01.08.00.00 Клапан газовый деталировка
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Клапан газовый сборочный чертеж
Клапан газовый чертежи
Клапан газовый деталирование
Клапан газовый скачать
Клапан газовый 3д модель
Клапан применяется в газовой аппаратуре для подачи газа в термическую камеру печи СДО-125/4А при проведении термодиффузионных процессов.
Устройство состоит из корпуса 6, клапана 1, головки 2, крышки 4 и других соединяющих и крепежных деталей. Клапан 1 отлит из резины заодно со штоком, который изготовлен из латуни Л63. При вращении головки 2 клапан вследствие деформации резины открывает или закрывает проходное отверстие корпуса, регулируя таким образом количество проходящего газа.
01.08.00.00 СБ Клапан газовый
01.08.00.00 СП Клапан газовый
01.08.01.00 СБ Клапан
01.08.00.02 Головка
01.08.00.03 Шайба
01.08.00.04 Крышка
01.08.00.05 Планка верхняя
01.08.00.06 Корпус
01.08.00.06 Корпус аксонометрия
01.08.00.07 Планка нижняя
Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
Помогу с другими вариантами.Пишите в Л/С.
Клапан газовый чертежи
Клапан газовый деталирование
Клапан газовый скачать
Клапан газовый 3д модель
Клапан применяется в газовой аппаратуре для подачи газа в термическую камеру печи СДО-125/4А при проведении термодиффузионных процессов.
Устройство состоит из корпуса 6, клапана 1, головки 2, крышки 4 и других соединяющих и крепежных деталей. Клапан 1 отлит из резины заодно со штоком, который изготовлен из латуни Л63. При вращении головки 2 клапан вследствие деформации резины открывает или закрывает проходное отверстие корпуса, регулируя таким образом количество проходящего газа.
01.08.00.00 СБ Клапан газовый
01.08.00.00 СП Клапан газовый
01.08.01.00 СБ Клапан
01.08.00.02 Головка
01.08.00.03 Шайба
01.08.00.04 Крышка
01.08.00.05 Планка верхняя
01.08.00.06 Корпус
01.08.00.06 Корпус аксонометрия
01.08.00.07 Планка нижняя
Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
Помогу с другими вариантами.Пишите в Л/С.
Дополнительная информация
2019
Другие работы
Цифровые системы передачи Лабораторная 3 вариант 08
syberiangod
: 19 апреля 2011
Цель работы
Изучить принципы разделения каналов по частоте, исследовать причины возникновения в системах с ЧРК межканальных помех.
Описание макета
Для изучения принципов построения систем передачи с ЧРК используется лабораторный макет трехканальной системы передачи, который имитирует одностороннюю связь по стандартным каналам ТЧ с передачей одной боковой полосы частот без несущей. На приемном конце колебание несущей частоты восстанавливается от местного генератора. Структурная схема макета пред
80 руб.
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача Д1 Рисунок 9 Вариант 8
Z24
: 9 ноября 2025
Применение теоремы об изменении кинетической энергии к исследованию движения механической системы
Механическая система состоит из трёх движущихся тел (рис. Д1.0 –Д1.9), соединенных нерастяжимыми нитями, параллельными соответствующим плоскостям. Неподвижные и подвижные блоки одного радиуса считать однородными сплошными цилиндрами радиуса R; ступенчатые блоки (подвижные и неподвижные) с радиусами ступеней R и r имеют радиус инерции ρ. К одному из тел прикреплена пружина жёсткости c. Под действи
250 руб.
Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант №22
Dimasik142
: 25 октября 2016
Задача No 1
Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения.
Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить:
1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля l`.
2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО)
600 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Физика (спец.главы). Билет №13
Учеба "Под ключ"
: 9 февраля 2017
Билет No13
1. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
2. Вычислите силу тока, протекающего по вольфрамовой проволоке диаметром 0,8 мм, температура которой в вакууме поддерживается равной 2800 °C. Поверхность проволоки считать серой с коэффициентом поглощения 0,343. Удельное сопротивление проволоки при данной температуре 9,2∙10-5 Ом∙см. Температура окружающей проволоку среды 17°C.
250 руб.