Всякая человеческая деятельность, так или иначе, сопровождается различными звуками. Промышленное производство не может обходиться, по крайней мере на нынешнем и обозримом в перспективе уровнях технологии без генерации всевозможных шумов. Источник звука в данном случае вибрация. Главным образом, шум появляется при обработке металла механическими приспособлениями, при пуске двигателей, при работе редукторов и так далее. Чем больше увеличивается передаваемая мощность редукторов и скорость (интенсивность вращения) их движущихся частей, тем больше становится шум. Так же на его уровень влияет конструкция редуктора и его габарит. Например, червячный двухступенчатый редуктор DRV 30/50 при работе практически беззвучен. Редуктор с шевронным зацепление Ц2-500 так же достаточно тихо работает за счёт большого угла наклона зуба и, как следствие, плавности зацепления. А вот редукторы РМ-1000 и РМ-350 достаточно шумны, так как зуб у них эвольвентный, а угол наклона зуба мал. С другой стороны, появление всё новых технологических устройств и процессов делает издаваемые ими звуки разнообразнее с каждым десятилетием.
Но звуки на производстве не только создают его своеобразную атмосферу и «выдают» место расположения многих индустриальных объектов порой за километры. Они снижают чувствительность слуха, негативно сказываются на нервной, сердечно-сосудистой системах человека (особенно, если учесть, что шум во многих случаях идёт рука об руку с вибрацией), уменьшают результативность труда, повышают риск травм и происшествий, портят концентрацию внимания.
Медико-санитарное отношение к шуму оперирует не физическими параметрами звука, а т.н. децибелами (то есть величинами, отталкивающимися от его субъективной оценки). Полное отсутствие звука это ноль децибел, а катастрофическая громкость (на грани разгрома барабанной перепонки) это 140 Дб. Громкий разговор находится строго посередине диапазона.
Но значение имеет не просто сила шума. Важно процентное распределение его частот. До 400 герц низкие частоты, до тысячи средние. Принято выделять ещё непрерывный и импульсный шум.
Результаты наблюдений свидетельствуют, что не только исполнение обязанностей, но и обучение профессии в условиях сильных отвлекающих звуков оказывается практически невозможным. Через сравнительно короткое время даже у здоровых людей развивается ярко выраженное утомление.
Всё это обуславливает необходимость борьбы с индустриальным шумом. Она предусматривает, главным образом, такие действия, как:
- Изоляция шумящей техники от работающих за плотными перегородками, причём управление данными механизмами ведётся дистанционно. Если это сделать «в лоб» невозможно, прямо рядом с оборудованием устраиваются кабины, оборудованные звукоизоляцией.
- Монтаж сотрясающихся агрегатов на особые фундаменты или звукопоглощающие подложки.
- Уход от шумных технологий к бесшумным.
- Вынос части цехов на некоторое расстояние от жилья; концентрация их в одном месте с покрытием зданий акустическими плитами и созданием зелёных зон.
- Применение индивидуальных средств по защите слуха.
- Использование материалов и конструкций, мешающих звуку распространяться в ближайшие комнаты (залы, цеха, отделы, кабинеты, мастерские, лаборатории) и в соседние корпуса (здания). Отделение территорий с шумным оборудованием от территорий и площадей, не имеющих источников шумов.
- Обязательные перерывы на громких производствах и корректировка длительности непрерывной работы с учётом интенсивности звуков.
- ГОСТ 32109-2013 Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум
- Способы доставки
- Оглавление
- Этот ГОСТ находится в:
- Организации:
- Noise of machines. Acceptance test code for gear units for airborne sound
- Шум машин
- ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЗУБЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ НА ШУМ
- Предисловие
- Сведения о стандарте
- ГОСТ 32109-2013
- 5.3.4 Положения микрофонов и акустического зонда
- ГОСТ 32109-2013
- ГОСТ 32109-2013
- 5.4 Неопределенность измерения
- ГОСТ 32109-2013
- 6 Определение уровня звука излучения
- 6.1 Основной стандарт
- 3 Термины и определения
- 4 Типы редукторов и акустические условия
- 4.1 Типы редукторов
- 4.2 Акустические условия
- 5 Определение уровня звуковой мощности
- 5.1 Общие положения
- 5.2 Методы
- ГОСТ 32109-2013
- 5.3 Огибающий параллелепипед, измерительная поверхность, положения микрофонов и акустического зонда
- 5.3.1 Общие положения
- 5.3.2 Огибающий параллелепипед
- 5.3.3 Измерительная поверхность
- ГОСТ 32109-2013
- 🌟 Видео
Видео:Шум и нагрев редуктораСкачать
ГОСТ 32109-2013
Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум
Купить ГОСТ 32109-2013 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль»
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Способы доставки
- Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
- Курьерская доставка (7 дней)
- Самовывоз из московского офиса
- Почта РФ
Устанавливает методы определения шума зубчатых редукторов и мотор-редукторов. Допускается измерения шума техническим (степень точности 2) и ориентировочным (степень точности 3) методами. Стандарт распространяется на редукторы и мотор-редукторы общемашиностроительного применения с цилиндрическими, коническими и червячными передачами.
