Cтраница 2
Для предотвращения попадания вальцуемого материала в подшипники на концах валков устанавливают профильные пластины 10, называемые ограничительными стрелками, каждая из которых состоит из двух половин, укрепленных соответственно на подшипнике переднего и заднего валка. На одной из половин стрелки установлена стальная планка, перекрывающая зазор, образующийся между стрелками при раздвижении валков. [16]
Для предотвращения попадания вальцуемого материала в подшипники на концах валков устанавливают профильные пластины 10, называемые ограничительными стрелками, каждая из которых состоит из двух половин, укрепленных соответственно на подшипнике переднего и заднего валков. На одной из половин стрелки установлена стальная планка, перекрывающая зазор, образующийся между стрелками при раздвижении валков. [17]
Чтобы предотвратить попадание вальцуемого материала в подшипники, на концах валков устанавливают две профильные пластины 10, наз. На одной из половин пластин установлена стальная планка, перекрывающая зазор, образующийся при раздвижении валков. [18]
Чтобы предотвратить попадание вальцуемого материала в подшипники, на концах валков устанавливают две профильные пластины 10, паз. На одной из половин пластин установлена стальная планка, перекрывающая зазор, образующийся при раздвижении валков. [19]
Штрихи пластины, отстоящие один от другого на 2 мм, совмещают с двойными ( контрольными) рисками профильной пластины ( фиг. [20]
После юстировки вращение пластины должно быть плавным, что достигается чисткой и смазкой ланолином трущихся поверхностей опорной и верхней частей оправы 3 профильной пластины или при помощи кольца 7, толщина которого выбирается так, чтобы обеспечить плавность вращения пластины. [21]
В револьверной головке микроскопа отсутствует установочный крест. Установку профильной пластины производят по поверочному валику, изображение которого совмещают с отсчетным штрихом, установленным на ноль, и с контрольной риской. [22]
Учесть теоретически краевую емкость практически невозможно. Поэтому расчет радиуса профильных пластин конденсатора перестройки является приближенным. Величина погрешности определяется удельным весом краевой емкости в суммарной емкости конденсатора. Опыт показывает, что в 20-см диапазоне краевая емкость конденсатора из 11 пластин ( 5 подвижных и 6 неподвижных) при повороте подвижных пластин от 0 до 180 изменяется приблизительно от 1 8 до 2 5 пф и составляет около 25 % полной емкости конденсатора. [23]
По мере открытия дроссельной заслонки расход воздуха увеличивается. Под напором усиленного потока воздуха профильные пластины расходятся и сжимают пружины 3 что в свою очередь увеличивает проходное сечение диффузора и уменьшает разрежение. [24]
![]() |
Схематическое изображение конденсатора с профильными пластинами на внутренней. [25] |
Рассмотрим два случая: 1) профильные пластины укреплены на внутренней трубе линии; 2) профильные пластины находятся на наружной трубе коаксиальной линии. [26]
![]() |
Геометрия поверхности нагрева пластинчатого регенератора. [27] |
В последнее время все чаще используют пластинчатые оегене-раторы, отличающиеся технологичностью, компактностью и высоким теплосъемом. Теплопередающая поверхность такого регенератора состоит из профильных пластин - листов, в которых параллельными рядами выштампованы овальные лунки. [28]
Для придания резиновым смесям формы листов или лент или формы профильных пластин с рельефным рисунком на одной из поверхностей ( подошвы резиновой обуви) резиновые смеси обрабатывают на специальных машинах - каландрах. Этот процесс обработки резиновых смесей называется каландрованием. [29]
Наличие параллакса определяют следующим образом: вращая окуляр, фокусируют резко градусную шкалу; при этом профильная пластина должна быть видна с такой же резкостью. При перемещении глаза перед окуляром штрихи градусной шкалы не должны заметно смещаться относительно креста или установочного штриха. [30]