М. А. Черный, В. И. Кораблин самолетовождение


Глава 14 СПИСЫВАНИЕ РАДИОДЕВИАЦИИ



бет11/24
Дата30.06.2016
өлшемі9.73 Mb.
#167578
түріКнига
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Глава 14
СПИСЫВАНИЕ РАДИОДЕВИАЦИИ
1. Причины радиодевиации и ее характер
Работа радиокомпаса основана на использовании направленной характеристики приема радиоволн рамочной антенной. С помощью такой антенны (рамки) определяется направление, с которого приходят радиоволны к самолету. Однако не всегда рамка радиоком­паса устанавливается в направлении на радиостанцию. Обычно при пеленговании наземных радиостанций рамка радиокомпаса устанавливается в направлении, которое образует с действитель­ным направлением на радиостанцию угол, называемый радио­девиацией.

Радиодевиация возникает вследствие искажения направления Приходящих радиоволн вторичным полем излучения самолета. Радиоволны, излучаемые наземной радиостанцией, встречая на своем пути металлическую поверхность самолета, возбуждают в ней токи высокой частоты. В результате этого металлические детали самолета сами начинают излучать электромагнитные колебания с той же частотой, что и радиостанция, на которую на­дстроен радиокомпас. Рамочная антенна, находясь под воздействием электромагнитного поля радиостанции и вторичного поля излучения самолета, устанавливается в направлении равнодейст­вующей этих двух полей, что и приводит к возникновению радиодевиации.

Чтобы уяснить сущность возникновения радиодевиации, рассмотрим, как действует на рамку радиокомпаса вторичное поле самолета.

Из радиотехники известно, что электромагнитная волна пред­оставляет собой совокупность электрического и магнитного полей (рис. 14. 1). Вектор электрического поля Е и вектор магнитного поля Н всегда взаимно перпендикулярны, а направление распространения радиоволн, изображаемое вектором У, перпендикулярно к первым двум векторам.

Рассмотрим случай, когда радиостанция расположена под курсовым углом, равным 45°. Так как векторы Е и Н изменяются по одному и тому же закону, то для простоты рассуждений рассмотрим влияние на рамку только магнитного поля радиостанции. Ha рис. 14. 1 в точке А на самолете расположена рамка радиокомпаса. Вектором У показано направление приходящей радиоволны, а вектором Н — напряженность ее магнитного поля. Разложим вектор Н на две составляющие: Н1, направленную вдоль продольной оси самолета, и Н2, направленную перпендикулярно продольной оси самолета. В следствие вторичного излучения самолета эти составляющие дополнительные приращения ΔН1 и ΔН2. Причем уста новлено, что для большинства самолетов напряженность магнит­ного поля вторичного излучения в направлении поперечной оси самолета в несколько раз больше напряженности магнитного поля вторичного излучения вдоль продольной оси самолета. Поэтому вектор напряженности Нр результирующего магнитного поля не совпадает с вектором напряженности Н магнитного поля радио­станции. Так как рамка радиокомпаса автоматически устанавлива­ется плоскостью витков в направлении результирующего вектора Нр, то ее продольная ось отклонится от направления на радио­станцию на тот же угол Δр, на который отклонился вектор Нр под воздействием вторичного излучения. Этот угол и является радио­девиацией.

В рассмотренном случае КУР был равен 45°. Как видно из рис. 14. 1, ОРК при этом меньше КУР и радиодевиация имеет по­ложительный знак. Подобное рассуждение можно привести для случая, когда КУР находится в пределах 90—180°. В этом случае ОРК больше КУР и радиодевиация имеет отрицательный знак.

Когда радиостанция расположена слева от продольной оси са­молета, то при КУР в пределах 180—270° радиодевиация имеет положительный знак, а при КУР в пределах 270—360° — отрица­тельный.

Если радиостанция находится точно по продольной оси самоле­та (КУР = О° или КУР = 180°), то вектор Н1 равен нулю, резуль­тирующий вектор Нр совпадает с вектором Н и радиодевиация будет равна нулю (рис. 14. 2).

Если радиостанция расположена под курсовыми углами 90 или 270°, т. е. перпендикулярно к продольной оси самолета, то вектор Н2 равен нулю, результирующий вектор Нр также совпадает с магнитным полем радиостанции и радиодевиация будет снова равна нулю.

