Кмэ 2510 схема подключения — Морской флот
/
/
Кмэ 2510 схема подключения
Контакторы малогабаритные КМЭ
Контакторы малогабаритные серии КМЭ
Контакторы электромагнитные серии КМЭ представляют собою коммутационные аппараты и предназначаются для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 660 В (категория применения АС-3) и для дистанционного управления электрическими цепями в которых ток включения равен номинальному току нагрузки (категории применения АС-1).
Совместно с тепловыми реле контакторы осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Преимущества:
- 1.Наличие дополнительных контактов.
- 2.Сменная катушка управления.
- 3.Возможность реализации реверсивного варианта управления.
- 4.Возможность использования большого ряда дополнительных устройств.
5.Номинальное напряжение катушки управления Uc = 220, 380 В.
Поиск
Пускатели магнитные EKF в корпусе IP65 |
Контакторы и пускатели EKF – Пускатели магнитные EKF в корпусе IP65 |
Пускатели магнитные КМЭ являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМЭ, теплового реле РТЭ, оболочки с сальниками и кнопок управления. Пускатели предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко-замкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМЭ 0910 — КМЭ 3210 используется пластиковый корпус, контакторов. КМЭ 4011 — КМЭ 9511 — металлическая оболочка. |
Габаритные и установочные размеры
КМЭ 0910; КМЭ 1210; КМЭ 1810
КМЭ 2510; КМЭ 3210
КМЭ 4011; КМЭ 5011; КМЭ 6511; КМЭ 8011; КМЭ 9511
Типовые схемы подключения:
Номенклатура: | Прайс-лист |
Номинальное напряжение катушки управления, В
КМЭ 0910 (КМЭ 9А 1NO) пластик
В розничный магазин
(для физических лиц)
Статус | В наличии |
Бренд | EKF |
Артикул | ctr-s-32-380 |
Вес, кг | 0.58 |
- Описание Характеристики –>
- Дополнительно
- Отзывы
Назначение
Контакторы КМЭ EKF PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. ГОСТ Р 50030.4.1-2012.
Применение
- Включение/отключение технологических машин и оборудования, в том числе высокодискретных автоматических линий, решения для управления и автоматизации. Включение/отключение освещения: производственного, уличного, офисного, коммерческих объектов.
- Коммутация различных механизмов в сфере ЖКХ, коммерческой недвижимости и производственных помещениях (насосные станции, станции управления электродвигателями, вентиляция, автоматические ворота и двери).
- Производство оборудования массового использования: тепловые пушки, обогреватели, модульные кондиционеры, электрооборудование для сада и дачи.
Преимущества
- Корпус и подвижная траверса выполнены из термостойкой пластмассы.
- Возможность установки как на DIN-рейку, так и на монтажную панель.
- Наличие дополнительных контактов для организации автоматизации.
- Маркировочная площадка в комплекте для идентификации контакторов в щите.
- Рифленая поверхность дополнительных контактов для присоединения с целью увеличения токопроводности и надежности соединения.
- Тарельчатые зажимы для надежного присоединения проводников.
- Высокая коммутационная стойкость.
- Высокая коммутационная износостойкость. Серебросодержащий композит на контактах обеспечивает низкое переходное сопротивление и высокую сопротивляемость разрушению при коммутации.
- Магнитная система оснащена резиновыми демпферами, что уменьшает шум при работе.
- Сердечник выполнен из высококачественной электротехнической стали, что позволяет катушке надежно удерживать контакты во включенном состоянии при нормальном напряжении катушки управления.
- Сердечник магнитной системы с уменьшенными вихревыми потерями.
