; N195 X10.9; N200 G01 Z19.22 N205 X12.9 Z17.49; N210 G00 Z27; N215 X8,9; N220 G01 19.5; N225 X10.58; N230 X10.9 Z19.22; N235 G00 Z27.; N240 X6.9; N245 G01 Z19.5 N250 X10.9; N255 G40X150.Z150; N260 T00 (ROMB35 PLAAT R04 T3) N265 G50 S2500; N270 G96 S150 M03; N275 G42 G00 X5.9 Z27; N280 G01 Z19. F0.08; N285 X10; N290 X14.Z15.54; N295 Z12.5; N300 G02 X19. Z10 R2.5; N305 G01 X20.8; N310 Z-5; N315 X27.; N320 G00 G40 X150 Z150; N325 T00 (MAHA L3T4); N330 G50 S2500; N335 G96 S100 M03; N340 G00 X27.Z0.; N345 G01 X5.; N350 G97 S700 M03; N355 X0.; N360 G00 X150.; N365 Z150.M05; N370 T00 (PIIRAJA) N375 G00 GX10.Z N380 M30;
IEEE 1394 asendab paljudes kohtades paraleel SCSI aplikatsioone. Seda nii odavama hinna kui IEEE 1394 kaabelduse lihtsuse tõttu. Kõige rohkem on IEEE 1394 võetud kasutusse kõrglahutusega Audio/ Video süsteemides. FireWire't on ka traadivabasid versioone, kui ka fiiberoptilisi ja koaksiaalkaabliga ühendusi. FireWire võimaldab arvuti külge ühendada kuni 63 välisseadet. Vahel on FireWire port tähistatud ka "S100" või "S400" viidates sedasi pordi kiirust Mbit/s. 4 Täielikku tuge IEEE 1394a ja 1394b -le võimaldavad järgmised operatsiooni süsteemid - Microsoft Windows XP, FreeBSD, Linux, Apple Mac OS 8.6, Mac OS 9, Mac OS X, NetBSD ja Haiku. 3. USB- hub on paljude Universaalne järjestiksiini portidega kontsentraator. Tavaliselt
5-1 [S100] SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA 1. Supplemental Restraint System "Airbag" 1. Supplemental Restraint 2. Body Datum Points System "Airbag" Various master repair locations are established as Airbag system wiring harness is routed on and datum points used during body repairs. In addition, along body panels. guide holes, locators and indents are provided to facilitate panel replacement and achieve alignment CAUTION: accuracy. ¼ All Airbag system wiring harness and con- nectors are colored yellow. Do not use electri- NOTE: cal test equipment on these circuits. Left and right datum points are all symmetrical to ¼...
neis ei esine voolavuspiiri. Voolavuspiiriks loetakse seda jõudu mis on tekitanud katsekehas jääva deformatsiooni suurusega 0,2% seda piiri tähistatakse Po2. Tõmbekatse abil on võimalik määrata materjali plastsust.Plastsust iseloomuststakse kahe teguriga esimene suhteline pikenemine d = (l lo)/l 100 [E100%] l- pikkus peale katsetust, lo katse keha pikkus enne katset. Ristlõikepinna suhteline ahenemine y = (So-S)/S100[%] tõmbetugevus d = Po/S = kg/mm2 = N/mm2 voolavustugevus Gt = Pt/S kg/mm2. Materjali sitkuse määramine seda määratakes löögikatsega pendelvasara abil selleks valmistatakse proovikeha.Pendelvasar tõstetakse teatud kõrgusele katsekeha astetatake tugedele nii, et lõike soon ühtiks vasara liikumise suunaga.Vasar päästetakse lahti mis liikudes purustab katsekeha ja tõuseb veel ülejäänud energia viral teatud kõrgusele.h
tekib seetõttu horisontaalsuunaline pinge. Selle pinge suuruse leidmiseks ja Selleks tehakse graafik vajumi sõltuvuse kohta aja logaritmist. Sellel graafikul usaldusväärsusest ja olemasolevatest aparatuurist. Mitte alati ei ole vajalik tema mõju arvestamiseks kasutame elastsusteooria seoseid ruumipinge on tavaliselt määratav 100% konsolidatsioonile vastav punkt s100. Teatav proovi suurte kuludega seotud parameetri suur täpsus. Kui ehitise vajumise olukorra kohta. Telgedesuunalised suhtelised deformatsioonid on järgmised: vajumine toimub hetkeliselt, vahetult koormise suurendamise ajal. See on peamiseks põhjuseks on mingi tugevalt kokkusurutav pinnasekiht, siis tuleb