Следовательно, с изменением КУР результирующий вектор Нр изменяется как по величине, так и по направлению относительно


вектора Н. Отсюда следует, что радиодевиация является величи­ной переменной как по знаку, так и по величине и зависит от КУР, типа самолета и места установки на нем рамочной антенны.

На современных самолетах радиодевиация достигает 15—20° и имеет четвертной характер (рис.14.3). На курсовых углах радиостанции 0, 90, 180 и 270° она равна нулю, на КУР = 45° и КУР = 225° достигает максималь­ной положительной величины, а на КУР=135° и КУР = 315° — ма­ксимальной отрицательной величины.

На некоторых самолетах (Ан-2) радиодевиация на КУР, равных 45 и 225°, имеет знак минус, а на КУР, равных 135 и 315° — знак плюс.

Для уменьшения радиодевиации в радиокомпасе имеется меха­нический компенсатор. При полностью скомпенсированной радио­девиации указатель радиокомпаса показывает КУР без ошибок.
2. Выполнение радиодевиационных работ
Радиодевиационные работы проводятся штурманом с целью определения, компенсации радиодевиации и составления графика остаточной радиодевиации в следующих случаях:

1) при установке на самолет, нового радиокомпаса или отдель­ных его блоков;

2) после выполнения регламентных работ, при которых заме­нялись отдельные блоки радиокомпаса;

3) при обнаружении в полете ошибок в показаниях указателя курсовых углов.

Радиодевиационные работы включают следующие этапы:

а) подготовку к проведению радиодевиационных работ;

б) установку компенсатора радиодевиации в исходное поло­жение;

в) устранение установочной ошибки рамки радиокомпаса;

г) определение радиодевиации;

д) компенсацию или декомпенсацию радиодевиации;

е) определение остаточной радиодевиации и составление графика радиодевиации.

3. Подготовка к проведению радиодевиационных работ
Подготовка к проведению радиодевиационных работ включает:

1. Подготовку девиационного пеленгатора, бланков протоколов выполнения радиодевиационных работ и бланков графиков.

2. Выбор для выполнения радиодевиационных работ площадки, удаленной не менее чем на 150—200 м от стоянок самолетов, строений и линий высоковольтных передач. Площадка должна быть горизонтальной, в направлении радиостанции не должно быть зданий и возвышенностей рельефа.

3. Выбор радиостанции, по которой будет проводиться определе­ние радиодевиации. Для большей точности определения радиоде­виации радиостанцию необходимо выбирать на удалении 100 —150 км от аэродрома. При использовании мощной РВС это рас­стояние может быть увеличено до 200—300 км. Частота, на которой работает радиостанция, должна находиться в пределах среднего диапазона волн радиокомпаса (310—640 кгц). Это требование обусловлено тем, что величина радиодевиации, хотя и в незначи­тельной степени, зависит от частоты. Поэтому после определения радиодевиации на одной из крайних точек диапазона радиокомпа­са может появиться заметная ошибка в пеленгации на другой точ­ке диапазона.

Помимо основной радиостанции, необходимо намечать запас­ную, отвечающую всем вышеуказанным условиям, на случай вы­ключения основной или наличия атмосферных помех.

Если невозможно подобрать радиостанции, удовлетворяющие указанным требованиям, если аэродром расположен в горном рай­оне или вблизи аэродрома имеются значительные возвышенности, то для определения радиодевиации используют видимую радио­станцию, расположенную вблизи аэродрома, например, дальнюю приводную радиостанцию посадочной системы, причем мачта та­кой радиостанции должна быть хорошо видна с площадки для радиодевиационных работ, а ее удаление должно быть более трех длин волн.

4. Определение магнитных пеленгов выбранных радиостанций. При использовании невидимой радиостанции для определения МПР необходимо на карте масштаба 1:500000 по координатам, взятым из Регламента средств радиосвязи и радиотехнического обеспечения полетов, нанести точки расположения выбранных радиостанций и площадки, соединить их прямой линией и транс­портиром, наложенным на центр площадки, измерить ИПР, затем снять с карты магнитное склонение аэродрома и определить МПР по формуле

МПР = ИПР — (± Δм).

