется ли в рамках данного класса Лауэ скользящее отражение на зеркальное, а винтовой поворот на простой поворот или таких операций вообще в кристалле нет. [c.72]


Смотреть страницы где упоминается термин Винтовые оси: [c.362]    [c.384]    [c.44]    [c.51]    [c.55]    [c.60]    [c.61]    [c.70]    [c.71]    [c.17]    [c.17]    [c.18]    [c.23]    [c.71]    [c.24]    [c.87]   
Смотреть главы в:

Рентгеноструктурный анализ Том 1 Издание 2 -> Винтовые оси

Очерки кристаллохимии -> Винтовые оси


Химия (1978) -- [ c.0 ]

Общая химия (1974) -- [ c.766 ]

Биофизическая химия Т.2 (1984) -- [ c.350 , c.352 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация винтовых и центробежных компрессоров

Автоматизация установок с винтовыми компрессорами

Автоматика винтовых компрессоров

Автоматическое изменение холодопроизводительности винтовых компрессоров

Агрегаты компрессорные двухступенчатого сжатия с винтовым бустер-компрессором

Агрегаты мотор-компрессорные винтовые

Агрегаты мотор-компрессорные винтовые одноступенчатые с двухскоростным двигателем

Агрегаты мотор-компрессорные винтовые с регулированием путем пуска и остановки компрессора

Адольф Елиазарович Ж м у д ь ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ЦИКЛОИДАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ А Л Редактор издательства Г. А. Митарчук

Бустерные агрегаты с винтовыми компрессорами АН

ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ХРАПОВОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ

ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ХРАПОВОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ Винтовые передачи

Вентиляторы винтовые

Винтовая зеркально-поворотная

Винтовая лестница

Винтовая линия

Винтовая линия Шанкуртуа

Винтовая линия на конусе

Винтовая линия на цилиндре

Винтовая мельница

Винтовая мельница работа

Винтовая мельница с диффузором

Винтовая насадка

Винтовая поверхность на цилиндре

Винтовая поверхность па конусе

Винтовая поверхность с переменным шагом на цилиндре

Винтовое движение

Винтовое преобразование

Винтовой вентилятор Сирокко

Винтовой забойный двигатель

Винтовой зажим фильтрпресса

Винтовой канал

Винтовой канал расчетная ширина

Винтовой компрессор Описание устройства одноступенчатого и двухступенчатого винтовых компрессоров

Винтовой масляный насос

Винтовой механизм

Винтовой окулярный микрометр

Винтовой пресс для правки металла

Винтовые аммиачные компрессоры

Винтовые вакуумные насосы

Винтовые вибрационные питатели типа

Винтовые дислокации и каталитическая активность

Винтовые дислокации и каталитическая активность на поверхности

Винтовые и камерные питатели

Винтовые и каскадные спуски

Винтовые и реечные передачи, домкраты

Винтовые клещи

Винтовые компрессорные агрегаты

Винтовые компрессорные установки, применяемые в нефтяной и газовой промышленности

Винтовые компрессоры конструкции

Винтовые компрессоры принцип действия

Винтовые компрессоры производительность

Винтовые компрессоры сухого сжатия

Винтовые компрессоры условные обозначения

Винтовые компрессоры холодильные

Винтовые конвейеры (шнеки)

Винтовые направляющие

Винтовые насосы анализ работы

Винтовые насосы головка

Винтовые насосы загрузочное отверстие

Винтовые насосы конструктивные переменные

Винтовые насосы кривые работы в адиабатических

Винтовые насосы многочервячные

Винтовые насосы мощность привода

Винтовые насосы одночервячные

Винтовые насосы радиальный зазор

Винтовые насосы теория подобия

Винтовые насосы тина ЭМН

Винтовые насосы условиях

Винтовые насосы червяк

Винтовые оеи-геликогнры

Винтовые передачи

Винтовые питатели типа

Винтовые пневматические насосы для цемента

Винтовые сепараторы и шлюзы

Винтовые смесительные элементы

Винтовые спиральные дислокации

Винтовые съемники

Винтовые толкатели

Винтовые цилиндрические пружины сжатия и растяжения

Винтовые шнековые питатели

Винтовые, свободно-поршневые и ротационные компрессоры Винтовые компрессоры

Внутреннее охлаждение винтовых компрессоров

Возможные направления винтовых осей

Вопросы интенсификации химико-технологических процессов — Герметические перемешивающие устройства диффузорно-винтового типа

Выбор винтовых аппаратов

Г Л А В A III Г Л А В A VII пневматические подъемники ВСАСЫВАЮЩЕ-НАГНЕТАТЕЛЬНОГО действия 23. Винтовые подъемники