Selle sirge mingis suvalises punktis mõõdetakse kaugus vertikaalteljest x. Märkides nüüd sama vajumi juures vertikaalteljest kaugusele 1,15x uue punkti B, joonestatakse läbi selle ja punkti O sirge kuni lõikumiseni katsekõveraga C. Punkt O ei tarvitse langeda kokku graafiku nullpunktiga. Tema asukoht märgib algvajumit. Konsolidatsiooniteooria põhjal saab näidata, et punkt C vastab vajumile, mis moodustab 90% kogu konsolidatsioonivajumist s100. Graafikult saab järelikult leida aja t90. Casagrande meetod kasutatakse horisontaalsel teljel logaritmi ajas ka kasutatakse võttes konsolidatsioonist.. arvesse 50% leitakse aeg, mille juures on toimunud 50 % konolidatsioonist ja arvutada cv Casagrande meetod. Selleks tehakse graafik vajumi sõltuvuse kohta aja logaritmist (joon 4.16). Sellel graafikul on tavaliselt raskusteta määratav 100% konsolidatsioonile vastav punkt s100. Teatav proovi vajumine toimub
0,6 s 50 Vajum mm 0,8 1,0 1,2 s 100 1,4 1,6 Jo on is 4 .1 6 K o nsolid atsioo nim o od uli m ääram in e C asagran d e m eetod iga Sellel graafikul on tavaliselt raskusteta määratav 100% konsolidatsioonile vastav punkt s100. Teatav proovi vajumine toimub hetkeliselt, vahetult koormise suurendamise ajal. See on puhas elastne deformatsioon, aga ka proovikeha horisontaalpindade pindade ebatasasuste arvel toimuv vajumine. Kuna logaritmilises mõõtkavas ei ole 0 määratav, ei saa ka graafikul kujutada hetkel 0 toimuvat vajumit. Algvajumi määramiseks kasutatakse asjaolu, et konsolidatsiooni algul on deformatsioon võrdeline ruutjuurega ajast. Seepärast kui aeg suureneb 4 korda, suureneb vajum 2 korda
süsiniku sisaldusega teraste tõmbediagrammis on erinevus selles, et neis ei esine voolavuspiiri. Voolavuspiiriks loetakse seda jõudu mis on tekitanud katsekehas jääva deformatsiooni suurusega 0,2% seda piiri tähistatakse Po2. Tõmbekatse abil on võimalik määrata materjali plastsust. Plastsust iseloomustatakse kahe teguriga: Suhteline pikenemine d = (l lo)/l 100 [E100%] l - pikkus peale katsetust, lo katse keha pikkus enne katset. Ristlõikepinna suhteline ahenemine y = (S o -S)/S100[%] tõmbetugevus d = P o /S = kg/mm² = N/mm² voolavustugevus Gt = P t /S kg/mm². Materjali sitkuse määramine seda määratakes löögikatsega pendelvasara abil selleks valmistatakse proovikeha. Pendelvasar tõstetakse teatud kõrgusele, katsekeha asetatakse tugedele nii, et lõike soon ühtiks vasara liikumise suunaga. Vasar päästetakse lahti, mis liikudes purustab katsekeha ja tõuseb veel ülejäänud energia varal teatud kõrgusele h. Purustamiseks tehtud töö A
süsiniku sisaldusega teraste tõmbediagrammis on erinevus selles, et neis ei esine voolavuspiiri. Voolavuspiiriks loetakse seda jõudu mis on tekitanud katsekehas jääva deformatsiooni suurusega 0,2% seda piiri tähistatakse Po2. Tõmbekatse abil on võimalik määrata materjali plastsust. Plastsust iseloomustatakse kahe teguriga: Suhteline pikenemine d = (l lo)/l 100 [E100%] l - pikkus peale katsetust, lo katse keha pikkus enne katset. Ristlõikepinna suhteline ahenemine y = (S o -S)/S100[%] tõmbetugevus d = P o /S = kg/mm² = N/mm² voolavustugevus Gt = P t /S kg/mm². Materjali sitkuse määramine seda määratakes löögikatsega pendelvasara abil selleks valmistatakse proovikeha. Pendelvasar tõstetakse teatud kõrgusele, katsekeha asetatakse tugedele nii, et lõike soon ühtiks vasara liikumise suunaga. Vasar päästetakse lahti, mis liikudes purustab katsekeha ja tõuseb veel ülejäänud energia varal teatud kõrgusele h. Purustamiseks tehtud töö A