- Самопозиционирующиеся подвижные контакты. Они могут качаться, подпружинены и имеют сферическую поверхность. Мостиковый контакт создает условия для быстрого гашения дуги.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Номинальная мощность, АС-3, 400 В, кВт | 15 |
Ном. рабочий ток, A Контакторами КМ называются дистанционно управляемые устройства, коммутирующие мощные и индуктивные нагрузки переменного/постоянного тока. Некоторые люди путают понятие «контактор км» с электромагнитным реле. Но отличием между ними является то, что первый разрывает электроцепь в нескольких точках сразу, а реле – только в одной. Свойства устройствНаиболее востребованными считаются магнитные контакторы. Устройства КМ модульные, используются в системах управления, автоматизации производственными, офисными, жилыми и другими помещениями для коммутации системами обогрева, вентиляции и освещения. Они могут применяться в подвижной технике при малых габаритах. При этом контакторы могут выдерживать временные перегрузки до 4g и вибрации с частотой не выше 200 Гц. Их применяют в сетях переменного тока с напряжением до 380 В при температуре среды до +50 градусов, предельном уровне влажности 98 % (при +40 град.). Число циклов коммутации составляет около 50000. Главными плюсами контакторов КМ является:
Работает контактор км 12 по принципу подачи напряжения к управляющей катушке. После этого якорь тянется к сердечнику, замыкается или размыкается контактная группа. В процессе отключения происходит обратное действие. Крепление осуществляется двумя винтами, отверстия креплений размещены на стойке корпуса. Проводники соединяются спереди. В ООО «КС» вы сможете подобрать нужный контактор КМ, цена которого доступна. На сайте представлены подробные характеристики, параметры, маркировка товаров. |
Наименование изделия у производителя | КМЭ-1810 «PROxima» | |
Исполнение по типу и количеству полюсов | 3-полюсный [3NO], | |
Номинальный ток для категории АС3 (400V) | 18А[AC3], | |
Номинальная коммутируемая мощность АС3 (400V) | 7,5кВт, | |
Номинальный ток для категории АС1 (400V) | 32А[AC1], | |
Тип катушки управления | эл.магнитн.катушка | |
Номинальное переменное напряжение цепи управления, Uc | 400В(AC) | |
Частота переменного напряжения цепи управления | 50/60Гц, | |
Номинальное постоянное напряжение цепи управления, Uc | ||
Количество и тип встроенных вспомогательных контактов | в.к.1NO, | |
Напряжение и ток вспомогательных контактов, Ue/Ie | ||
Номинальное напряжение главной цепи, Ue | 660V | |
Конструктивная особенность | ||
Наличие встроенного ограничителя перенапряжения | ||
Тип зажимов подключения к силовым цепям | зажимы с крепеж.головками, | |
Способ монтажа контактора | на DIN/монтаж.панель, | |
Мощность потребления при срабатывани | 60VA | |
Мощность потребления при удержании | 7ВА | |
Мощность рассеяния при Iе (AC3) | 0,8Вт/п | |
Износостойкость электрическая АС3 | 2 млн.цикл. | |
Износостойкость механическая | 20 млн.цикл. | |
Степень защиты, IP | IP20 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -25 до +50 | |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Примечание | ||
Альтернативные названия | КМЭ1810 3п 3p 7,5kW 18A | |
Страна происхождения | ||
Сертификация RoHS | ||
Код EAN / UPC | ||
Код GPC | ||
Код в Profsector.com | FE2.40.1.10 | |
Статус компонента у производителя | Регулярная |
Технические характеристики:
Габаритные и установочные размеры
Типовые схемы подключения:
|
Пускатель магнитный КМЭ 18А катушка управления 220В АС малогабаритный 1NO (ctr-s-18-220) EKF
Технические характеристики Контактора КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NO EKF PROxima
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 18.
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V: 32.
Модульное исполнение: нет.
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц: 230.
Тип напряжения управления: Переменный ток (АС).
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов: 3.
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение.
Вес: 0,37.
Серия: PROxima.
Гарантия, лет: 7.
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В: 7.
