Category Archives: Разное

Балка двутавровая сколько весит: Вес балки двутавровой. Таблица. | МеханикИнфо

Балка двутавровая таблица весов (цена за кг). Таблица весов двутавровой балки

‘+

‘+
‘{{n}}’ +
‘{{o}}’ +
‘{{t}}’ +

‘+


В соответствии с существующими стандартами, для того, чтобы узнать сколько весит двутавровая балка, требуется определения массы погонного метра готового изделия.


Точное взвешивание выполняется в исключительном случае – когда производитель отгружает готовые образцы для транспортировки к заказчику. Использование специальных механических весов дает результат, необходимый для определения стоимости изделий и доставки. Возможно вам так же будет интересно узнать, что у нас вы можете приобрести задвижки фланцевые по выгодной цене.


Вне металлопрокатного цеха применение стандартного взвешивания – процедура, к которой прибегают крайне редко. Специалисты используют математические вычисления, в которых используется вес метра балки двутавровой как главная величина. Удельную массу погонного метра определяют с помощью таких способов:


  • в ГОСТе, который соответствует сортаменту изделия находят таблицу соответствий и руководствуются ей;

  • проводят расчеты самостоятельно.





















































Двутавровые балки с параллельными гранями полок

Номер двутавра

Размеры балки

Масса 1м, кг

Метров в тонне

h

b

s

t

Нормальные балки

20Б1

200

100

5,5

8,0

21,3

46,9

25Б1

248

124

5,0

8,0

25,7

38,9

25Б2

250

125

6,0

9,0

29,6

33,8

30Б1

298

149

5,5

8,0

32,0

31,3

30Б2

300

150

6,5

9,0

36,7

27,2

35Б1

346

174

6,0

9,0

41,4

24,2

35Б2

350

175

7,0

11,0

49,6

20,2

40Б1

396

199

7,0

11,0

56,6

17,7

40Б2

400

200

8,0

13,0

66,0

15,2

45Б1

446

199

8,0

12,0

66,2

15,1

45Б2

450

200

9,0

14,0

76,0

13,2

50Б1

492

199

8,8

12,0

72,5

13,8

50Б2

469

199

9,0

14,0

79,5

12,6

55Б1

543

220

9,5

13,5

89,0

11,2

55Б2

547

220

10,0

15,5

97,9

10,2

60Б1

596

199

10,0

15,0

94,6

10,6

60Б2

600

200

110

17,0

105,5

9,5

Широкополочные балки

20Ш1

194

150

6,0

9,0

30,6

32,7

25Ш1

244

175

7,0

11,0

44,1

22,7

30Ш1

294

200

8,0

12,0

56,8

17,6

30Ш2

300

201

9,0

15,0

68,6

14,6

35Ш1

334

249

11,0

20,0

65,3

15,3

35Ш2

340

250

9,0

14,0

79,7

12,5

40Ш1

383

299

9,5

12,5

88,6

11,3

40Ш2

390

300

10,0

16,0

106,7

9,4

45Ш1

440

300

11,0

18,0

123,5

8,1

50Ш1

482

300

11,0

15,0

114,2

8,8

50Ш2

487

300

14,5

17,5

138,4

7,2

50Ш3

493

300

15,5

20,5

156,1

6,4

50Ш4

499

300

16,5

23,5

173,4

5,8

Колонные балки

20K1

196

199

6. 5

10.0

41.4

24.2

20K2

200

200

8.0

12.0

49.9

20.0

25K1

246

249

8.0

12.0

62.6

16.0

25K2

250

250

9.0

14. 0

72.4

13.8

25K3

253

251

10.0

15.5

80.2

12.5

30K1

298

299

9.0

14.0

87.0

11.5

30K2

300

300

10.0

15.0

94. 0

10.6

30K3

300

305

15.0

15.0

105.8

9.5

30K4

304

301

11.0

17.0

105.8

9.5

35K1

342

348

10.0

15.0

109.1

9. 2

35K2

350

350

12.0

19.0

136.5

7.3

40K1

394

398

11.0

18.0

146.6

6.8

40K2

400

400

13.0

21.0

171.7

5.8

40K3

406

403

16. 0

24.0

200.1

5.0

40K4

414

405

18.0

28.0

231.9

4.3

40K5

429

400

23.0

35.5

290.8

3.4


Балка двутавровая размеры и вес: таблица



При использовании теоретической базы, описанной в государственных стандартах определяются главные показатели балки двутавровой металлической – размеры и вес (цена, соответственно тоже).


Многие инженеры изучая табличные значения используют их данные как основу для дальнейших математических манипуляций. Это связано с тем, что в документации указываются номинальные параметры, которые практически постоянно отличаются от фактических. Все доступные виды балки двутавровой, вы найдете на данной странице.


Основная причина такой погрешности заключается в технологии производства металлопроката. Из-за разной плотности металлов, погрешность может колебаться от 3 до 5 процентов, соответственно отличаются у любой балки двутавровой размеры, вес и цена. Специалисты в компании “Региональный Дом Металла” получают сведения о параметрах проката напрямую от поставщиков, также проводят дополнительные определения перед реализацией. Рекомендуем ознакомиться с необходимыми данными в прайсах или по телефонам.


Вес двутавровой балки таблица



При необходимости самостоятельного определения габаритов стоит помнить об особенностях профиля.


