Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 01.08.00.00 СБ Клапан газовый.a3d
material.view.file_icon 01.08.00.00 СБ Клапан газовый.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.02 Головка.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.02 Головка.m3d
material.view.file_icon 01.08.00.03 Шайба.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.03 Шайба.m3d
material.view.file_icon 01.08.00.04 Крышка.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.04 Крышка.m3d
material.view.file_icon 01.08.00.05 Планка верхняя.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.05 Планка верхняя.m3d
material.view.file_icon 01.08.00.06 Корпус аксонометрия.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.06 Корпус.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.06 Корпус.m3d
material.view.file_icon 01.08.00.07 Планка нижняя.cdw
material.view.file_icon 01.08.00.07 Планка нижняя.m3d
material.view.file_icon 01.08.00.09 Шайба.m3d
material.view.file_icon 01.08.01.00 СБ Клапан.a3d
material.view.file_icon 01.08.01.00 СБ Клапан.cdw
material.view.file_icon 01.08.01.01 Клапан.m3d
material.view.file_icon 01.08.01.02 Шток.m3d
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.

Дополнительная информация

2019
Цифровые системы передачи Лабораторная 3 вариант 08
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
User syberiangod : 19 апреля 2011
80 руб.
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача Д1 Рисунок 9 Вариант 8
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
User Z24 : 9 ноября 2025
250 руб.
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача Д1 Рисунок 9 Вариант 8
Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант №22
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)
User Dimasik142 : 25 октября 2016
600 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Физика (спец.главы). Билет №13
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.
User Учеба "Под ключ" : 9 февраля 2017
250 руб.
up Наверх