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов: 1
Преимущества Контактора КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NO EKF PROxima
Тарельчатые зажимы для надежного присоединения проводников
Высокая коммутационная стойкость
Высокая коммутационная износостойкость. Серебросодержащий композит на контактах обеспечивает низкое переходное сопротивление и высокую сопротивляемость разрушению при коммутации
Магнитная система оснащена резиновыми демпферами, что уменьшает шум при работе
Сердечник выполнен из высококачественной электротехнической стали, что позволяет катушке надежно удерживать контакты во включенном состоянии при нормальном напряжении катушки управления
Сердечник магнитной системы с уменьшенными вихревыми потерями
Самопозиционирующиеся подвижные контакты. Они могут качаться, подпружинены и имеют сферическую поверхность. Мостиковый контакт создает условия для быстрого гашения дуги
Корпус и подвижная траверса выполнены из термостойкой пластмассы
Возможность установки как на DIN-рейку, так и на монтажную панель
Наличие дополнительных контактов для организации автоматизации
Маркировочная площадка в комплекте для идентификации контакторов в щите
Рифленая поверхность дополнительных контактов для присоединения с целью увеличения токопроводности и надежности соединения
Применение Контактора КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NO EKF PROxima
Контакторы КМЭ EKF PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты.
- Код товара EKF#ctrs18220
- Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В 7 кВт
- Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 18 А
- Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 184 … 253 В
- Тип напряжения управления AC (перемен.)
- Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 32 А
- Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
- Тип изделия/компонента Контактор
- Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В 4 кВт
- Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В 8 А
ПАСПОРТ. Контакторы малогабаритные серии КМЭ EKF PROxima
КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ серии КМИ
КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ серии КМИ Паспорт АГИЕ.644336.028 ПС 1 Технические характеристики 1.1 Контакторы малогабаритные серии КМИ торговой марки IEK (далее контакторы) предназначены для использования
ПодробнееПАСПОРТ Кнопка модульная КМ-47 EKF PROxima
ПАСПОРТ Кнопка модульная КМ-47 EKF PROxima 1 1. НАЗНАЧЕНИЕ Кнопки модульные КМ-47 EKF PROxima используются для дистанционного управления во всех типах электрических установок (например, общего пользования,
ПодробнееПАСПОРТ Миниконтактор МКЭ EKF PROxima
ПАСПОРТ Миниконтактор МКЭ EKF PROxima 1. НАЗНАЧЕНИЕ Контакторы серии МКЭ EKF PROxima представляют собой коммутационные аппараты и предназначаются для применения в системах автоматизации и управления. Применяются
ПодробнееПАСПОРТ Тепловое реле РТЭ EKF PROxima
ПАСПОРТ Тепловое реле РТЭ EKF PROxima СОДЕРЖАНИЕ 1. НАЗНАЧЕНИЕ…3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…3 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ…5 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА…6 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ…6 6. ТРЕБОВАНИЯ
ПодробнееПАСПОРТ Тепловое реле РТЭ
ПАСПОРТ Тепловое реле РТЭ 1. НАЗНАЧЕНИЕ Тепловые реле серии РТЭ предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок недопустимой продолжительности,
ПодробнееПАСПОРТ Рубильник TwinBlock EKF PROxima
ПАСПОРТ Рубильник TwinBlock EKF PROxima 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. НАЗНАЧЕНИЕ…3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…3 3. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ…6 4. ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ…10 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПодробнееПАСПОРТ Выключатель нагрузки ВН-29 EKF Basic
ПАСПОРТ Выключатель нагрузки ВН-29 EKF Basic 1. НАЗНАЧЕНИЕ Выключатели нагрузки типа ВН-29 серии Basic являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для оперативных включений и отключений
ПодробнееПускатели электромагнитные серии ПМ А
