Cтраница 1
Схема контроля суммы нескольких параметров. [1] |
Наклон стрелки 6 определяет непараллельность контролируемых поверхностей или прямых. На рис. 15, б показана схема контроля непараллельности при помощи амплитудного датчика с горизонтальным перемещением детали, а на рис. 15, в, г и д - схемы для контроля неплоскостности и торцового биения. [2]
Схемы контроля отклонений от параллельности и перпендикулярности.| Схема контроля отклонении от соосности. [3] |
Наклон стрелки 6 обусловлен отклонением от параллельности контролируемых поверхностей или прямых. На рис. 13, б показана схема контроля отклонений от параллельности при помощи амплитудного датчика с горизонтальным перемещением детали, а на рис. 13, в - схема контроля отклонений от перпендикулярности торца образующей цилиндра. Оси фланца 5 и рамки 6 взаимно перпендикулярны, поэтому контактный стержень 3 будет самоустанавливаться по плоскости торца проверяемой детали, и при предельном отклонении произойдет замыкание конца стержня с контактным кольцом 4, которое для возможности настройки часто выполняют с внутренней конической поверхностью. [4]
Схема амперметра.| Схема спидометра ( тахометра. [5] |
Угол наклона стрелки зависит от величины тока, текущего по планке. [6]
Угол наклона стрелки существенного значения не имеет. [7]
При построении масштабной модели угол наклона стрелки принимается произвольно. [8]
Положение стержня определяет среднее значение диаметра. Наклон стрелки 7, жестко скрепленной с коромыслом 2, определяет конусность изделия по величине и направлению. [9]
Наклон стрелки 6 определяет непараллельность контролируемых поверхностей или прямых. [10]
Простейший автомобильный амперметр. [11] |
В этом случае левая сторона якорька будет подниматься, а правая опускаться, и стрелка отклонится вправо. Наклон стрелки зависит от величины тока, пропущенного по планке, и силы противодействия противовеса. [12]
В геометрии рассеяния назад поляритоны, распространяющиеся направо, рассеиваются акустическими фо-нонами в поляритоны, двигающиеся налево. Стрелки на рис. 7.40 обозначают процессы рассеяния и нарисованы так, чтобы соблюдалось сохранение энергии и волнового вектора. Наклон стрелок определяется скоростью акустического фонона. В этом отношении они очень похожи на стрелки, изображенные на рис. 7.39 и представляющие рассеяние ls - экситона в Cii2O с испусканием LA фонона. Главное различие между экситонной и поляритоннои картиной заключается в наличии двух поляритонных ветвей с одинаковой энергией. В результате для каждой ветви акустического фонона поляритонное рассеяние может дать четыре бриллюэновских пика по сравнению с только одним пиком для экситонного рассеяния. Как и в случае с модой 2 / - - LA в Cii2O бриллю-эновские частоты при рассеянии поляритонов на акустических фононах меняются с частотой возбуждения. Это позволяет измерять дисперсионные кривые поляритонов. Используя перестраиваемый лазер на красителях, они возбуждали поляритоны в GaAs при низкой температуре и наблюдали усиленные бриллюэновские пики с помощью двойного монохроматора. [13]
Стиль и местоположение стрелки могут быть изменены позднее. Перемещение квадратиков вызывает изменение размеров или угла наклона стрелки: для того чтобы переместить всю стрелку, выделите ее и поместите на ней курсор мыши ( курсор изменит вид на перекрестие), затем переместите стрелку на новое место. [14]
На машиностроительных чертежах сварной шов обозначается выносной ( ломаной) линией, состоящей из полки и стрелки ( фиг. Параметры сварного шва ( размеры, знаки и надписи) проставляют при обозначении видимого шва - над полкой ( фиг. Стрелка оформляется односторонней ( фиг. Наклон стрелки 30 - 60 к линии шва. [15]