Содержит требования ISO 8579-1:2002
Видео:Мотор-редукторы NMRV: обзор моделейСкачать
Оглавление
4 Типы редукторов и акустические условия
5 Определение уровня звуковой мощности
6 Определение уровня звука излучения
9 Регистрируемая информация
11 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик
Приложение А (рекомендуемое) Примеры размещения микрофонов на измерительной поверхности для редукторов различных типов и размеров
Приложение В (рекомендуемое) Типичные уровни шума редукторов различных типов и размеров (корректированный по А уровень звуковой мощности и уровень звука излучения)
Приложение С (справочное) Сведения о методах определения уровней звуковой мощности на основе ГОСТ 31275 и ГОСТ 31277
Приложение ДА (справочное) Перечень технических отклонений настоящего стандарта от примененного в нем международного стандарта ИСО 8579-1:2002
Этот ГОСТ находится в:
Организации:
Noise of machines. Acceptance test code for gear units for airborne sound
Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
Читайте также: Моторы редукторы в краснодаре
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
Видео:Уровень шума редуктора и двигателя мото ЛАПЛОШ™Скачать
Шум машин
Видео:Червячные редукторы. Применения червячных редукторов и как правильно их подобратьСкачать
ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЗУБЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ НА ШУМ
Видео:Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстан-
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. №55-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Минэкономики Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1639-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32109-2013 (ISO 8579-1:2002) введен в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2014 г.
5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 8579-1:2002 Acceptance code for gear units — Part 1: Test code for airborne sound (Приемочные испытания редукторов. Часть 1. Испытания на шум) путем: замены нормативных ссылок; внесением дополнительных слов для более четкого понимания положений стандарта. Текст измененных положений выделен в стандарте одиночной вертикальной полужирной линией на полях слева (четные страницы) и справа (нечетные страницы) от соответствующего текста. Дополнительные слова, фразы и замененные нормативные ссылки выделены курсивом. Наименование стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с приведением его в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6). Полный текст измененных и исключенных структурных элементов примененного международного стандарта и объяснения причин внесения технических отклонений приведены в дополнительном приложении ДА.
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 60 «Редукторы» Международной организации по стандартизации (ISO).
Перевод с английского языка (еп).
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международные стандарты, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Степень соответствия — модифицированная (MOD).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в приложении ДА.
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52895-2007 «Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум»
ГОСТ 32109-2013
5.3.4 Положения микрофонов и акустического зонда
Положения микрофонов и акустического зонда должны соответствовать требованиям стандарта, примененного для измерений.
Типичные положения микрофонов для измерения звукового давления показаны на рисунках 4—11. Положения акустического зонда и расстояние d при измерениях по ГОСТ30457и [1]могут отличаться от указанных на рисунках 4— 11.
Рисунок 4 — Примеры установки редуктора на полу и у стены
Рисунок 5 — Точки измерений для рисунка 4
Следует тщательно выбирать положения микрофонов и акустического зонда относительно редуктора, чтобы они соответствовали его конструкции, и относительно стен или звукоотражающих поверхностей. В противном случае найденная звуковая мощность может отличаться от действительной.
Примеры возможного положения микрофонов для редукторов и мотор-редукторов различных типов и размеров приведены в приложении А.
ГОСТ 32109-2013
Рисунок 6 — Примеры установки редуктора на полу и вблизи стены
ГОСТ 32109-2013
Рисунок 7 — Точки измерений для рисунка 6
5.4 Неопределенность измерения
Неопределенность измерения соответствует установленной примененным стандартом.