Пускатели электромагнитные серии ПМ12 10-63А Пускатель нереверсивный типа ПМ12-010 Производим и поставляем Товар сертифицирован ГОСТ Р 50030.4.1-2002 Гарантийный срок — 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
ПодробнееПАСПОРТ Предохранители плавкие ППН
ПАСПОРТ Предохранители плавкие ППН СОДЕРЖАНИЕ 1. НАЗНАЧЕНИЕ….4 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ….4 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ….11 4. ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ…12 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА…12
ПодробнееПАСПОРТ Реле температуры RT-820 EKF PROxima
ПАСПОРТ Реле температуры RT-820 EKF PROxima 1. НАЗНАЧЕНИЕ Реле контроля температуры RT-820 с внешнем датчиком температуры предназначено для контроля и поддержания температуры воздуха жилых и производственных
ПодробнееТУ
КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД Электромагнитные ПУСКАТЕЛИ серии ТУ3427042057581092008 Электромагнитные пускатели серии (далее «пускатели») предназначены применения в качестве комплектующих изделий в схемах
ПодробнееЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ СЕРИИ ПМЛ ТУ
ПМЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ СЕРИИ ПМЛ ТУ3427042057581092008 Электромагнитные пускатели серии ПМЛ (далее «пускатели») предназначены применения в качестве комплектующих изделий
ПодробнееПАСПОРТ ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭ-02
ПАСПОРТ ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭ-02 Содержание: 1. Назначение… 3 2. Конструкция и принцип действия… 3 3. Технические характеристики… 4 4. Типовая схема подключения… 5 5. Габаритные и установочные
ПодробнееПАСПОРТ Ðóáèëüíèê ìîäóëüíûé MS EKF PROxima
ПАСПОРТ Ðóáèëüíèê ìîäóëüíûé MS EKF PROxima СОД ЕРЖАНИЕ 1. НАЗНАЧЕНИЕ…3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…3 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ…4 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА…5 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ…6 6. ТРЕБОВАНИЯ
ПодробнееПАСПОРТ Реле выбора фаз RVF-3 EKF PROxima
ПАСПОРТ Реле выбора фаз RVF-3 EKF PROxima 1. НАЗНАЧЕНИЕ Реле выбора фаз RVF-3 EKF PROxima предназначено для питания однофазной нагрузки 230В/50(60) Гц от трехфазной четырехпроводной (пятипроводной) сети.
ПодробнееПМЕ200,ПМА3000 пускатель электромагнитный
ПМЕ200,ПМА3000 пускатель электромагнитный Пускатели электромагнитные типов ПМЕ-200 и ПМА-3000 предназначены для использования в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением
ПодробнееПАСПОРТ Реле контроля фаз РКФ-11 EKF PROxima
ПАСПОРТ Реле контроля фаз РКФ-11 EKF PROxima 1 1. НАЗНАЧЕНИЕ Реле контроля фаз РКФ-11 предназначено для сигнализации и защиты электродвигателей и электроустановок в следующих случаях: 1. обрыв фазы; 2.
ПодробнееПАСПОРТ Розетка типа РД-47 EKF PROxima
~230 В ПАСПОРТ Розетка типа РД-47 EKF PROxima СОДЕРЖАНИЕ 1. НАЗНАЧЕНИЕ… 3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ… 3 3. УСТАНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ… 3 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ… 4 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ… 4
ПодробнееПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Новые возможности обновленного стана 2500 горячей прокатка Расширение сортамента, повышение качества, наращивание мощностей Инвестиционное лидерство Целевые инвестиции в высококачественные активы и высокорентабельные проекты
Социальная ответственность Соблюдение интересов работников, партнеров
Маркетплейс Группы ПАО «ММК» Продажа продукции производства ПАО «ММК» в режиме онлайн
ИНДУСТРИЯ-4.0 ММК продолжает реализацию Ключевым элементом Стратегии развития Группы ММК до 2025 года является Социальная ответственность Соблюдение интересов работников, партнеров
Маркетплейс Группы ПАО «ММК» Продажа продукции производства ПАО «ММК» в режиме онлайн
|
Микропроцессорный комплект км1810
Относится к моделям, выпущенным в СССР. Является аналогом Intel 8086. Аппаратно и программно совместим с МП КР580.
В комплект входят:
КМ1810ВМ86 – процессор,
КМ1810ВМ84 – генератор синхроимпульсов,
КМ1810ВТ88 – системный контроллер,
КМ1810ВН59 – контроллер прерываний,
КМ1810ВБ89 – арбитр системных шин.
Микропроцессор км 1810 вм86
Относится к однокристальным ЭВМ, т.е. в нем организована стандартная система команд.