При использовании видимой радиостанции МПР определяется с помощью девиационного пеленгатора из центра выбранной пло­щадки. Измеренный МПО (мачты радиостанции) является маг­нитным пеленгом радиостанции.

5. Выбор и определение магнитных пеленгов удаленных ориен­тиров.

Определенные МПР и МПО записываются в протокол выполне­ния радиодевиационных работ.
6. Подготовку радиокомпаса, которая включает проверку исправности, прослушивание работы выбранных радиостанций, установку компенсатора радиодевиации в исходное положение.

Установка компенсатора в исходное положение производится, если на самолете были заменены отдельные блоки радиокомпаса или обнаружены большие ошибки в его показаниях. Если радио­девиация была ранее скомпенсирована или на самолете установлен новый комплект радиокомпаса, то компенсатор в исходное поло­жение не устанавливается.

Компенсатор радиодевиации устанавливается в исходное поло­жение для того, чтобы исключить влияние механизма компенса­тора на определение радиодевиации и выявить ее действительное значение для последующей компенсации.

Для установки компенсатора в исходное положение необходи­мо:

1. Снять кожух с блока рамки.

2. Отсоединить провода сельсинной системы от контактной панели компенсатора.

3. Вывернуть три винта, крепящие компенсатор к стойкам, и вынуть его из блока.

4. Поворотом диска компенсатора за поводок установить нулевoe деление шкалы радиодевиации против нуля шкалы ОРК и вращая специальной отверткой регулировочный винт, находящийся у нулевого деления, отвести указатель радиодевиации на 1—2° влево от нуля шкалы радиодевиации.

5. Выполнить такую же работу на остальных 23 делениях шкалы ОРК в такой последовательности: 345, 15, 330, 30, 315, 45, 300, 60, 285, 75, 270, 90, 255, 105, 240, 120, 225, 135, 210, 150, 195, 165 и 180°. При этом для предотвращения разрыва ленты лекала необходимо ввинчивать или вывинчивать регулировочные винты за один прием не более чем на 5° отклонения указателя радиодевиации. Если на отдельных ОРК величина радиодевиации более 5°, то указатель радиодевиации приводят на деление 1—2° влево от нуля в несколько приемов, соблюдая каждый раз указанную выше последовательность.

6. Проверить правильность установки компенсатора в исходное положение. При правильно выполненной установке указатель радиодевиации на всех 24 значениях ОРК должен находиться на 1—2° слева от нуля шкалы радиодевиации.

В результате такой установки лекало компенсатора приобретает форму правильной окружности, несколько растянутой относительно среднего положения.

7. Поставить скобу и привинтить ее так, чтобы загнутый конец удерживал указатель на нуле шкалы радиодевиации. В этом случае влияние механизма компенсатора на систему передачи углов поворота рамки будет исключено, так как ползун компенсатора отходит от лекала и не получает от него радиальных перемещений.

8. Привинтить винтами компенсатор к опорным стойкам блока рамки и присоединить провода в соответствии с расцветкой, обо­значенной на контактной панели.


4. Устранение установочной ошибки рамки радиокомпаса
Блок рамки устанавливается на самолет так, чтобы направле­ние курсовой черты, отмеченное рисками на основании рамки, сов­пало с направлением продольной оси самолета. Если блок рамки установлен неточно, то при КУР — 0° величина ОРК не будет рав­на нулю. Установочной ошибкой рамки радиокомпаса на­зывается угол, на который отклоняется стрелка указателя от нуле­вого деления шкалы при КУР = 0°. Эта ошибка должна быть уст­ранена перед началом радиодевиационных работ.

Порядок определения и устранения установочной ошибки рамки радиокомпаса следующий:

1) вырулить самолет на площадку для выполнения радио­девиационных работ и установить по магнитному компасу на курс, равный МПР;

2) с помощью девиационного пеленгатора пеленгацией продоль­ной оси точно установить самолет на МК=МПР; при этом КУР будет равен нулю;

3) включить и настроить радиокомпас на радиостанцию, по которой будет определяться радиодевиация;

4) переключатель рода работ поставить в положение «Компас» и по отклонению стрелки указателя курсовых углов определить ве­личину установочной ошибки рамки.