Примечание — Результаты измерений могут быть искажены влиянием условий измерений (вибрацией, электрическим и магнитным полями, ветром или газовым потоком, ненормальной температурой и т. д.).
Рисунок 8 — Пример редуктора, установленного в колодце с акустически жесткими звукоотражающими стенками
ГОСТ 32109-2013
1 — огибающий параллелепипед; 2 — измерительная поверхность Рисунок 9 — Точки измерений для рисунка 8
Рисунок 10 — Пример редуктора, установленного на большом расстоянии от звукоотражающей поверхности
1 — огибающий параллелепипед; 2 — измерительная поверхность Рисунок 11 — Точки измерений для рисунка 10
Видео:Варианты применения мотор-редукторов.Скачать
6 Определение уровня звука излучения
6.1 Основной стандарт
Уровень звука излучения на рабочем месте (см. 6.2) определяют по ГОСТ30720 (метод с рассчитываемым значением величины 1 ) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1—94, ИСО 3743-2—94J 1 ) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах
ГОСТ 31277—2002 (ИСО 3746—95J 3 ) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
Читайте также: Задний редуктор для bmw x5 e70 4 44
На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51401—1999 (ИСО 3744—94).
2) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51400—1999 (ИСО 3743-1—94, ИСО 3743-2—94).
3) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402—1999 (ИСО 3746—95).
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Видео:Основные и Наиболее Частые Неисправности Редукторов МерседесСкачать
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины поГОСТ30457, ГОСТ30691 и ГОСТ31252 (приложение Е).
Видео:ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Ввод мотор-редуктора в эксплуатациюСкачать
4 Типы редукторов и акустические условия
4.1 Типы редукторов
Настоящий стандарт распространяется на редукторы и мотор-редукторы общемашиностроительного применения с цилиндрическими, коническими и червячными передачами:
a) редукторы, исключая привод или систему привода;
b) мотор-редукторы (двигатель объединен с редуктором);
c) редукторы с приводом (двигатель или устройство привода установлены на общее основание с другим требуемым вспомогательным оборудованием).
Потребитель и изготовитель должны иметь договоренность отом, какой шум подлежит измерению: устройства в целом или только редуктора.
Устройства защиты: ограждения карданного вала или муфты, звукоизолирующие кожухи (если предусмотрены), — должны быть установлены при испытаниях на шум.
4.2 Акустические условия
Настоящий стандарт допускает проводить испытания на шум редуктора (мотор-редуктора) каждого типа при акустических условиях, обеспечиваемых:
— в специальных установках, предназначенныхдля акустических измерений (7.2.2);
— на испытательном стенде в цехе (7.2.3);
— на месте эксплуатации (7.2.4).
Видео:Мотор-редуктор на примере автоматизированного калибратораСкачать
5 Определение уровня звуковой мощности
5.1 Общие положения
Если не установлено иное, то определяют корректированный по частотной характеристике А шумо-мера (далее — корректированный по А) уровень звуковой мощности путем испытаний на испытательном стенде изготовителя и выбранным им методом.
5.2 Методы
При выборе метода определения уровня звуковой мощности принимают во внимание его степень точности и неопределенность измерений, указываемые в соответствующем стандарте. 1
Пример — Стандартное отклонение воспроизводимости s, характеризующее неопределенность измерений техническим методом, указано в таблице 1.
Таблица 1 — Неопределенность определения уровней звуковой мощности по ГОСТ 30457
Среднегеометрическая частота, Гц
Стандартное отклонение воспроизводимости s, дБ (дБА)
Коррект ированный по А уровень звуковой мощности 1 )
^ В диапазоне частот, соответствующем октавным полосам от 63 до 4000 Гц или третьоктав-ным полосам от 50 до 6300 Гц.
2 > Действительное значение корректированного по А уровня звуковой мощности с вероятностью 95 % лежит в интервале ± 3 дБА от измеренного значения.
Предпочтительны технические методы определения уровня звуковой мощности по ГОСТ 30457, ГОСТ31276 (метод сравнения в гулком помещении), ГОСТ31275 или [1].
Примечание — Указанная оценка для корректированного по А уровня звуковой мощности недействительна, если уровень звуковой мощности в диапазоне частот вне третьоктавных полос от 400 до 5000 Гц выше уровня звуковой мощности в этом диапазоне. В этом случае используют оценки только в полосах частот.