В частности отличается уклон полки, поэтому вес двутавровой балки 20 невозможно определить без табличных значений из ГОСТа и документации, в которой указывается соответствующая маркировка.


Существуют более серьезные типы изделий, выдерживающие большие нагрузки, так вес балки двутавровой 25 будет значительно больше описанного выше варианта. Поможет в расчетах еще и знание того, использован нелегированный или низколегированный металл при производстве. Масса погонного метра может колебаться от 30 до 73 килограмм.


Если же вас интересует нечто иное, например цены на бесшовные трубы, то вам сюда: https://rdmetall.ru/truba-stalnaya/truba-besshovnaya/cena-besshovnoy-truby/.


Таким образом, имея документацию, которую предоставляют заводы, а также таблицы соответствий можно узнавать для балки двутавровой 45м размеры и вес без использования сложной и дорогостоящей процедуры механического взвешивания. Знание точных параметров очень важно при любом виде строительства, ведь неправильные расчеты могут привести к подбору конструкции, несоответствующих требуемым параметрам.

Вес балки двутавровой


Автор Кровельщик На чтение 9 мин Просмотров 279
Обновлено

Несущие конструкции – об этих понятиях наслышан каждый человек.

Для того, чтобы создать мощную конструкцию, требуется соблюдать ряд правил и технических характеристик. Немаловажное значение имеют и государственные показатели, которые также приобрели название как ГОСТ.

Все эти понятия также распространены и на двутавровые балки, которые позволяют преобразовать сооружение. Этот элемент в большей степени отвечает за сплошное сечение конструкции и отвечает за
изгиб.

Содержание

  1. Сортамент балки двутавровой
  2. Вес специальной двутавровой балки
  3. Балка двутавровая: нагрузка собственного веса
  4. Пример расчета двутавра
  5. ГОСТ
  6. Двутавровые балки с параллельными гранями полок
  7. Стандартные балки с параллельными гранями полок
  8. Масса балки нормальной
  9. Масса балки широкополочной
  10. Масса балки колонной
  11. Масса узкополосной балки
  12. Несущая способность
  13. Усиление

Сортамент балки двутавровой

На первоначальном этапе изучения основ строительства сооружений работники могут столкнуться с таким понятием, как сортамент двутавровых балок. Оно подразумевает собой совокупность размеров, соответствующих государственным стандартам и форм профиля.

Как известно, сама конструкция может быть представлена в нескольких видах. В основном можно увидеть колонные, нормальные и широкополые балки. Все они могут быть созданы с различным уклоном.

Однако, исходя из этих показателей, практически невозможно узнать о том, сколько весит каждая деталь. Для этого и предусмотрен сортамент.

Такую программу можно скачать в интернете, при помощи неё пользователь без затруднений рассчитает общий вес балки, если ему будут известны такие характеристики как вес и длина.

Как правило, в этой программе приведены справочные значения следующих ГОСТов:

  • 8238 — 89;
  • 19426 — 74;
  • 26020 — 83.

В справочнике также указаны некоторые позволительные отклонения от стандартов. Все балки указывают в соответствии от конструкции и площади сечениями. Важными показателями являются и сопротивление, инерция и радиус.

Опытные строители знают и том, что на самом деле сортамент балок несколько отличается от других деталей, а именно от уголков. Это связанно с тем, что для них используется минимальное количество затрачиваемого материала.

Вес специальной двутавровой балки

Специальная балка – это элемент конструкции, используемый для создания различных сооружений. Как правило, обычно они участвуют в процессе строительства пролетов небольшой длины.

Существует несколько видов сооружений, для которых, чаще всего, применяются эти элементы:

  • Эстакады;
  • Монорельсовые пути;
  • Строительные колоны;
  • Склады;
  • Гаражи;
  • Подвалы;
  • Производственные постройки.

Что касается веса специальных балок, то стоит заметить, что они в несколько раз больше содержат металла, чем стандартные конструкции. Это значительный плюс в связи с тем, что их нет необходимости дополнительно увеличивать при помощи элементов.

Из-за отсутствия швов от сварки также уменьшается количество дефектов.

Балка двутавровая: нагрузка собственного веса

Часть человечества не придает значения техническим характеристикам, и делают это абсолютно напрасно. Показатели расчетов в полной мере влияют на правильность создания прочной конструкции.

Для архитектора конструкции эти параметры имеют большое значение, при помощи них он может изменить всю её структуру, а именно:

  • Создать большее количество пролетов;
  • Уменьшить вес всех несущих конструкций;
  • Увеличить рентабельность.

Однако, существуют в этой области и отрицательные стороны, например, они касаются повышения финансовой стоимости на все затраты.

Пример расчета двутавра

В первую очередь, для работы следует узнать, сколько сама по себе весит двутавровая балка. Этот параметр исчисляется по двум основным цифрам, отвечающий за номер и длину материала. Если взять в пример, что для строительных работ понадобилась балка под номером 12 и её длина составила 3 мера, то можно без труда рассчитать и её вес.

Заглянув в справочник, в колонке с этими параметрами можно увидеть значение 11,50 кг. Эта цифра обозначает вес одного погонного метра. Таким образом, при умножении условного значения на длину полотна можно узнать собственный вес балки, в этом случае он составит 34, 5 кг.

[youtube id=»I13cPFHQhP8″ align=»center» mode=»normal»]

Также вес двутавровой балки можно узнать с помощью онлайн калькулятора.