Тактовая частота – 5*106 Гц = 5 Мгц
Разрядность:
Шина данных– 16 разрядов
Шина адреса – 20 разрядов (оперативная память до 1 Мб)
Структурная схема процессора представлена на рис. 4.36.
Основная структурная особенность процессора (рис.4.36) – выделение двух частей: УО – устройство обработки, которое предназначено для выполнения команд и УСК – устройство связи с каналом, которое обеспечивает выборку команд и данных.
Это сделано с целью увеличения производительности микропроцессора, т.к. при этом совмещаются во времени процессы выборки команд из памяти и процессы выполнения команды.
Устройство обработки включает в себя следующие узлы:
РОН – регистры общего назначения
АЛУ – арифметическо- логическое устройство.
РПР – регистр признаков
БМУ – блок микропрограммного управления
АЛУ – 16-разрядное, выполняются арифметические операции над числами с фиксированной запятой. Обрабатываются двоичные и двоично-десятичные числа. Сложение и вычитание выполняются по алгоритму ДД.
Регистр признаков (РПР) — 16-ти разрядный (рис.4.37). Назначение разрядов младшего байта совпадает с РПР процессора КР К580.
Это означает, что программа, написанная для МП КР 580, может быть выполнена на МП КМ 1810.
Рис. 4.36. Структурная схема процессора КМ 1810
Рис. 4.37. Структура РПР
Т- режим отладки (Т:=1 – пошаговый, Т:=0 – автоматический)
IN- управление прерываниями (1–прерывания разрешены, 0 – запрещены)
БМУ – блок микропрограммного управления, который вырабатывает последовательность управляющих сигналов (УС) для выполнения поступившей на его вход команды.
Устройство связи с каналом включает в свой состав очередь команд, которая реализована в виде регистра сдвига на 32 байта. Средний размер команды 4-6 байтов. Поэтому в очереди размещается 6-7 команд. Очередь пополняется по мере обработки команд. При выполнении команд перехода, если адрес перехода находится за пределами регистра сдвига, то очередь команд сбрасывается и снова загружается, начиная с адреса перехода.
Виртуальная память имеет сегментную организацию.
4.38. Состав блока РОН и назначение регистров
FA – физический адрес, т.е. расстояние от начала до ячейки в физической памяти.
EA – эффективный адрес – расстояние от начала сегмента до данных в сегменте.
CS – сегментный регистр кода программы
DS – сегментный регистр данных программы
ES – сегментный регистр внешних данных программы
SS – сегментный регистр стека программы
IP – регистр счетчика команд
Рис. 4.37. Логическая схема вычисления физического адреса
В регистрах сегментов содержатся данные, на основе которых вычисляются физические адреса данных.
Основной задачей УСК является вычисление физического адреса данного. Он вычисляется на основе суммирования со сдвигом сегментных и индексных регистров (рис. 4.37), при этом образуется 20-ти разрядная системная шина адреса (ША). Далее добавляется смещение, если оно присутствует в команде.
достижений в разработке механизмов | SpringerLink
Об этих разбирательствах
Введение
Международная конференция по теории машин и механизмов проводится каждые четыре года под эгидой Международной федерации содействия развитию механизмов и машиноведения (IFToMM) и Чешского общества механиков.Это одиннадцатое издание конференции проходило в Техническом университете Либереца, Чешская Республика, 4-6 сентября 2012 года.
В этом томе предлагается международная подборка наиболее важных новых результатов и разработок в 73 статьях, сгруппированных в семи различных частях. представляет собой сбалансированный обзор и охватывает общую теорию машин и механизмов посредством анализа и синтеза плоских и пространственных механизмов, динамики машин и механизмов, рычагов и кулачков, вычислительной механики, динамики ротора, биомеханики, мехатроники, вибрации и шума. в машинах, оптимизация механизмов и машин, системы управления и контроля машин, точность и надежность машин и механизмов, от роботов и манипуляторов до механизмов текстильных машин.