Для устранения установочной ошибки рамки необходимо:

а) не выключая радиокомпаса, ослабить зажимные винты, кре­пящие основание рамки к фюзеляжу самолета, и поворотом осно­вания добиться, чтобы стрелка указателя установилась на нуль; после этого винты крепления рамки затянуть;

б) если после закрепления основания рамки окажется, что стрелка указателя КУР несколько отошла от нуля шкалы, устано­вить ее на нуль поворотом сельсин-приемника. Для этого следует отсоединить указатель от приборной доски, ослабить винты, кото­рыми корпус сельсина крепится к указателю, и поворотом корпуса установить стрелку на нуль, после чего винты крепления затянуть и указатель поставить на свое место. Этот метод установки стрел­ки на нуль применяется также в случае, когда необходимо согла­совать показания двух указателей радиокомпаса.
5. Определение радиодевиации
Радиодевиация определяется на 24 ОРК через 15°. На каждом ОРК с помощью девиационного пеленгатора измеряется КУР и вычисляется радиодевиация по формуле

Δр = КУР-ОРК.

Радиодевиация может определяться по невидимой или види­мой радиостанции.

Определение радиодевиации по невидимой радиостанции произ­водится в такой последовательности:

1. Установить самолет на МК=МПР, устранить установочную ошибку рамки радиокомпаса и записать данные в протоколе вы­полнения радиодевиационных работ.

2. Укрепить девиационный пеленгатор на самолете, отрегулиро­вать его по уровню, визирную рамку предметным диоптром уста­новить на 0° шкалы лимба и, вращая лимб вместе с визирной рам­кой, совместить линию визирования с удаленным ориентиром, пос­ле чего закрепить лимб винтом в этом положении, а индекс «МК» подвести против нуля шкалы лимба и закрепить его винтом.

3. Развернуть самолет по радиокомпасу на ОРК = 15°, затем вращением визирной рамки совместить линию визирования с ориен­тиром и отсчитать КУР по лимбу против предметного диоптра. Определить радиодевиацшо и записать в протокол.



Пример. ОРК = 15°; КУР = 22°. Определить радиодевиацию. Решение. Δр = КУР — ОРК = 22° — 15° = +7°.

Когда невозможно закрепить девиационный пеленгатор на са­молете или не видны удаленные ориентиры, то после установки са­молета на заданный ОРК определяют МК самолета пеленгованием продольной оси, а затем рассчитывают КУР по формуле

КУР=МПР —МК.

4. Последовательно устанавливать самолет на остальные 22 ОРК. через 15°; на каждом ОРК определять КУР и радиодевиацию и записывать данные в протокол выполнения радиодевиационных работ.



Определение радиодевиации по видимой радиостанции произ­водится в такой последовательности:

1. Установить самолет на МК=МПР, устранить установочную ошибку рамки радиокомпаса и записать данные в протокол вы­полнения радиодевиациониых работ.

2. Укрепить девиационный пеленгатор на самолете, отрегулиро­вать его по уровню, визирную рамку предметным диоптром уста­новить на 0° шкалы лимба и, вращая лимб вместе с визирной рам­кой совместить линию визирования с мачтой видимой радиостан­ции, после чего закрепить лимб винтом в этом положении, а индекс «МК» подвести против нуля шкалы лимба и закрепить его винтом.

3. Развернуть самолет по радиокомпасу на ОРК=15°, затем вращением визирной рамки совместить линию визирования с мач­той радиостанции и отсчитать КУР по лимбу против предметного диоптра. Определить радиодевиацию и записать в протокол.

4. В таком же порядке устанавливать самолет на последующие 22 ОРК через 15°; на каждом ОРК определять КУР, вычислять радиодевиацию и записывать данные в протокол выполнения ра­диодевиационных работ.
Таблица 14. 1

Протокол выполнения радиодевиационных работ

Самолет: тип Ан-24 № 46824 Радиокомпас: тип АРК-5 № 825407

Дата: 30. 9. 73 г.