ГОСТ

Вес балки – это один из важных показателей, который определяются по ГОСТу. Как известно, в сортаменте указывается только условный вес балки на 1 метр погонного материала. Далее, это значение следует умножить на метраж.

Однако, в современном мире существует множество исходного материала, которого может не быть в справочники. Также возможно и такая ситуация, когда указанное значение будет не соответствовать настоящему размеру балки. Это значение может измениться приблизительно на 2 — 4 процента от исходной массы.

Двутавровые балки с параллельными гранями полок

В справочнике можно увидеть и материал с параллельными гранями полок.

По госту они подразделяются на два вида:

  • Серия Б – нормальные балки, соответствующие номерам с 20Б по 70Б;
  • Материал с подвесными путями, с внутренними гранями до 12 градусов, соответствующее номерам от 18М до 45М.

Также балки подразделяются по виду точности изготовления. Подразделяется два вида:

  • Высокая точность под маркировкой А;
  • Обычная точность под маркировкой Б.

Обычно, такая балка имеет стандартную длину от 4 до 13 метров, по этим величинам можно найти соответствующий вес в справочнике.

Стандартные балки с параллельными гранями полок

Существует несколько стандартов балок с параллельными гранями, соответствующие закону, принятому от 1 января 1986 года:

  • Высота материала может достигать от 10 до 1000 мм;
  • Ширина полотна варьируется от 50 до 400 мм;
  • Существуют колонные, широкополочные и нормальные балки этого вида.

Также в строительном справочнике можно найти ряд значений, например, сечение и линейная плотность. Каждому показателю соответствуют и допустимые отклонения.

Масса балки нормальной

Масса нормальной балки колеблется от 21 до 105,5 кг.

На этот показатель влияют следующие параметры:

  • Номер профиля, для этого критерия в справочнике присутствуют показатели категорий от 20Б1 до 60Б2;
  • Размеры – в таблице приведены 4 вида: h, b, s, t.

Помимо показателей в килограммах можно также найти значение, указанное в тоннах.

Масса балки широкополочной

Широкополочные балки использую только для создания перекрытий. Стоит заметить, что они должны укрепляться на опору в двух местах на месте изгиба.

Этот материал делится на два вида:

  • Нерезаный материал;
  • Резанный материал.

Всего изготавливают два вида полок, они выпускаются под маркировками Ш1 и Ш2. Масса балки может составлять от 30 кг до 300 кг. В стандартных таблицах также приведено это значение в тоннах, оно составляет от 3 до 32 тонн.

Этот показатель изменяется в зависимости от:

  • Номера двутавра, он классифицируется от 20Ш1 до 70Ш5;
  • Размера: h, b, s, t, каждый показатель изменяется в миллиметрах.

Масса балки колонной

Существует несколько показателей, характеризующих массу балки:

  • Номеру 10 соответствует 9, 46 кг на 1 погонный метр.

Далее эта цифра изменяется в зависимости от номера двутавра, например для 14 балки соответствует масса 13,70. Самый большой вес имеет балка 60, он составляет 108 кг.

Стоит заметить, что именно этот материал, чаще всего, применяется в современном строительстве. Они представляют собой балку, у которой присутствует две параллельные грани. Сами эти балки имеют мощную толщину, что позволяет ей выдержать даже самую сильную нагрузку. Однако существуют и некоторые отклонения от нормы, указанной в стандарте, например, кривизна составляет до 0,2 процента.

Масса узкополосной балки

Удельная масса узкополосной балки на 1 погонный метр колеблется от 28,5 до 93,1 кг. При покупке этого материала его легко выделить среди другого, он обозначаем маркировкой под буквой «У». Этот материал легко выдает себя и по внешнему виду, у него присутствует полка, которая имеет самый маленький размер по сравнению с другими двутаврами.

На сегодняшний день строительство мощных конструкций – это важный этап в жизни. Число населения и потребностей людей постоянно увеличивается, поэтому требуется создавать новые здания для того, чтобы постоянно создавались новые ресурсы.

Все большей популярностью именно двутавровые балки, так как они обладают большой мощностью, чем другие подобные конструкции. Благодаря широкому ассортименту материала, их можно применять для строительства конструкции абсолютно любого размера.

Благоприятным фактором является и то, что они легко поддаются обработке и у строителей практически не возникает сложности в этим этапом.

Также актуальность балок вызвана тем, что они легко принимают дополнительные элементы, и таким образом можно увеличить жесткость балки, а соответственно и максимальную нагрузку, которую она сможет выдержать.

Цена двутавровой балки зависит от технических параметров и материала изготовления.

Несущая способность

Основным показателем балки является её несущая способность. Стоит заметить, что двутавр – это тот материал, который обладает максимальной прочностью. Также для него совершенно не страшны резкие перепады температур, выпадение осадков и передвижения земельного покрова.

При покупке и строительстве балки можно увидеть маркировку, именно эта цифра отвечает за максимально возможную на неё нагрузку. Также это значение можно вычислить по справочнику, указав в нем номер материала. Несложно догадаться, что чем больше цифра маркировки, то большую нагрузку может выдержать балка.

Вычислить несущую способность конструкции можно и самостоятельно, но для этого потребуется сделать ряд сложнейших расчетов. Если взять в пример балку с сечением 510 мм, то на неё можно поставить профиль, ширина которого не будет превышать 460 мм. В таком случае искомый материал выступит в качестве основы.

