Cтраница 3
Наглядное изображение готовой детали показано на рис. 20, а. [31]
Наглядное изображение электронного распределения в кова-лентной молекуле Н2, полученное с помощью ЭВМ в рамках теории молекулярных орби-талей по методу ЛКАО. [32]
Наглядное изображение прямого кругового конуса показано на рис. 178, а. Боковая поверхность конуса образована вращением образующей BS около оси конуса по направляющей - окружности основания. Последовательность построения двух проекций конуса показана на рис. 178, б и в. Предварительно строят две проекции основания. [33]
Наглядное изображение прямого кругового конуса показано на рис. 161, а. Боковая поверхность конуса образована вращением образующей BS около оси конуса по направляющей-окружности основания. Последовательность построения двух проекций конуса показана на рис. 161 6 и в. Предварительно строят две проекции основания. Полученную фронтальную проекцию вершины конуса соединяют прямыми с концами фронтальной проекции основания и получают фронтальную проекцию конуса. [34]
![]() |
Зубчатая рейка. [35] |
Наглядное изображение зацепления зубчатого колеса с рейкой показано на рис. 259, и. Зубчатую рейку можно рассматривать как развернутый в прямую зубчатый конец цилиндрического зубчатого колеса ( рис. 273), поэтому правила изображения ее такие же, как и зубчатого колеса. Поверхности вершин зубьев вычерчивают сплошной основной линией, делительные поверхности - штрихпунктир-ной, а поверхности впадин - сплошной тонкой линией. В разрезе зубья не заштриховывают, а на месте делительной поверхности проводят штрихпунктирную линию. [36]
Наглядное изображение точек кипения смесей двух к-т ( пальмитиновой и стеариновой) в зависимости от соотношения состава смеси изображается кривой ( фиг. [37]
Наглядное изображение кинематики движения частиц полупространства под действием сосредоточенной силы ( осесимметричный случай) приведено в работе [286], откуда заимствован рис. 34, где показаны относительные амплитуды смещений и их пространственное распределение для продольных, сдвиговых и рэлеев-ских волн. Как отмечено в работе [232], в ряде геофизических экспериментов полезной является только мощность, переносимая продольными волнами. [38]
Наглядное изображение построения проекций произвольной точки А в системе V, Я показано на рисунке 1.13. Горизонтальную проекцию, обозначенную а, находят как пересечение перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости Я, с этой плоскостью. Фронтальную проекцию, обозначенную а, находят как пересечение перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости V, с этой плоскостью. [39]
![]() |
Переходной процесс в реакторе идеального смешения при изменяющейся нагрузке. [40] |
Наглядное изображение фазового пространства произвольной размерности п отсутствует. Для более высокой размерности понятие фазового пространства служит лишь удобной математической абстракцией, позволяющей повысить наглядность проводимых рассуждений. [41]
![]() |
Статическая характеристика реактора идеального смешения. [42] |
Наглядное изображение фазового пространства произвольной размерности п отсутствует. [43]
Наглядное изображение построения проекций произвольной точки А в системе тг2, щ показано на рис. 1.13. Горизонтальную проекцию, обозначенную А, находят как пересечение перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости щ, с этой плоскостью. Фронтальную проекцию, обозначенную А, находят как пересечение перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости я2, с этой плоскостью. [44]
Наиболее наглядным изображением, часто применяемым в архитектурно-строительных чертежах, является перспектива. Однако она не дает точного представления о форме и размерах изображенного объекта. Аксонометрия более удобна для определения натуральной величины фигуры, хотя и менее наглядна. Построение ее значительно проще, чем построение перспективы. [45]