Если технические методы неприменимы, то измерения проводят ориентировочными методами по ГОСТ30457, ГОСТ31277 или [1].
Если ни один из указанных методов не применим, то может быть применен метод по [2].
Выбирают стандарт на метод определения уровня звуковой мощности редукторов (мотор-редукторов) в соответствии с таблицами 2 и 3. Таблица 2 относится к измерению шума редукторов и редукторов с приводом. В последнем случае измерение шума непосредственно редукторов является более трудоемким. Таблица 3 соответствует относительно более простым измерениям шума мотор-редукторов как компактной конструкции, когда не требуется определять отдельно шум редуктора и двигателя. Под термином «мотор-редуктор» также подразумевают иные компактные механизмы, шум составных частей которых не может быть определен по отдельности. К таким механизмам могут быть отнесены редуктор, сочлененный с генератором, и гидромотор.
Примечани е — Указанные в таблицах 2 и 3 стандарты применительно к настоящему стандарту имеют следующие особенности (полная характеристика дана в ГОСТ31252):
ГОСТ 27243 устанавливает технический или ориентировочный метод определения (с использованием образцового источника шума) уровней звуковой мощности в октавных полосах частот и корректированного по А уровня звуковой мощности преимущественно стационарных машин непосредственно на месте их установки в производственном помещении с относительно низким уровнем фонового шума. Измерения проводят в октавных полосах частот, по результатам которых рассчитывают корректированный по А уровень звуковой мощности.
ГОСТ 31277 устанавливает метод измерений с использованием образцового источника шума в помещении с акустически жесткими стенами при низком уровне фонового шума. Измерения проводят в октавных полосах частот, по результатам которых рассчитывают корректированный по А уровень звуковой мощности.
Читайте также: Редуктор червячный отбора мощности
ГОСТ 31275устанавливаетметодизмеренийе существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью при низком уровне фонового шума. Корректированный по А уровень звуковой мощности рассчитывают по измеренным уровням звука или октавным или третьоктавным уровням звукового давления.
ГОСТ 31276 менее требователен к звуковому полю, чем ГОСТ31275. Корректированный подуровень звуковой мощности рассчитывают по измеренным уровням звука.
ГОСТ 30457 и [1] могут быть применены для измерений в любом испытательном пространстве, в том числе при наличии значительной реверберации и посторонних источников шума. Корректированный по Л уровень звуковой мощности или уровни звуковой мощности в октавных полосах частот рассчитывают по результатам измерений уровней нормальной составляющей интенсивности звука. По ГОСТ30457 измерения выполняют в дискретных точках, число которых значительно больше, чем в соответствии с методами, основанными на измерениях уровней звукового давления. По [1] измерения проводят сканированием по измерительной поверхности (общей или по частям в зависимости от конфигурации испытуемой машины), что требует меньшего времени, чем при измерениях по дискретным точкам.
2 ) Слишком большие размеры редуктора могут не позволить провести измерения в полном соответствии со стандартом.
3 ) Обычно требуется заглушенная акустическая камера со звукоотражающим полом.
4 ) Обычно требуется реверберационное помещение.
5 ) Измерения могут быть невозможны из-за непостоянного фонового шума.
6 ) При слишком близком расположении привода к редуктору измерения шума редуктора могут оказаться невыполнимыми из-за невозможности построения необходимой измерительной поверхности.
7 ) Затраты времени для проведения измерений могут оказаться слишком велики.
1 Полужирным шрифтом выделены предпочтительные стандарты, применение которых возможно при любых обстоятельствах.
2 Для каждой ситуации выбор стандарта проводят в порядке перечисления.
Метод по [2] основан на измерениях виброскорости в точках на поверхности корпуса редуктора или мотор-редуктора. Он обеспечивает оценку корректированного по А уровня звуковой мощности или уровней звуковой мощности в октавных (третьоктавных) полосах частот.
Таблица 2 — Выбор стандарта для определения уровня звуковой мощности редуктора и редуктора с приводом
Стандарт для определения уровня звуковой мощности
Входная мощность редуктора или мощность привода, кВт
Специальная установка для акустических измерений 1 )- 2 )
Технический (степень точности 2)
Испытательный стенд в цехе 1 )
Ориентировочный (степень точности 3)
^ Не всегда возможно провести испытания при входной мощности, соответствующей условиям эксплуата
Таблица 3 — Выбор стандарта для определения уровня звуковой мощности мотор-редуктора
Стандарт для определения уровня звуковой мощности
Номинальная мощность мотор-редуктора, кВт
Специальная установка для акустических измерений 1 )- 2 )
Технический (степень точности 2)
ГОСТ 32109-2013
Стандарт для определения уровня звуковой мощности
Номинальная мощность мотор-редуктора, кВт
Испытательный стенд в цехе 1 )
Ориентировочный (степень точности 3)
)) Не всегда возможно провести испытания при входной мощности, необходимой по условиям эксплуатации. 2 ) Слишком большие размеры редуктора могут не позволить провести измерения в полном соответствии со
3 ) Обычно требуется заглушенная акустическая камера со звукоотражающим полом.
4 ) Обычно требуется реверберационное помещение.
5 ) Фоновый шум может быть слишком велик, что не позволит правильно выполнить измерения.
1 Полужирным шрифтом указаны предпочтительные стандарты, применение которых возможно при любых обстоятельствах.
2 Для каждой ситуации выбор стандарта проводят в порядке перечисления.
5.3 Огибающий параллелепипед, измерительная поверхность, положения микрофонов и акустического зонда
5.3.1 Общие положения
Применяют ГОСТ30457, ГОСТ31275, ГОСТ31277 или [1]в соответствии с 5.3.2—5.3.4.
5.3.2 Огибающий параллелепипед
Огибающий параллелепипед в общем случае представляет собой воображаемую поверхность простой формы минимального объема (параллелепипед), охватывающую зубчатый механизм, исключая вспомогательные элементы трансмиссии и привода. Огибающий параллелепипед для редуктора с приводом должен охватывать все устройство. Огибающий параллелепипед оканчивается на звукоотражающей плоскости (на твердом полу или на поверхности воды). Примеры огибающего параллелепипеда приведены на рисунках 1—3.
Примечание — Небольшие части испытуемого объекта, шум которых незначителен, в огибающий параллелепипед не включают.
5.3.3 Измерительная поверхность
Измерительная поверхность обычно охватывает огибающий параллелепипед на заданном расстоянии, называемом измерительным расстоянием d, которое зависит от примененного метода измерений и должно быть:
— по ГОСТ31275 предпочтительно 1 м;
Типичные измерительные поверхности показаны на рисунках 1—3. Измерительная поверхность опирается на звукоотражающую плоскость. Измерительная поверхность оканчивается на звукоотражающей плоскости, которая лежит на расстоянии, меньшем или равном измерительному расстоянию с/. Другие отражающие поверхности должны быть расположены на расстоянии не менее 2d (см. рисунки 4—6).
ГОСТ 32109-2013
1 — пол; 2— редуктор; 3 — огибающий параллелепипед; 4 — измерительная поверхность; 5 — двигатель; 6—нагрузочное
Рисунок 1 — Огибающий параллелепипед и измерительная поверхность для редуктора
1 — пол; 2—редуктор; 3 — огибающий параллелепипед; 4 — измерительная поверхность; 5 — нагрузочное устройство
Рисунок 2 — Огибающий параллелепипед и измерительная поверхность для редуктора с приводом
1 — пол; 2—редуктор; 3 — огибающий параллелепипед; 4 — измерительная поверхность
Рисунок 3 — Огибающий параллелепипед и измерительная поверхность для мотор-редуктора
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🌟 Видео
Мотор-редуктор планетарный 3МП в разборе. Короткий обзорСкачать
Основные шаги по сборке соосного редуктора серии AM c входным валом под электродвигательСкачать
Редукторы конькового проветривания red001Скачать
видео подбор мотор- редуктораСкачать
Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать
Мотор-редуктор червячный NMRV 40Скачать
Редуктор. Устройство. Конструкция. Виды и типы редукторовСкачать
Редуктор муровей,и 80 лашадиинных сил и 14 тыс оборотов!!!!!Скачать
Мотор-редуктор NMRV 040 для ПВКСкачать
Сила в сборке 💪 Мотор-редуктор нужного типа и габарита, с нужным фланцем и двигателем 💪Скачать
Краткий обзор мотор редукторов для любых проектов.Скачать