Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 48.000 Пневмоцилиндр спец.cdw
material.view.file_icon 48.000 Пневмоцилиндр.cdw
material.view.file_icon 48.000 СБ_Пневмоцилиндр.a3d
material.view.file_icon 48.003_Поршень.cdw
material.view.file_icon 48.003_Поршень.m3d
material.view.file_icon 48.004_Шток.cdw
material.view.file_icon 48.004_Шток.m3d
material.view.file_icon 48.005_Крышка.cdw
material.view.file_icon 48.005_Крышка.m3d
material.view.file_icon 48.006_Прокладка.cdw
material.view.file_icon 48.006_Прокладка.m3d
material.view.file_icon 48.011 Кольцо 050-060-58 ГОСТ 9833-73.m3d
material.view.file_icon 48.100 Крышка опорная.cdw
material.view.file_icon 48.100 СБ_Крышка опорная аксонометрия.cdw
material.view.file_icon 48.100 СБ_Крышка опорная.m3d
material.view.file_icon 48.101_Проушина.cdw
material.view.file_icon 48.102_Крышка.cdw
material.view.file_icon 48.200 СБ_Цилиндр.m3d
material.view.file_icon 48.200 Цилиндр.cdw
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer

Описание

Пневмоцилиндр 48.000 сборочный чертеж
Пневмоцилиндр 48.000 спецификация
Пневмоцилиндр 48.000 3d модель
Крышка опорная 48.100 сборочный чертеж
Крышка опорная 48.100 спецификация
Проушина 48.101
Крышка 48.102
Цилиндр 48.200 сборочный чертеж
Цилиндр 48.200 спецификация
Поршень 48.003
Шток 48.004
Крышка 48.005
Прокладка 48.006

Пневмоцилиндры применяются в качестве силового звена в приспособлениях и механизмах привода зажимных устройств. В них используется сжатый воздух давлением 0,0039—0,0058 Па.
Пневмоцилиндры обеспечивают дистанционное регулирование и контроль зажимного усилия и отличаются быстротой действия. Большая площадь поршня (при диаметре 80 мм) позволяет получить значительные усилия при невысоком давлении.
Нормальная работа пневмоцилиндра обеспечивается, если он был подвергнут гидравлическим испытаниям на прочность при давлении Р изб = 0,008 Па, проверен на работоспособность; является герметичным; давление трогания поршня с места не превышает 0,00019 Па; все воздушные каналы перед сборкой очищены и проверены на проходимость воздуха; при сборке трущиеся поверхности смазаны.

Чертежи и 3d модели (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, открываются файлы также в 14,15,16,17,18,19,20 и выше версиях компаса.

Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.

Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
48.000 Пневмоцилиндр. Задание 48. Аксарин
Пневмоцилиндр 48.000 Пневмоцилиндры применяются в качестве силового звена в приспособлениях и механизмах привода зажимных устройств. В них используется сжатый воздух давлением 0,0039—0,0058 Па. Пневмоцилиндры обеспечивают дистанционное регулирование и контроль зажимного усилия и отличаются быстротой действия. Большая площадь поршня (при диаметре 80 мм) позволяет получить значительные усилия при невысоком давлении. Нормальная работа пневмоцилиндра обеспечивается, если он был подвергнут гидравлич
User vermux1 : 29 ноября 2017
170 руб.
48.000 Пневмоцилиндр. Задание 48. Аксарин promo
Деталь ХТУ ИГ 000 000 004. Вариант 2
Деталь ХТУ ИГ 000 000 004. Вариант 2 Практическая работа 4 Задание Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции в соответствии с вариантом задания. Задание выполняют на листах чертежной бумаги формата А3. Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D. Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПА
User coolns : 24 января 2026
100 руб.
Деталь ХТУ ИГ 000 000 004. Вариант 2
Эжектор 3111.9326ЖЖ.000
Эжектор 3111.9326ЖЖ.000 Эжектор представляет собой насос для откачивания воздуха или воды. Принцип его работы основан на использовании всасывающего действия струи пара. Пар из парового котла поступает в патрубок 3 и сопло 4. При выходе из сопла 4 с большой скоростью пар попадает в камеру смешения корпуса 1 и создает в ней разрежение, чем вызывается поступление в камеру, по верхнему патрубку корпуса 1, перемещаемой жидкости. Пар, увлекая перемещаемую жидкость, устремляется вместе с ней в диффуз
User vermux1 : 11 апреля 2023
500 руб.
Эжектор 3111.9326ЖЖ.000
Ролик натяжной Р.000
Ролик натяжной Р.000 ЗАДАНИЕ ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА На отдельных листах выполнить рабочие чертежи деталей. Вычертить спецификацию и сборочный чертеж. Ролик натяжной РН.000 сборочный чертеж Ролик натяжной РН.000 спецификация Ролик РН.001 Втулка распорная РН.002 Втулка РН.003 Шайба РН.004 Накидная гайка РН.005 Палец РН.006 3d модель, чертежи и сборочный чертеж + спецификация (все на скриншотах показано) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20 и выше верс
User lepris : 9 января 2022
400 руб.
Ролик натяжной Р.000
Лубрикатор 15-000 СБ
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16 Задание №15 из альбома заданий для выполнения сборочных чертежей Л.В. Борковская, Е.А. Гулянская, К.И. Зыкунова под ред. В.В. Рассохина. В состав работы входят все 3D модели деталей, 3D сборка (с разносом компонентов), сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей. По просьбе студента работа была выполнена с упрощениями на чертежах, допуски и предельные отклонения были убраны из работы. Нумерация деталей была изменена, чтобы детали и стандартные издел
User Чертежи : 14 мая 2019
350 руб.
Лубрикатор 15-000 СБ promo
ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО Вилка кабельная
Кабельная прямая вилка является одним из узлов разъема, применяемого для соединения электрического кабеля в радиоэлектронной аппаратуре. Кабель вставляют через отверстие ф14, провод кабеля припаивают к контакту 6. Фиксацию кабеля осуществляют сжатием упругого кольца 8 с помощью гайки 10 и шайбы 11. ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО СБ_Вилка кабельная ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО СП_Вилка кабельная ФМЭС.ХХХХХХ.001_Корпус ФМЭС.ХХХХХХ.002_Втулка ФМЭС.ХХХХХХ.003_Втулка ФМЭС.ХХХХХХ.004_Втулка ФМЭС.ХХХХХХ.005_Направляющая ФМ
User vermux1 : 7 сентября 2018
600 руб.
ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО Вилка кабельная promo
Электроника. Переходные процессы 000
1) расчет класическим методом Условие задачи: Em=68B; R1=95 Ом; R2=23 Ом; R3=38 Ом; w=10000рад/с. Классич. метод:L=39 мГн C=1,32 мкФ 2) расчет операторным методом Условие задачи: E=68 В w=10000 рад/с R1=95Ом R2=23Ом R3=38Ом Операторный метод: L=37 мГн C=0,69 мкФ
User yura0505 : 26 марта 2014
Пересечение поверхностей КПГД.Х1021Ч.000 СПбПУ
Чертеж эпюра сделан компасе 22 + дополнительно сохранён в компас 20 и 11, в джпг, пдф Файлы компаса можно просматривать и сохранять в нужный формат бесплатной программой КОМПАС-3D Viewer. Если есть какие-то вопросы или нужно другой вариант, пишите.
User Laguz : 14 июля 2025
120 руб.
Пересечение поверхностей КПГД.Х1021Ч.000 СПбПУ
Концепция «Потопа» как новая парадигма географической науки
Ключевой проблемой в реконструкции былого Земли является: что было? Что преобразовало рельеф Земли и вызвало накопление алохтонных моренных толщ - оледенение или потоп? Вещи эти мне видятся во многом альтернативными. Иными словами, чтобы обосновать концепцию глобального катастрофического потопа, следует опровергнуть концепцию медленно наступавшего и отступавшего ледника. Сегодня каждый школьник сегодня знает, что 70-10 тыс. лет назад всю Фенноскандию вместе с Кольским полуостровом охватывал мощ
User VikkiROY : 27 сентября 2013
5 руб.
Гидравлика и гидравлические машины ТГСХА 2011 Задача 1.4
Определить абсолютное давление в сосуде по показанию жидкостного манометра, если известно: h1=2 м; h2=0,5 м; h3=0,2 м; ρм=880 кг/м³.
User Z24 : 23 ноября 2025
120 руб.
Гидравлика и гидравлические машины ТГСХА 2011 Задача 1.4
Экзамен по дисциплине: Архитектура телекоммуникационных систем и сетей. Билет №3
Экзамен По дисциплине: Архитектура телекоммуникационных систем и сетей --------------------------------------------------- Билет по дисциплине «Архитектура телекоммуникационных систем и сетей» Билет 3. 1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Общие понятия. 2. Стратегии маршрутизации. 3. Задача: Определить кратчайший путь между А и В, используя алгоритм Дейкстры. =============================
User IT-STUDHELP : 30 ноября 2022
250 руб.
Экзамен по дисциплине: Архитектура телекоммуникационных систем и сетей. Билет №3 promo
Источники загрязнения и методы подготовки природного газа
Источниками загрязнения являются не желательные примеси, например вода, диоксид углерода(“кислый газ”) и сероводород(высокосернистый газ). Природный газ называется малосернистым, если он не содержит обнаруживаемых количеств сероводорода. Как диоксид углерода, так и сероводород, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые вызывают коррозию деталей газопровода. В некоторых случаях газ также содержит тяжелые углеводороды, которые конденсируются, когда газ выходит на поверхность. В коллекторе и в
User evelin : 4 января 2014
15 руб.
up Наверх