Геометрические параметры винтовых аппаратов

Геометрия винтовой части роторов

Геометрия винтовых компрессоров

Гидродинамический анализ винтовых насосов 10-1. Геометрические соотношения

Гидромашина винтовая

Глава VII. Расчет винтовых насосов

Движение жидкости винтовое

Деструкция полимеров дислокации винтовые

Детали винтовых компрессоров

Дефекты кристаллической решетки дислокации винтовые

Дислокация винтовая

Дислокация винтовая краевая

Длина винтовой обертки крыла

Дожимные компрессорные станции, оборудованные винтовыми компрессорами

Домкраты винтовые

Допуски на погрешность изготовления винтовых поверхностей ротора

Жидкости в винтовых насосах выдавливание

Зажимы винтовые

Зажимы винтовые Гофмана

Зажимы для стальных канатов винтовые планочные

Защита компрессора, винтового

Измерение толщины проволоки (1. Штангенциркуль. 2. Винтовой микрометр. 3. Косвенные способы измерения

Испытание винтовых компрессоров

Испытания виброшумовые с компрессорами винтовыми

Испытания винтовых аппаратов н концентрационных столов при обогащении оловянных и вольфрамовых руд

Испытания винтовых аппаратов на рудах

Исследование вихревых труб с винтовым закручивающим устройством

Исследование влияния основных геометрических параметров на работу вихревой трубы с винтовыми сопловыми вводами

Исследование и анализ структуры потоков в вихревой трубе с винтовыми сопловыми вводами природа вихревого эффекта

Исследования винтовых машин

Кинематическая структура винтового водного потока

Классификация спирально-винтовой

Кольца установочные с винтовым креплением со штифтовым крепление

Компоновки винтовых компрессорных машин в установках

Компрессорные станции с ротационными и винтовыми компрессорами

Компрессоры винтовой ротационный

Компрессоры винтовые

Компрессоры винтовые динамический

Компрессоры винтовые колеса рабочие, основные параметры

Компрессоры винтовые коэффициенты рабочие

Компрессоры винтовые мощность

Компрессоры винтовые оппозитные

Компрессоры винтовые порядок

Компрессоры винтовые привод

Компрессоры винтовые прочностной

Компрессоры винтовые рабочий процесс, особенности

Компрессоры винтовые расчет

Компрессоры винтовые расчет газодинамический

Компрессоры винтовые режимы расчетные

Компрессоры винтовые с катящимся ротором

Компрессоры винтовые сравнительные

Компрессоры винтовые ступени, основные типы

Компрессоры винтовые схемы технологические агрегатов

Компрессоры винтовые технические

Компрессоры винтовые характеристики геометрические

Компрессоры винтовые характеристики технические

Компрессоры винтовые холодопроизводительность

Компрессоры винтовые электродвигатели встроенные

Компрессоры винтовые электропривод

Компрессоры хлорные винтовые

Конвейер винтовои для живицы

Конвейер винтовой Нефтегазмаш-Технологии

Конвейеры винтовые

Конвейеры винтовые общего назначения

Конвейеры винтовые, монтаж

Конденсатор винтовой

Конструирование винтовых поверхностей транспортирующих шнеков

Конструктивные и технологические параметры винтовых сепараторов

Конструктивные особенности основных узлов винтовых аппаратов

Конструкции винтовых аппаратов

Конструкции лабиринтно-винтовых уплотнений и других устройств

Конструкция и расчет винтового затвора с муфтовым соединением

Конструкция раскатных станов винтовой прокатки

Корпусы сушильных барабанов с внутренним устройством I, состоящим из винтовой и секторной насадок

Корпусы сушильных барабанов с внутренним устройством II, состоящим из винтовой и лопастной насадок

Корпусы сушильных барабанов с внутренним устройством III, состоящим из винтовой, лопастной и секторной насадок

Коэффициент влаговыпадения при движении в винтовом змеевик

Кристаллизация на винтовых дислокациях

Кристаллы винтовые дислокации

Ленточные винтовые смесители

Манипулятор легкий винтовой типа МЛВ

Масла холодильные компрессоров винтовых

Машины винтовые

Маятниковый винтовая

Методика расчета винтовых компрессоров

Механизм процесса концентрации в винтовом потоке пульпы

Механизмы винтовые Определение КПД Основные параметры Расчет

Мешалка винтовая твердой среды

Мешалка механическая пропеллерные винтовые

Мешалка пропеллерные винтовые

Мешалка шнековая винтовая

Мешалки быстроходные винтовые

Мешалки винтовые

Мешалки винтовые рабочая мощность

Мешалки винтовые сопоставление с рабочей

Мокрые газгольдеры с винтовыми направляющими

Монтаж аммиачных компрессорных агрегатов двухступенчатого сжатия с винтовыми бустер-компрессорами