Выбранные радиостанции

Радиостанции (позывные)

Магнитные пеленги радиостанций (МПР)

ЩА

КИ


110°

329°


Устранение установочной ошибки рамки радиокомпаса

КУР=0° ОРК=356° Δр = +4°



Δр доведена до 0° Определение и докомпенсирование радиодевиации

МПР

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

мк

110

80

62

50

40

30

20

11

0

349

337

318

КУР

0

30

48

60

70

80

90

99

110

121

133

152

ОРК

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

ΔР

0

+ 15

+ 18

+ 15

+ 10

+5

0

-6

-10

-14

-17

-13

Δр доведена до





































МПР

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

МК

290

262

242

230

219

210

200

191

181

171

159

141

КУР

180

208

228

240

251

260

270

279

289

299

311

329

ОРК

180

195

210

225

240

255

270

285

300

315

330

345

ΔР

0

+ 13

+ 18

+ 15

+ 11

+5

0

-6

-11

-16

-19

-16

Δр доведена до
























Порядок записей данных в протокол выполнения радиодевиа­ционных работ при устранении установочной ошибки рамки радио­компаса и при определении радиодевиации приведен в табл. 14.1.


6. Компенсация радиодевиации
Радиодевиация компенсируется в следующем порядке:

1. Выключить радиокомпас и отсоединить компенсатор от бло­ка рамки.



2. Снять скобу с указателя радиодевиаций.
Таблица 14. 2

Таблица компенсации радиодевиации

ОРК

ΔР

Показания стрелки-указателя после циклов компенсации

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

345

—16

—5

—9

—13

—16

15

+ 15

+ 3

+ 7

+11

+ 15

330

—19

—5

—10

—15

—19

30

+ 18

+3

+ 8

+ 13

+ 18

315

—16

—5

—9

—13

—16

45

+ 15

+ 3

+ 8

+ 12

+ 15

300

—11

—4

—7

—9

—11

60

+ 10

+2

+ 5

+ 8

+ 10

285

—6

—3

—4

— 0

—6

75

+ 5

+2

+3

+4

+ 5

270

0

0

0

0

0

90

0

0

0

0

0

255

+ 5

+ 2

+3

+4

+5

105

—6

— 3

— 4

— 5

—6

240

+ 11

+2

+ 5

+ 8

+ 11

120

— 10

— 4

— 6

— 8

— 10

225

+ 15

+3

+8

+ 12

+ 15

135

— 14

— 4

—8

—12

—14

210

+ 18

+3

+8

+ 13

+ 18

150

—17

—5

—10

—14

—17

195

+ 13

+3

+ 6

+ 10

+ 13

165

—13

— 4

—7

—10

—13

180

0

0

0

0

0

3. Составить таблицу компенсации радиодевиации (табл. 14. 2). Она составляется для избежания опасных натяжений лекала. Так как радиодевиация может достигать 15—20°, то ее вводят за три-четыре приема, последовательно увеличивая прогиб ленты лекала.

Для избежания опасных натяжений лекала в компенсатор вводят поочередно радиодевиацию положительную и отрицательную в такой последовательности: 0, 345, 15, 330, 30, 315, 45, 300, 60, 285, 75, 270, 90, 255, 105, 240, 120, 225, 135, 210, 150, 195, 165, 180°.

4. Приступить к нанесению радиодевиации на компенсатор, для чего необходимо поворотом диска компенсатора за поводок совме­стить нуль шкалы радиодевиации с делением ОРК=0° и, удержи­вая его в этом положении, с помощью регулировочного винта, рас­положенного против деления ОРК=0°, установить указатель радиодевиации на 0° по шкале радиодевиации.

5. Установить диск компенсатора на ОРК=345° и вращением регулировочного винта против этого деления переместить стрелку-указатель радиодевиации на значение, указанное в первом цикле таблицы компенсации.

6. Таким же образом нанести радиодевиацию первого цикла на остальных ОРК, соблюдая последовательность, указанную в таб­лице.

7. В таком же порядке выполнить второй, третий и четвертый циклы компенсации.

8. Проверить точность нанесения радиодевиации на компенса­тор, для чего последовательно устанавливать диск компенсатора нулем шкалы радиодевиации на каждый из 24 ОРК по шкале, при этом стрелка-указатель должна показать величину и знак радио­девиации согласно протоколу (см. табл. 14. 1).

9. Если на каком-либо ОРК радиодевиация нанесена с ошибкой, то необходимо вращением соответствующего винта довести ее до требуемого значения. После этого необходимо снова проверить правильность отклонения указателя на всех ОРК, так как иногда доведение радиодевиации до требуемой величины на одном каком-либо ОРК вызывает появление ошибок в установленной величине радиодевиации на другом ОРК.