Ключевые слова
Динамика машин Механика и биомеханика Оптимизация механизмов Надежность машин Динамика ротора ТММ 12 Труды Контроль вибрации
Редакторы и филиалы
- Ярослав Беран
- Мартин Билек
- Моника Гейнова
- Петр Забка
- 1., Кафедра проектирования текстильных машин, Либерецкий технический университет, Либерец, Чешская Республика
- 2., Кафедра дизайна текстильных машин, Либерецкий технический университет, Чешская Республика,
- 3., Кафедра дизайна текстильных машин, Либерецкий технический университет, Либерец, Чешская Республика,
- 4., Кафедра дизайна текстильных машин, Либерецкий университет, Либерец, 900, 36, Чешская Республика, 900
Библиографическая информация
% PDF-1.3 % 6181 0 объект> эндобдж xref 6181 174 0000000016 00000 н. 0000006705 00000 н. 0000003858 00000 н. 0000006939 00000 п. 0000006976 00000 п. 0000007129 00000 н. 0000007414 00000 н. 0000008251 00000 н. 0000008423 00000 н. 0000009203 00000 н. 0000009304 00000 н. 0000009821 00000 н. 0000010338 00000 п. 0000010441 00000 п. 0000016258 00000 п. 0000018705 00000 п. 0000018973 00000 п. 0000019009 00000 п. 0000019123 00000 п. 0000019287 00000 п. 0000019323 00000 п. 0000019472 00000 п. 0000019636 00000 п. 0000019672 00000 п. 0000019786 00000 п. 0000019950 00000 п. 0000019986 00000 п. 0000020101 00000 п. 0000020265 00000 п. 0000020301 00000 п. 0000020416 00000 п. 0000020580 00000 п. 0000020616 00000 п. 0000020732 00000 п. 0000020896 00000 п. 0000020932 00000 п. 0000021039 00000 п. 0000021203 00000 п. 0000021239 00000 п. 0000021355 00000 п. 0000021519 00000 п. 0000021555 00000 п. 0000021667 00000 п. 0000021831 00000 п. 0000021867 00000 п. 0000021978 00000 п. 0000022142 00000 п. 0000022584 00000 п. 0000022666 00000 п. 0000022725 00000 п. 0000022824 00000 п. 0000022972 00000 п. 0000023119 00000 п. 0000023223 00000 п. 0000023388 00000 п. 0000023534 00000 п. 0000023679 00000 п. 0000023836 00000 п. 0000023996 00000 п. 0000024115 00000 п. 0000024239 00000 п. 0000024402 00000 п. 0000024509 00000 п. 0000024624 00000 п. 0000024772 00000 п. 0000024908 00000 н. 0000025077 00000 п. 0000025207 00000 п. 0000025331 00000 п. 0000025489 00000 п. 0000025607 00000 п. 0000025726 00000 п. 0000025839 00000 п. 0000025991 00000 п. 0000026163 00000 п. 0000026272 00000 п. 0000026419 00000 п. 0000026529 00000 п. 0000026638 00000 п. 0000026792 00000 п. 0000026903 00000 п. 0000027032 00000 п. 0000027207 00000 п. 0000027307 00000 п. 0000027449 00000 н. 0000027576 00000 п. 0000027702 00000 н. 0000027821 00000 н. 0000027937 00000 н. 0000028057 00000 п. 0000028245 00000 п. 0000028351 00000 п. 0000028451 00000 п. 0000028583 00000 п. 0000028719 00000 п. 0000028814 00000 п. 0000028929 00000 п. 0000029086 00000 н. 0000029195 00000 п. 0000029344 00000 п. 0000029499 00000 н. 0000029603 00000 п. 0000029708 00000 п. 0000029882 00000 н. 0000029992 00000 н. 0000030119 00000 п. 0000030287 00000 п. 0000030393 00000 п. 0000030548 00000 п. 0000030713 00000 п. 0000030825 00000 п. 0000030939 00000 п. 0000031067 00000 п. 0000031194 00000 п. 0000031317 00000 п. 0000031437 00000 п. 0000031558 00000 п. 0000031697 00000 п. 0000031828 00000 п. 0000031953 00000 п. 0000032097 00000 п. 0000032228 00000 н. 0000032357 00000 п. 0000032483 00000 п. 0000032611 00000 п. 0000032745 00000 п. 0000032869 00000 п. 0000033000 00000 п. 0000033124 00000 п. 0000033247 00000 п. 0000033383 00000 п. 0000033498 00000 п. 0000033643 00000 п. 0000033767 00000 п. 0000033893 00000 п. 0000034017 00000 п. 0000034160 00000 п. 0000034293 00000 п. 