Для балки также необходимо наличие железобетонной основы, к которой она крепится при помощи сварочного аппарата. Этот показатель также может влиять на максимальную нагрузку.

Какую нагрузку способна выдержать балка можно узнать следующим образом: Все перекрытия, входящие в основу конструкции требуется сложить. Эту сумму нужно умножить на коэффициент прочности, который также можно узнать по справочнику. К полученному результату следует прибавить массу собственного веса, которая рассчитывается как в указанном примере, и вычесть из него момент сопротивления. Получив окончательную цифру возможной нагрузки, можно приступить к подбору основного материала для сооружения.

Усиление

Встречаются и такие ситуации, когда несущей способности не хватает для того, чтобы построить здание. Например, этот показатель не удовлетворяет критериям выбора материала. В таком случае, саму балку можно усилить.

  1. В первую очередь, нужно выяснить, какие элементы в конструкции отвечают за такие требования как сжатие, растяжение и изгиб;
  2. Далее, требуется увеличить сечение исходного материала на этом месте. Обычно, это делается при помощи сварочного аппарата, наваривая дополнительные части. Таким образом, увеличивается несущая способность балки, и она уже может выдержать больше нагрузки.

Прежде чем увеличивать жесткость двутавра, необходимо сверить, действительно ли правильно были сделаны расчеты ранее.

 

H-Beam и I-Beam: в чем разница?

Вопрос дня! Знаете ли вы, как по-разному используются двутавровые и двутавровые балки? Продолжайте читать, и мы поможем вам ответить на этот важный вопрос. В строительной отрасли многие люди до сих пор не могут правильно объяснить эту информацию. Стальные балки чрезвычайно важны для понимания, потому что они выдерживают большие нагрузки.

Что такое двутавровая балка?


Двутавровые балки имеют форму двутавровой. Двутавровая балка представляет собой конструкционную балку из стального проката. Это невероятно сильно. Он получил свое название, потому что на поперечном сечении выглядит как заглавная буква Н.

Что такое двутавровая балка?


Двутавровая балка имеет форму буквы I. Двутавровая балка состоит из двух горизонтальных плоскостей, известных как полки, соединенных одним вертикальным компонентом или стенкой. Двутавровая балка имеет сужающиеся края, и она получила свое название из-за того, что она похожа на заглавную букву I , когда вы видите ее в поперечном сечении. У двутавра высота поперечного сечения больше ширины его полки.

Вес


Двутавровая балка: Двутавровая балка часто намного тяжелее двутавровой, что означает, что на нее может потребоваться больше усилий.

Двутавровая балка: В некоторых зданиях, где вес и сила воздействия на стену могут представлять структурную проблему, двутавровая балка может быть лучше, поскольку она часто легче.

Центральная балка

Двутавровая балка: Двутавровая балка имеет более толстую центральную стенку, что означает, что она часто прочнее.

Двутавровая балка: Двутавровая балка часто имеет более тонкую центральную стенку, что означает, что она часто не способна воспринимать такую ​​большую силу, как двутавровая балка.

Сборная


Двутавровая балка: Двутавровая балка может быть сборной, что означает, что она может быть любого размера и высоты.

Двутавр: Двутавр можно наращивать только настолько, насколько позволяет фрезерное оборудование производителя.

Пролеты


Двутавровая балка: Двутавровые балки могут использоваться для пролетов до 330 футов.

Двутавровая балка: Двутавровая балка может использоваться для пролетов от 33 до 100 футов.

Полки


Двутавровая балка: Двутавровые балки имеют верхние и нижние полки, выступающие из стенки дальше, чем полки двутавровых балок.

Двутавровая балка: Двутавровые балки имеют верхнюю и нижнюю полки, они короче и не такие широкие, как двутавровые балки.

Количество деталей


Двутавровая балка: Двутавровая балка выглядит как цельный кусок металла, но имеет скос в месте соединения трех металлических частей.

Двутавровая балка: Двутавровая балка не изготавливается путем сварки или клепки листов металла и представляет собой цельный кусок металла.

Для чего используются двутавровые балки?

Двутавровые балки имеют множество важных применений в строительстве из конструкционной стали. Они часто используются в качестве важных опорных ферм или основного каркаса в зданиях. Стальные двутавровые балки обеспечивают целостность конструкции с неизменной прочностью и поддержкой. Огромная мощность двутавровых балок снижает необходимость включения многочисленных опорных конструкций, экономя время и деньги, а также делая конструкцию более стабильной. Универсальность и надежность двутавровых балок делают их желанным ресурсом для каждого строителя.

Обычно называемые двутавровыми балками из-за своей формы, балки обеспечивают большую несущую способность при использовании горизонтально или стоя в качестве колонн. Двутавровые балки — это предпочтительная форма для конструкций из конструкционной стали, потому что двутавровая балка делает ее уникальной, способной выдерживать различные нагрузки. Форма двутавровых балок делает их идеальными для однонаправленного изгиба параллельно стенке. Горизонтальные полки сопротивляются изгибному движению, а стенка сопротивляется напряжению сдвига.

Понимание того, что такое двутавровая балка, является основной необходимостью для современного инженера-строителя или строителя. Инженеры широко используют двутавровые балки в строительстве, формируя колонны и балки различной длины, размеров и спецификаций.

Двутавровая балка изготавливается путем прокатки или фрезерования стали, что означает, что двутавровая балка часто ограничена производительностью или размером фрезерного оборудования.

Двутавровые балки бывают разного веса, глубины сечения, ширины полки, толщины стенки и других характеристик для различных целей. При заказе двутавров покупатели классифицируют их по материалу и размерам. Например, двутавровая балка 11 × 20 будет иметь глубину 11 дюймов и вес 20 фунтов на фут. Строители выбирают конкретные размеры двутавров в соответствии с потребностями конкретного здания. Строитель должен учитывать множество факторов, таких как:

  1. Строитель выбирает двутавровую балку с такой толщиной стенки, которая не выйдет из строя, не прогнется и не деформируется под напряжением.
  2. Фланцы выбраны таким образом, чтобы предотвратить местное изгибание, боковое изгибание или кручение.
  3. Строитель выберет толщину, чтобы свести к минимуму деформацию балки.
  4. Определенная масса и жесткость выбраны для предотвращения вибраций в здании.
  5. Прочность поперечного сечения двутавровой балки должна соответствовать пределу текучести.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик должен полностью оценить каждый процесс и приложение во всех аспектах, включая пригодность, соответствие действующему законодательству и ненарушение прав других лиц. Tampa Steel & Supply не несет ответственности за это. Заказчик несет единоличную ответственность за определение пригодности и применения заказчиком продуктов, предлагаемых Tampa Steel & Supply. Некоторая информация в этом блоге может быть неполной или неверной.

Посетите Tampa Steel & Supply для двутавровых балок

Вам нужны стальные поставки? Не ищите ничего, кроме профессионалов Tampa Steel and Supply. У нас есть обширный список металлопродукции для любого проекта, который вам нужен. Мы гордимся тем, что обслуживаем наших клиентов почти четыре десятилетия, и готовы помочь вам с вашими потребностями в стали. Есть вопросы? Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше, или зайдите в наш прекрасный выставочный зал в Тампе.

Запросить цену онлайн
Или позвоните в Tampa Steel & Supply по телефону (813) 241-2801

Сколько стоит стальная двутавровая балка

Сколько стоит стальная двутавровая балка

  1. Angi
  2. Центр решений
  3. Модернизация

:

Photo Пол Магуайр / iStock / Getty Images

Установка стальных двутавровых балок стоит в среднем 3065 долларов США, а цены варьируются от 1290 до 5000 долларов США в зависимости от проекта

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Если единственное, что стоит между вами и открытым домом вашей мечты, — это несущая стена, вы можете подумать об установке стальных опорных балок. Двутавровые балки, также называемые универсальными балками и прокатными балками, могут помочь открыть стены в вашем доме. Но при капитальном строительстве играет роль множество факторов, в том числе разрешения, материалы и стоимость рабочей силы.

Сколько стоит стальная двутавровая балка за квадратный фут?

Стальные двутавровые балки являются хорошим выбором для поддержки, поскольку они имеют большой вес и тонкий профиль. Установка стальных двутавров стоит от 100 до 400 долларов за квадратный фут на работу и материалы. Одни только материалы будут дешевле, поэтому, если у вас есть время и навыки для крупного проекта «сделай сам», это может помочь сократить расходы. Только 10-футовая стальная двутавровая балка будет стоить от 60 до 180 долларов, , а 40-футовая балка будет стоить от 240 до 720 долларов .

6

Размер стальной двутавровой балки Средняя стоимость
10 футов 60–180 долларов США
17 футов$240 – $720

Факторы стоимости стальных двутавровых балок

Принятие проекта, связанного со стальными двутавровыми балками, включает в себя множество различных факторов стоимости.

Оценка инженера-строителя

С таким большим проектом вам необходимо убедиться, что ваша работа безопасна и надежна. В дополнение к стоимости балки и установки от 100 до 400 долларов США за квадратный фут , вам потребуется оценка инженера, которая в среднем стоит от 400 до 600 долларов США .

«Наше правило состоит в том, чтобы никогда не менять несущие стены без проверки и официального письма от лицензированного инженера-строителя», — говорит Боб Чуди, член экспертного совета Angi и генеральный подрядчик в Роли, Северная Каролина. «Они не только могут посоветовать вам, как защитить новый каркас, но и часто могут поделиться идеями, за определение которых им заплатили другие подрядчики».

Разрешения

Вам также почти наверняка потребуется разрешение на замену стены несущей балкой. Цены будут варьироваться, поэтому вам следует обратиться в местное управление строительства и инспекции. Вам также могут понадобиться разрешения на перемещение любой сантехники или электричества.

Цена инженера-архитектора также должна включать обеспечение достаточной прочности, чтобы выдержать вес этажа выше. Не пропускайте этот шаг. Это может потребоваться вашему разрешению, но даже если это не так, вы рискуете потерпеть крах без хорошего основания.

Высота и вес стальной двутавровой балки

Высота и вес балки также могут влиять на стоимость. Жилые двутавровые балки обычно имеют вес от 6 до 12 фунтов на фут. Ожидайте, что стальные балки будут стоить от 0,90 и 1,60 доллара за фунт . Воспользуйтесь онлайн-калькулятором размера двутавровой балки из стали , чтобы получить представление о том, какой размер вам понадобится.

Рабочая сила

Чтобы установить стальную двутавровую балку, вам необходимо нанять местного инженера-строителя. Инженер-строитель обычно стоит между 1% и 20% от общей стоимости вашего проекта , в среднем по стране 3000 долларов. Конечно, , где вы устанавливаете балку, повлияет на эту стоимость, в зависимости от того, сколько работы необходимо и насколько доступны рабочие зоны для вашего профессионала.

Прочие затраты на поддержку стены

Иногда планам вскрытия стены мешает то, что внутри. Но не отчаивайтесь; электричество не сложно перенести. Перемещение газопроводов, водопроводных труб или отопительных каналов становится немного сложнее, но это можно сделать. Запланируйте дополнительные расходы, если стена что-то скрывает или требуется более масштабная конструкция, например:

  • Демонтаж несущей стены: 1200–10 000 долл. США

  • Перемещение газопроводов: 15–25 долларов США за кв. фут.

  • Перемещение сантехники: добавление медных труб стоит 2–8 долларов США за погонный фут. Перемещение труб может стоить 700–900 долларов.

  • Удаление асбеста: 2000 долларов . Ради вашего здоровья доверьте эту задачу местному специалисту по удалению асбеста .

  • Ремонт или установка нового потолка: 1 610 долл. США

  • Добавление опорных колонн и фундаментных опор: 1000–2000 долларов за опору и колонну

«Есть субподрядчики, которые назовут очень низкую цену, при условии, что они сделают это за ночь или за выходные», — говорит Чуди. «Но эти наряды никогда не используют никаких протоколов безопасности и просто бросают людей на проблему. Это чрезвычайно опасно и может привести к штрафам и штрафным санкциям, если кто-то пострадает — а в таких случаях кто-то всегда пострадает!»

Сколько стоит самостоятельно установить стальную двутавровую балку?

Хотя вы, возможно, планируете использовать стальные балки для крепления изогнутой стены или для демонтажа стены, вам определенно понадобится небольшая помощь, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Установка опорной балки — это не проект, которым должны заниматься обычные домашние мастера.

Как минимум, вы должны проконсультироваться с ближайшим к вам инженером-строителем , чтобы убедиться, что размер балки и ее расположение подходят для поддержки дома. Также, вероятно, вам придется перенаправить такие вещи, как водопровод, электричество и газ, которые проходят через стену. Наймите профессионалов, если эти задачи выходят за рамки вашей зоны комфорта.

В дополнение к балке подходящего размера вам понадобится кувалда ( 40 $ ) и защитные очки ( 3 $ ), чтобы удалить старую стену. Вам также понадобится пила ( $30), чтобы очистить стену и вырезать щель в потолке для новой балки. Затем вам понадобятся пиломатериалы, молоток и гвозди, чтобы построить временную опорную стену, и все это может варьироваться в зависимости от вашего проекта. Вам также понадобится циркулярная пила ( $50), чтобы обрезать балки, чтобы они соответствовали новой балке.

Часто задаваемые вопросы об установке стальных двутавровых балок Балки

Почему следует выбирать стальные двутавровые балки?

Стальные двутавровые балки обычно используются для поддержки конструкции, потому что они:

  • Выдерживают большой вес при небольшом профиле

  • Устойчивы к огню, вредителям и гниению

  • Долговечны

  • Если вы правильно установите его, вам не придется его заменять

    Иметь прочность, позволяющую перекрывать большее расстояние, чем дерево

Какие есть варианты кроме стальных двутавровых балок?

Двутавровые балки могут быть:

  • Дерево: 5-30 долларов за погонный фут , но эти балки часто носят декоративный характер. Редкая древесина может стоить 90 долларов за погонный фут.

  • Алюминий: 13–30 долларов США за погонный фут . Алюминий обычно не используется в домах.

  • Ламинированный брус, известный инсайдерам как LVL, стоит $3-$12 за погонный фут.

Деревянные балки стоят примерно от 2000 до 5000 долларов США для замены. Поскольку они уязвимы для влаги и гниения, в конечном итоге их может потребоваться заменить. Деревянные балки также могут сжиматься со временем и могут треснуть или выйти из строя, если они перегружены.

Стальные двутавровые балки устойчивы к огню, домашним животным и гниению и имеют долгий срок службы. Если они установлены правильно, вам не придется их заменять.

Как узнать, требуется ли замена опорной балки?

Несущие балки могут треснуть и даже немного провиснуть со временем, но все еще могут быть структурно прочными. Лучший способ узнать, обеспечивают ли ваши балки достаточную поддержку, — это проконсультироваться с инженером-строителем.

Повреждение водой может вызвать ржавчину стальных балок, требующую ремонта. Если это небольшой участок, то его можно отремонтировать на месте без замены всей балки. Стоимость ремонта стальной опорной балки по составляет примерно от 500 до 1000 долларов . Если повреждение более обширное, балку необходимо будет заменить.

Как узнать, является ли стена несущей?

Несущие стены выдерживают вес крыши или верхнего уровня, что делает ваш проект по демонтажу стены более дорогим, чем демонтаж стены, которая только держится. Несущая стена должна быть заменена опорной балкой, чтобы открыть комнату. Вот несколько признаков того, что стена может быть несущей:

  • Она проходит перпендикулярно балкам выше

  • Это внешняя стена

  • Он поддерживает каменную кладку, например, кирпичный камин или каменный элемент

  • В подвале под рассматриваемой стеной имеется видимая опорная стена

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Gysmi 131: Сварочный аппарат инвертор GYSMI 131 DC /Франция

Сварочный аппарат инвертор GYSMI 131 DC /Франция

  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Возврат и обмен

Сварочный аппарат инвертор GYSMI 131 DC /Франция с микропроцессорным управлением предназначен для ручной дуговой сварки на постоянным токе электродами диаметром от 1,6мм. до 3,25мм.

Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE позволяют начинающему сварщику без особой подготовки с первого раза легко зажечь дугу и сваривать. Благодаря функции ANTISTICKING электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах. Функция HOT START накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги, а функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги. Кстати, эти функции по достоинству оценят не только начинающие сварщики, но и профессионалы.

Сварочный инвертор Gysmi 131 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 180В до 260В и адаптирован для работы с агрегатами, имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок. 

Особенности

  • Малые габариты и вес
  • Функция ANTISTICKING-предотвращает прилипание электрода с изделием при зажигании дуги, т.е. электрод не прилипает к изделию и не краснеет как в обычных аппаратах
  • Функция HOT START-облегчает зажигание дуги, в момент касания электрода с изделием накладывается импульс тока.
  • Функция ARC FORCE-стабилизирует процесс горения дуги.
  • Сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 180 В до 260 В
  • Имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок

Характеристики

  • Напряжение питающей сети, В 220±15%
  • Частота питающей сети, Гц50/60
  • Диапазон регулирования сварочного тока, А 10–130 ПВ, %5
  • Напряжение холостого хода, В 80
  • Диаметр электрода, мм, 6-3,25
  • Габаритные размеры, мм 120х255х150
  • Вес — 3,3 кг 

В комплекте

  • Сварочный инвертор 
  • Пластиковый кейс
  • Сетевой кабель 3×1,5мм, длиной 2м с евровилкой
  • Сварочный кабель 16мм, длиной 2м с электрододержателем и вставкой СКР-25
  • Сварочный кабель 16мм, длиной 2м с зажимом заземления и вставкой СКР-25
  • Наплечный ремень
  • Упаковка.  

Производитель оставляет за собой право изменять страну производства, характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Уточняйте информацию у менеджеров!

Отзывы для сайта Cackle

1. Способы доставки





 до 100 кгдо 300 кгдо 500 кг**
Москва390 руб500 руб900 руб
МО, область390 руб* 500 руб*900 руб*
Самовывоз

Выдача товара до 20:00, Раменский район, Михайловская слобода, Старорязанская улица, д.4. (при оплате — резерв товара)

* каждый 1 км за МКАД дополнительно 30 руб

** полная информация по доставке крупногабаритных грузов смотрите в разделе Доставка и оплата

2.

Способы оплаты

      Банковской картой онлайн на сайте             ЮMoney (Я.Деньги)

     Наличными курьеру                                                    QIWI кошелек

     Сбербанк-онлайн                                                           WebMoney

     Безналичный расчет

Вы можете вернуть товар, если был обнаружен производственный брак, дефекты и прочие повреждения. Срок возврата осуществляется в течение 14 дней с даты покупки товара. 

Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.

Подробная информация о возратах и обмене

Сварочный инвертор Gysmi 131 — малогабаритный сварочный аппарат

Все электроинструменты » Сварочное оборудование » Сварочные инверторы

 


Сварочный инвертор Gysmi 131(130P) — высокочастотный преобразователь, предназначенный для cварки рутиловыми, базовыми электродами, а также электродами нержавейки и чугуна под постоянным напряжением.
Сварочный инвертор Gysmi 131 с микропроцессорным управлением отличается небольшим весом, компактностью и экономичностью.

  • Не восприимчив к перепадам напряжения в сети и длине дуги
  • Постоянная сварочная мощность
  • Мгновенный рожзиг благодаря очень высокому напряжению холостого хода
  • Мягкая плавка благодаря наличию постоянного тока
  • Очень хорошая проникающая способность и прекрасная стабильность дуги
  • Система защиты против колебаний напряжения (+/- 15%)
  • Встроенный вентилятор предотвращает перегрев аппарата
  • Возможность использования в режиме TIG, с розжигом дуги « чирканьем » Аппарат обладает следующими функциями :
    • ARC FORCE : увеличение тока при сложной сварке
    • НОТ START : увеличение мощности в момент розжига дуги
    • ANTI STICKING : функция анти-прилипания электрода
  • Низкое электропотребление, возможность работы от бытовой электросети и автономных источников питания (бензиновых и дизельных электрогенераторов)


Сварочный инвертор Gysmi 131 (130P) продается в кейсе в комплекте с аксессуарами: кабель массы, держатель электрода, зажим, удобный пластиковый кейс

  • Напряжение питания 230В (не воспр. к перепадам в сети 195-265В +/-15%) 50Гц 16А (постоянный ток)
  • Плавная регулировка сварочного тока 10-130 А (max 150А)
  • Максимальная потребляемая мощность 3,8 кВт
  • Диаметр электрода 1,6-3,2мм
  • Напряжение холостого хода 80В
  • Номинальный режим нагрузки 130А-25%; 90А-60%; 80А-100%
  • Толщина свариваемого металла 1,5-8 мм (в т.ч. НЕРЖ.СТАЛЬ, ЧУГУН)
  • Производительность 28 шт/час (электрод 3мм)
  • Сварочные кабели 2шт. длинной 2м и сечением 16мм²
  • Вес 2,9кг
  • Комплект поставки: малогабаритный сварочный аппарат Gysmi 131 (130P), кабель сечением 16мм² и длиной 2м, электрододержатель, клемма заземления, соединители 2шт, наплечный ремень, сетевой кабель, сетевая вилка, пластиковый КЕЙС, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации


GYS Франция

Также рекомендуем следующие товары:

Отзывы

***

Покупал в этом магазине лет пять назад, до сих пор работает без нареканий, сломается, без раздумий куплю точно такойже

***

Покупал осенью 2008г. Варю понемногу по хозяйству. Устраивает. Минус — ненадежный зажим \»массы\», сломался очень быстро, но это меняется, что называется \»на коленке\».
В целом доволен, для бытовых целей — самое то.

