Cтраница 1
Область обработки: область температуры, в пределах которой стеклу придается форма готового изделия. Для сравнительных целей, когда не рассматриваются акие-либо специальные процессы, предполагают область обработки стекла соответствующей вязкости в пределах 104 - 107 пз. [1]
Область обработки шлифованием весьма широкая. [2]
![]() |
Диаграмма обработки про. [3] |
Область обработки ограничена слева потенциалом, выше которого окисление сопряжено с разрушением графитового материала, а справа - минимальным потенциалом окисления, ниже которого сильно увеличивается время обработки. Сверху область обработки ограничена ломаной линией, выше которой начинается заметное механическое разрушение поверхностного слоя. Ломаную линию получают соединением конечных точек зависимостей изменения емкости от времени при постоянном потенциале. [4]
Область обработки стекла лежит в пределах от 10е до 1010 пуазов. Температура 5 - рабочая при выдувании стекла. [5]
Область обработки деталей резанием при помощи абразивного инструмента за последнее время все больше и больше расширяется. Шлифование применяют теперь не только как чистовую операцию, но и как черновую, обеспечивающую съем с заготовок значительного слоя металла за один проход. Сейчас созданы и продолжают совершенствоваться шлифовальные станки и абразивные инструменты, обеспечивающие производительность чернового шлифования не ниже чем на операциях, выполняемых точением, строганием и фрезерованием. Поэтому в ряде технологических процессов операции точения, фрезерования и строгания, вероятно, можно заменять шлифованием, так как методы точного литья и безоблой-ной штамповки позволяют получать заготовки под механическую обработку с очень малыми припусками. [6]
Область обработки мазка очерчивают восковым карандашом, покрывают одной-двумя каплями смеси, состоящей из равных количеств иммунной сыворотки и комплемента, взятых в разведении 1: 10; препарат помещают во влажную камеру в термостат при 37 на 20 - 30 мин. [7]
В области обработки: изучение и совершенствование существующих и разработка новых способов уплотнения осадков ( конструкции, нормы, условия эксплуатации); продолжение изучения метанового брожения, в частности с учетом сбраживания дробленого мусора и других смесей; разработка наиболее оптимальных условий технологического процесса работы метан-тэнков, различных по конструкции и по режиму работы; дальнейшее изучение работы иловых площадок ( нормы, технические условия на проектирование, эффективность работы, вопросы эксплуатации площадок и осо бенно механизации удаления подсушенных осадков); изучение в эксплуатационных условиях вопросов, касающихся механического обезвоживания ( отмывка осадков, дозы коагулянтов, оптимальные смеси различных осадков); изучение условий бесперебойного обезвоживания, изучение фильтрующих тканей и сеток, улучшение качества фильтрата и конструкции механизмов, вопросы экономики, гигиены и др.; разработка норм и технических условий для проектирования, строительства и эксплуатации станций механического обезвоживания; изучение в эксплуатационных условиях вопросов термической сушки осадков ( разработка более совершенных технологических схем сушки, теплотехническая и экономическая оценка различных сушильных агрегатов, подготовка осадков к сушке, рационализация работы отдельных механизмов и другие вопросы); разработка норм и условий для проектирования строительства и эксплуатации цехов термической сушки. [8]
В области обработки сырья и приготовления керамических масс наибольшее влияние на стабилизацию технологических процессов и повышение качества продукции оказывает снабжение заводов тщательно обогащенным, маркированным минеральным сырьем постоянного состава. Эта задача с наименьшими капиталовложениями, минимальными затратами рабочей силы может быть решена путем постройки обогатительно-помольных заводов на месте добычи глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов, пегматитов, нефелиновых сиенитов и других видов минерального сырья. Решение этой задачи освободит керамические заводы, частично или полностью, от невыгодной эксплуатации громоздкой аппаратуры: бегунов, шаровых мельниц, мешалок и фильтр-прессов периодического действия, и будет способствовать стабильности свойств керамической продукции. Керамические массы и глазури на большинстве заводов приготовляют в громоздких резервуарах с перемешивающими устройствами, неизбежных при использовании машин периодического действия. Внедрение непрерывно-действующего оборудования на основе использования опыта смежных отраслей промышленности ( цементной, химической) и разработка новых конструкций являются важнейшей задачей проектных организаций и технических бюро керамических заводов. [9]
В области обработки металлов давлением и резанием с применением активных смазочно-охлаждающих жидкостей участвует в решении актуальных задач шарикоподшипниковой, машиностроительиой и авиационной промышленности. Им и его сотрудниками ( Н. Н. Петрова, Н. А. Пле-тенева, С. П. Банков, С. Я. Вейлер, Г. И. Епифанов) разработан и внедрен в производство ряд новых рациональных научно обоснованных рецептур смазочно-охлаждающих жидкостей. Таковы активные водные растворы из активированных эмульсолов, успешно заменяющие жидкости на основе масла и керосина, огнеопасные и вредные для здоровья рабочих. [10]
К области обработки металлов относятся, например, такие процессы, как ковка и штамповка, при которых нагретой заготовке на специальных ковочных, штамповочных и прокатных машинах придают требуемые формы и размеры. [11]
В области обработки сигналов и изображений происходила подобная и одновременная эволюция от стандартного взвешенного анализа Фурье, которая привела к некоторым дискретным вариантам воспроизводящего тождества Кальдерона. [12]
В области обработки изображений используется двумерное преобразование Фурье. [13]
В области обработки экономической информации дело обстоит иначе: для большинства задач алгоритмы хорошо известны, и поэтому акцент переносится на формулирование алгоритмов, их специальную запись. [14]
В области обработки непрерывных сигналов ( 3 - 1) используется для преобразования аналитического выражения для непрерывной временной функции x ( t) в непрерывную функцию X ( f) в частотной области. [15]