10. Подсоединить к компенсатору провода сельсинной переда­чи, включить радиокомпас и, вращая диск компенсатора, наблю­дать за вращением стрелок указателей КУР. Стрелки указателей должны вращаться плавно без рывков и заеданий.

11. Если стрелки указателей перемещаются без рывков, устано­вить компенсатор в блок рамки, после чего приступить к опреде­лению остаточной радиодевиации.
7. Определение остаточной радиодевиации и составление графика

радиодевиации
Остаточная радиодевиация определяется с целью обнаружения ошибок и неточностей, допущенных в процессе выявления и ком­пенсации радиодевиации.

Для определения остаточной радиодевиации самолет последо­вательно устанавливается на 24 ОРК, на каждом ОРК определяет­ся КУР и вычисляется радиодевиация, которая записывается в протокол. Радиодевиация считается скомпенсированной, если на КУР = 0° она равна нулю, а на всех остальных КУР не превышает ±3°. Ес­ли на одном или нескольких ОРК остаточная радиодевиация превышает ±3°, то необходимо снова снять компенсатор и произвести декомпенсацию.

После этого компенсатор устанавливается в блок рамки и про­изводится повторное определение остаточной радиодевиации на всех 24 ОРК. По результатам остаточной радиодевиации составля­ется график радиодевиации, который закрепляется в кабине само­лета.

График радиодевиации строится по ОРК (рис. 14. 4).


8. Декомпенсация радиодевиации


Рис. 14.4. График остаточной радиодевиации
Декомпенсация радиодевиации выполняется в том случае, ког­да она была скомпенсирована раньше, а при повторном определе­нии радиодевиации выявлено, что ее величина на нескольких ОРК

превышает ±3°. Декомпенсация выполняется только на этих ОРК в следующем порядке:

1. Снять компенсатор с блока рамки.

2. Вращением диска компенсатора установить конец стрелки-указателя на тот ОРК, на котором обнаружена радиодевиация более ±3°.

3. Удерживая диск компенсатора в этом положении, вращени­ем винта, расположенного ближе всего к нулю шкалы радиоде­виации, переместить стрелку-указатель вправо или влево на вели­чину остаточной радиодевиации. Направление перемещения стрел­ки определяется по знаку остаточной радиодевиации и знаку, на­несенному на диске компенсатора. Для верхнего расположения рамки знаки нанесены черным цветом, а для нижнего — красным.

Для контроля правильности декомпенсации радиодевиации ре­комендуется перед тем, как вращать винт, выписывать знаки ве­личину нанесенной на компенсатор радиодевиации. Это позволит при случайном сдвиге диска узнать, сколько градусов радиодевиа­ции компенсировано и сколько еще осталось докомпенсировать.

4. Аналогично провести декомпенсацию радиодевиации на ос­тальных ОРК.

5. Проверить плавность вращения диска и правильность докомпенсации радиодевиации, после чего установить компенсатор в блок рамки.

6. Произвести контрольное определение остаточной радиоде­виации на 24 ОРК и составить ее график.
9. Проверка правильности остаточной радиодевиации в полете
В полетах штурман должен использовать каждую возмож­ность для проверки правильности остаточной радиодевиации. Наи­более простой и удобный способ проверки — это сравнение фактического и полученного по

радиокомпасу пеленгов радиостанции. Для этого необходимо:

а) в момент пролета какого-либо точно опознанного ориентира определить МПР, отсчитанный без учета радиодевиации:

МПРотсч = МК + ОРК.

б) соединить на карте этот ориентир с точкой расположения радиостанции, измерить фактический ИПР и определить фактичес­кий МПР:

МПРфакт = ИПРфакт — (± Δм).

в) определить радиодевиацию по формуле

Δр = МПРфакт — МПРотсч.

Если график остаточной радиодевиации составлен правильно, го радиодевиация, полученная по этой формуле, должна соответст­вовать радиодевиации, снятой с графика для ОРК, по которому рассчитывался МПРотсч .

Бывает, что в полете на каком-либо ОРК неоднократно заме­чается расхождение радиодевиации. В этом случае на данном са­молете необходимо выполнить радиодевиационные работы и сос­тавить новый график остаточной радиодевиации.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет