ГОСТ 12081-72 Концы валов конические с конусностью 1: 10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
Настоящий стандарт распространяется на конические концы валов с конусностью 1:10, диаметром от 3 до 630 мм, предназначенные для посадки деталей, передающих крутящий момент (шкивы, муфты, зубчатые колеса и т. п. ) в машинах, механизмах и приборах. Стандарт не распространяется на тяговые и автотракторные электрические машины
Похожие материалы
ГОСТ 3478-79 Подшипники качения. Основные размеры
alfFRED
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на радиальные, радиально-упорные, упорные шариковые и роликовые подшипники качения и устанавливает их основные размеры монтажных фасок и наибольшие предельные радиусы галтелей вала и корпуса.
Стандарт не распространяется на подшипники специальных конструкций, основные размеры которых отличаются от приведенных в настоящем стандарте.
Переиздание 1993 года
Изменения: ИУС 7/86, 4/89
10 руб.
ГОСТ 6364-78 Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры
alfFRED
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на роликовые конические двухрядные подшипники с внутренним дистанционным кольцом, предназначенные для восприятия радиальных и осевых нагрузок.
Введен в действие 01.01.1979
10 руб.
ГОСТ 4860.2-83. Сальники для электрических кабелей и проводов. Конструкция и основные размеры
Slolka
: 26 июня 2013
Настоящий стандарт распространяется на сальники и их детали (гнезда, нажимные и превертные гайки, шайбы, заглушки, прокладки), предназначенные для уплотнения прохода одиночных электрических кабелей и проводов.
Переиздание 01.10.1989.
ГОСТ 8328-75 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры
alfFRED
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок.
Стандарт полностью соответствует СТ СЄВ 4949-84.
10 руб.
ОСТ 34-42-566 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м. куб. Технические требования. Типы и основные размеры
Slolka
: 27 июня 2013
Настоящие технические требования распространяются на баки и резервуара ТЭС и АС вместимостью до 1000 м3, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа (0,02 кгс/см2) и вакуум 0,00025 МПа (0,0025 кгс/см2).
Плотность рабочей среды - 1000 Н/м3 (1,1 т/м3).
Температура рабочей среды до +100°С.
Баки и резервуары, устанавливаемые вне помещения, рассчитаны на снеговую нагрузку 0,002 МПа (0,02 кгс/см2) и ветровую нагрузку 0,001 МПа (0,01 кгс/см2), нагрузка от теплоизоляции 0,00045 МПа (0,0045 кгс/см2)
10 руб.
ГОСТ 26455-85. Муфты дисковые полужесткие. Основные параметры и размеры
alfFRED
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на полужесткие дисковые муфты, применяемые для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 40 до 6300 Нм и компенсации смещений осей валов без уменьшения динамиче-ских нагрузок, в климатических исполнениях У и Т для - категорий 1; 2; 3; 5 и в климатических исполнениях УХЛ для категорий 4 по ГОСТ 15150-69.
ГОСТ 12067-80. Теплообменники спиральные стальные. Типы, основные параметры и размеры
alfFRED
: 26 июня 2013
Настоящий стандарт распространяется на спиральные стальные теплообменники с поверхностью теплообмена от 10 до 100 м2, работающие при давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2), а также при остаточном давлении не ниже 80000 Па (600 мм рт. ст. ) и температурах рабочих сред от минус 20 до плюс 200°С.
5 руб.
Расчетная часть-Расчет бурового насоса для бурения скважин на глубину 6200 метров: Гидравлический расчет скважины, Расчет на прочность деталей клапана и цилиндровой втулки, Основные размеры гидравлической части насоса, Расчёт клапанов, Расчет штока насоса
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 10 августа 2016
Расчетная часть-Расчет бурового насоса для бурения скважин на глубину 6200 метров: Гидравлический расчет скважины, Расчет на прочность деталей клапана и цилиндровой втулки, Основные размеры гидравлической части насоса, Расчёт клапанов, Расчет штока насоса, Расчёт гидравлической коробки -Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
583 руб.
Другие работы
Экзамен по дисциплине: Производственный менеджмент. Билет: 3
natin83
: 14 мая 2015
1. Оптимизация сетевого графика.
2. Организационно-производственная структура ЭТУС.
3. Задача 2.1
Задача 2.1
Оценить экономическую эффективность инвестиций за расчетный период Т=4 года при Е1=23,3% и Е2=30%.
К=65980 тыс. руб.
Налог на прибыль Н=24%Пбал
Исходные данные:
Наименование показателей 0 1 2 3 4
Доходы, тыс. руб. 35960 43154 50347 57359 71924
Затраты на эксплуатацию,
в т. ч. АО 10340
3600 11690
3600 13043
3600 14390
3600 15746
3600
100 руб.
Экзамен по безопасности жизнедеятельности.Вариант 12
RishaDolos
: 8 ноября 2011
1. Теплообмен человека с окружающей средой. (Уравнение теплового баланса. Терморегуляция. Влияние на процессы теплообмена параметров микроклимата).
2. Обеспечение безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (понятие работ с повышенной опасностью и основные меры по обеспечению безопасности)
3. Решить задачу
В электроустановке возникло замыкание фазы на корпус. Найти ток, протекающий через тело человека, прикоснувшегося к электроустановке, если сеть трехфазная трехпроводная с изолиро
100 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 2 Вариант 94
Z24
: 30 января 2026
Железобетонная дымовая труба внутренним диаметром 800 мм и наружным диаметром 1300 мм должна быть футерована внутри огнеупором.
Определить толщину футеровки и температуру наружной поверхности трубы из условий, чтобы тепловые потери с одного погонного метра трубы не превышали ql, а температура внутренней поверхности трубы не должна превышать t2. Температура внутренней поверхности футеровки t1. Коэффициент теплопроводности футеровки λ1=0,838+0,001t, Вт/(м·К), коэффициент теплопроводности бетона
150 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 5 Вариант 98
Z24
: 16 декабря 2025
Водяной пар, имея начальные параметры р1=2 МПа и степень сухости х1=0,9, нагревается при постоянном давлении до температуры t2 (процесс 1-2), затем дросселируется до давления p2 (процесс 2-3).
При давлении p2 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р3=0,05 МПа (процесс 3-4). Определить, используя h-s — диаграмму водяного пара (приложение Д, рисунок Д1):
— количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2;
— изменение внутренней энергии и конечную температуру дроссел
200 руб.