Насос винтовой

Насос винтовой для вязких жидкостей

Насосов винтовых классификация

Насосов винтовых область применения

Насосов винтовых подача

Насосы для гидропривода винтовые

Насосы шестеренные и винтовые

Некоторые особенности винтового движения

Нории и винтовые конвейеры

О нратноЬти, собственной симметрии п ориентировке точек, находящихся на скользящих плоскостях симметрии н винтовых осях. О степенях свобод),I точа

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ НА ДКС ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Область применения винтовых аппаратов

Обогащение на винтовых сепараторах

Обогащение песков на винтовых аппаратах

Общие сведения о винтовых насосах с циклоидальным за- i цеплением. Конструкция насосов

Объемные насосы винтовые

Одноступенчатые агрегаты с винтовыми компрессорами

Операции симметрии винтовое вращение

Определение основных показателей винтового компрессора

Оптимальные геометрические соотношения винтовой части роторов

Ороситель винтовой

Оси винтовые главные

Оси винтовые обозначения

Оси винтовые побочные

Основные параметры и расчет винтового конвейера

Основные соображения к выбору исходных параметров, определяющих j форму рабочих органов винтового компрессора

Основы процесса концентрации па винтовых поверхностях

Особенности износа винтовых компрессоров

Особенности обслуживания винтовых компрессоров

Особенности работы лабиринтно-винтовых уплотнений

Особенности ремонта и монтажа винтовых конвейеров и элеваторов

Особенности техники н технологии обогащения руд с применением винтовых сепараторов

Особенности эксплуатации ротационных, винтовых компрессоров и двухступенчатых холодильных установок

Ось симметрии винтовая

Оценка использования винтовых компрессоров в нефтегазодобывающей, нефтехимической и других отраслях

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ г Л А в А I 13. Общие сведения

Передачи Устранение зазоров в винтовой паре

Передачи винтовые Расчет грузовых винтов

Питатели винтовые

Погасания, вызываемые винтовыми осями

Пограничный слой на теле вращения, внезапно приведённом в равномерное винтовое движение

Подача насосов шестеренных и винтовых

Подача пасоса лопастного винтового

Подъемники винтовые для муки

Подъемники винтовые для цемента

Полиоксиметилен винтовые дислокации

Полиоксиэтилен винтовые дислокации

Полиэтилен винтовые дислокации

Получение холода с применением роторно-винтовых компрессоров

Поршневые и винтовые компрессоры и компрессорные агрегаты Поршневые компрессоры II базы

Поток в шнековых винтовых каналах центрифуг

Правила избирательности винтовые оси

Правила погасаний, характеризующие присутствие винтовых осей и плоскостей скользящего отражения

Практика обогащения руд на винтовых аппаратах

Практика работы винтовых сепараторов

Преимущества винтовых компрессорных машин для сбора и транспорта природного газа при низких давлениях с учетом зарубежного опыта

Пресс винтовой

Пресс винтовой для правки труб

Прессы винтовые ручные

Применение винтовых сепараторов на отечественных предприятиях

Пример расчета инструмента для обработки роторов винтового ком- j прессора

Принцип действия и устройство. Угол схвата. Скорость вращения валков. Производительность валков. Мощность валков. Конструкции валков Бегуны, винтовые и конические мельницы

Принцип работы винтовых компрессоров

Приспособление винтовое

Приспособление для растяжки компенсаторов, винтовые

Приспособление распорное винтовое

Производительность винтовых аппаратов

Производительность витка винтового сепаратора

Производительность дозирующей зоны червяка при переменной глубине винтового канала

Промышленное использование винтовых аппаратов

Пропеллерные мешалки также винтовые

Пропеллерные мешалки также винтовые стенку резервуара стационарные

Профиль сечения винтовых каналов

Процесс обогащения на винтовом сепараторе

Прочность винтовых соединений

Пружины винтовые цилиндрические

Пружины винтовые цилиндрические жесткости и напряжений

Пружины винтовые цилиндрические и стойкость

Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения Выносливость

Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения класса разряда

Пружины винтовые цилиндрические формулы для проверочных расчетов

Пуск винтовых

Разборка компрессоров винтовых

Размещение питателя и воздуходувной машины и проведение трассы воздухопроводов и материалопровоРасчет установок с винтовыми и шлюзовыми питателями

Распылители винтовой

Расстояние от края детали шва винтового соединени

Расчет винтового газгольдера

Расчет винтового компрессора (типа Лисхольм)

Расчет винтовой спирали на прочность

Расчет и конструирование деталей кулачковых механизмов ПО Клиновые и винтовые исполнительные механизмы