0000034421 00000 п. 0000034565 00000 п. 0000034694 00000 п. 0000034827 00000 н. 0000034963 00000 п. 0000035087 00000 п. 0000035210 00000 п. 0000035334 00000 п. 0000035454 00000 п. 0000035580 00000 п. 0000035719 00000 п. 0000035835 00000 п. 0000035956 00000 п. 0000036083 00000 п. 0000036200 00000 н. 0000036299 00000 п. 0000036404 00000 п. 0000036525 00000 п. 0000036648 00000 н. 0000036767 00000 п. 0000036894 00000 п. 0000037052 00000 п. 0000037181 00000 п. 0000037299 00000 н. 0000037415 00000 п. 0000037569 00000 п. 0000037675 00000 п. 0000037779 00000 п. 0000037894 00000 п. 0000038037 00000 п. 0000038180 00000 п. 0000038323 00000 п. 0000038430 00000 п. 0000038542 00000 п. 0000038658 00000 п. 0000006436 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 6183 0 obj> поток xX {TW I`8a 9 | `V @` u «
% PDF-1./ как [YWF> r Jk Չ ‘% uH.c ᓟ, p]} 9xE2_ конечный поток эндобдж 11 0 объект > / XObject >>> / Annots [8 0 R 9 0 R] / Parent 5 0 R / MediaBox [0 0 612 792] >> эндобдж 13 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 14 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 15 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 16 0 объект > поток x10Ew⏰i: @ VDI% D ڥ i # 3 ‘얖 tk ֎ BA) `v-YlWEL & = Sj \ FqyHU] CUox5 |] wa5Y۳Bȥ ) 0su & HI / KT sk0N8> H конечный поток эндобдж 17 0 объект > / XObject >>> / Аннотации [13 0 R 14 0 R 15 0 R] / Родительский 5 0 R / MediaBox [0 0 612 792] >> эндобдж 19 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3.RͶ} ERX9 ~ s [d-Ka ܻ ~ ° laYkh ~ P Ջ D) \> RR’A K;> = N˶8 HGoFoFo конечный поток эндобдж 24 0 объект > / XObject >>> / Аннотации [19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R] / Родитель 5 0 R / MediaBox [0 0 612 792] >> эндобдж 26 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 27 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 28 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 29 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3.NLLL˛547 конечный поток эндобдж 32 0 объект > / XObject >>> / Аннотации [26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R] / Родительский 5 0 R / MediaBox [0 0 612 792] >> эндобдж 34 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 35 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 36 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 37 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3.34 103.45 10,74] >> эндобдж 38 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 39 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 40 0 объект > поток x 퐻 0Ew a I $ 0x @ VDi% D ڥ S ~% k ߖ3- P09ˈ-9b! @LJ {jSp @__ Fo-c cuPw1 {7OV: SJfVZ -tR ~
R͋ | N% 6 s {0p] {qA | fo7 ٛ M> sB конечный поток эндобдж 41 0 объект > / XObject >>> / Аннотации [34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R] / Родительский 5 0 R / MediaBox [0 0 612 792] >> эндобдж 43 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3.34 103,45 10,74] >> эндобдж 44 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 45 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 46 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 47 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 48 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3,34 103,45 10,74] >> эндобдж 49 0 объект > / Подтип / Ссылка / C [0 0 1] / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [63 3.34 103,45 10,74] >> эндобдж 50 0 объект > поток x 퐻 0Ew a I40x̅JK | Cb): — pmBArcv-% Yc # OFjcp8O_WFE54Y ~ R + n0 & [ͬ, 49r) r + B) »0su & II-K
.