Расчет на прочность и жесткость корпуса винтового компрессора

Расчет основных геометрических характеристик винтовой части роторов

Расчет смесительного воздействия в статических смесителях с винтовыми элементами

Регулирование винтовых компрессоров

Регулирование производительности компрессора, винтового

Регулятор пневматический винтовой пресс

Рекомендации по созданию экспериментального цеха на одной из ДКС для компримирования газа с использованием винтовых компрессоров на поздних стадиях разработки Медвежьего месторождения (Первая редакция)

Ремонт компрессоров винтовых

Ротационные и винтовые насосы

Ротор винтового компрессора

Роторные ротационные компрессоры винтовые

Рукав несущие слои, положение винтовых элементов

Ряд параметрический компрессоров, винтовых

САЗ испарителей винтовых

СОВРЕМЕННЫЕ И НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЖИДКОСТНЫХ СЕПАРАТОРОВ Приводной механизм сепаратора с винтовой передачей

Сборка компрессоров винтовых

Свойства винтовых поверхностей

Сепаратор винтовой

Сила осевая в насосах винтовых

Симметрия винтовой поворот

Скелетная ткань винтовая организация

Смешение в статических смесителях с винтовыми элементами

Современные конструкции винтовых аппаратов

Соединения винтовые

Сопоставительные исследования вихревых труб с тангенциальным и винтовым сопловым вводом

Спираль от угла наклона винтовой линии

Спринклеры винтовые

Статические задачи краевые и винтовые дислокации

Статические смесители с винтовыми элементами

Струбцины винтовые

Струбцины винтовые Сфероидизация

Схемы автоматизации винтовых компрессоров

Счетчик количества жидкости винтовой

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПРИМИРОВАНИЯ ГАЗА НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ МЕДВЕЖЬЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С I ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Тело вращения, внезапно приведенное в винтовое движение

Тема 8. Винтовые и центробежные холодильные компрессоры Крузе)

Теплообменники винтовые

Техническое обслуживание винтовых компрессоров

Технология размыва донных отложений при помощи винтовых устройств

Типовые конструкции и схемы винтовых компрессорных машин

Типы радиальной симметрии спиральные и винтовые фигуры встречаются у животных и растений, среди минералов и на молекулярном уровне

Транспортеры винтовые

Транспортеры винтовые шнеки

Турбокомпрессорные и винтовые холодильные машины

Узлы винтовых конвейеров

Уравнения расхода и мощности для винтовых насосов

Усилие винтового соединени

Условия уплотнения винтов винтового насоса

Установки винтовых насосов

Устранение зазоров в винтовой паре

Устройства разгрузочные в винтовых соединениях

Устройство маслозаполненных (винтовых и ротационных) компрессоров

Устройство фильтрпресса с винтовым зажимом

Фильтрпресс рамный с винтовым зажимом

Фрезы оснащенные винтовыми твердосплавными

Фридрихса с винтовой поверхностью

Фридрихса с винтовой поверхностью шариковый Аллина

Характер движения зерен по винтовой поверхности

Характеристики винтовых насосов

Холодильник винтовой

Холодильники винтовые Фридрихса

Холодильные машины винтовые

Циклы термодинамические холодильных машин винтовыми компрессорами

Цилиндрические винтовые зубчатые передачи

Червяк развертка винтового канала

Червяк угол подъема винтовой линии

Червяк шнек развертка винтового канала

ШАРИКОВЫЕ ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Шаг винтового желоба

Шестеренные и винтовые гидромашины

Шестеренчатые и винтовые насосы

Шлюзовые и винтовые питатели

Шпоночные соединения и винтовые зажимы

Штамповка в открытых штампах на винтовых

Штамповка в открытых штампах на винтовых фрикционных прессах

Экспериментальные характеристики лабиринтно-винтовых рабочих органов

Эксплуатационные качества винтовых аппаратов

Эксплуатация винтовых

Эксплуатация винтовых компрессоров

Эксплуатация и рабочие режимы винтовых и центробежных компрессоров

Экстракция в шнековых (винтовых) аппаратах

Экструдер винтовыми канавками на поверхности цилиндра

Электроды винтовые

Элементарная мощность, рассеиваемая в винтовом канале червяка

Эпюры скоростей потока вязкой жидкости и давления в винтовых каналах и зазорах зацепления червяков

Эффективность винтовых насосов

диаграмма индикаторная действительная длина винтовой части роторов унифицированного ряда

компоновка винтовая часть роторов, основные

кори винтовые

образные с винтовыми канавками

работа сжатия адиабатная ряд типоразмерный винтовых компрессоров зарубежных фирм

температура газа, изменение технические данные винтовых компрессоров

температура ограничение рабочего диапазона воздушных винтовых компрессоров



© 2025 chem21.info Реклама на сайте