***

1. Видимо сварочный инвертор покупался не в нашем магазине. (ни разу не было возвратов). Не покупайте подобные устройства с рук и на рынках.
2. Основная причина поломок — несоблюдение условий эксплуатации, указанных в инструкции. Просьба внимательно ее изучить перед работой с инвертором и учитывать, что аппарат относится к устройствам бытового назначения и не предназначен для промышленных объемов работ!

***

Сломался через неделю. сказали заводской брак. не ремонтопригоден. вернули деньги.

Мы предлагаем только качественные и проверенные инструменты и оборудование. Доставка по Москве и области осуществляется 7 дней в неделю, по России — в будние дни. Мы принимаем оплату в любом удобном для Вас виде. Если Вы испытываете затруднения в работе с интернет-витриной, просто позвоните нам по телефонам и сделайте заказ.

У нас можно купить Сварочный инвертор Gysmi 131 (130P) в кейсе по цене 13010руб

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ на Дрели.Орг:

  
  
  
  

Gys сварочный аппарат Gysmi 131, KOCH Сервисная опрема

Gys сварочный аппарат Gysmi 131, KOCH Сервисная опрема

ОоТел:
+386 1 56 44 770
iii.ПРОДУКТЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКОЧ,
сервисна опрема, д. о.о.
oŠpruha 42
OSI-1236 Trzin,
oSlovenia
oTel: +386 156 44 770
oFax: +386 1 56 44 772
Моб.: +386 41 638 609
[email protected]

 


Характеристика:
Однофазный 230 В – Постоянный ток (DC) MMA. Сварочный аппарат, изготовленный по инверторной технологии для сварки всех рутиловых, основных, нержавеющих или чугунных электродов на постоянном токе.
Электроды : Ø 1,6 3,2
мм

Активы:

• Удобен благодаря небольшому весу, малым габаритам и очень низкому энергопотреблению
• Нечувствительность к колебаниям тока и длине дуги
• Постоянная мощность сварки
• Немедленный пуск благодаря очень высокому напряжению холостого хода
• Очень плавное плавление благодаря постоянному току
• Очень хорошее проплавление и идеальная стабильность дуги
• Защита от пониженного и повышенного напряжения (+/- 15 %)
• Возможность использования в «скретч» TIG
• Предоставляет следующие подсказки для сварщика:
• ARC FORCE: точечное увеличение интенсивности в сложных случаях сварки
• ГОРЯЧИЙ СТАРТ: повышенная мощность при запуске
• ANTI STICKING: процесс предотвращения прилипания
• GYSMI 131 поставляется в пластиковой коробке с принадлежностями: провод заземления и держатель электрода

Технические характеристики:

Технические характеристики электродов:

<< предыдущая. ……………. …………………………………………. ……………………………..следующий >>

<< вернуться на страницу Аппараты сварочные


1

 

 

GYS GYSMI-131 SCH Service Manual скачать, схемы, eeprom, информация по ремонту для электронщиков

ГИС ГИСМИ-131 СЧ

Если вы застряли в ремонте неисправного устройства

загрузите

эту информацию по ремонту для помощи. Смотри ниже.
Удачи в ремонте!

Пожалуйста, не предлагайте скачанный файл для продажи, только используйте его в личных целях!

Ищете аналогичное руководство по гироскопу?

Предварительный просмотр документа [1-я страница]

Превью GYS GYSMI-131 SCH [1-я страница]
Нажмите на ссылку для бесплатной загрузки!

Предварительный просмотр документа [2-я страница]

Превью GYS GYSMI-131 SCH [2-я страница]
Нажмите на ссылку для бесплатной загрузки!

Пожалуйста, поставьте галочку ниже, чтобы получить ссылку для скачивания:

Внимание!
Если вы не разбираетесь в электронике, не пытайтесь ремонтировать!
Вы можете получить смертельный удар током ! Вместо этого обратитесь в ближайший сервисный центр!

Примечание! Чтобы открыть загруженные файлы, вам понадобится Acrobat Reader или аналогичная программа для чтения PDF-файлов. Кроме того,
некоторые файлы заархивированы,
, поэтому вам нужен WinZip или WinRar, чтобы открыть эти файлы. Также некоторые файлы имеют формат djvu, поэтому для их открытия вам понадобится программа просмотра djvu.
Эти бесплатные программы можно найти на этой странице: необходимые программы
Если вы используете Opera, вам необходимо отключить функцию Opera Turbo для загрузки файла!
Если вы не можете загрузить этот файл, попробуйте его в браузере CHROME или FIREFOX.

Перевести эту страницу:

Соответствующие темы форума TOOL :

ZD-912 forrasztóállomás kiforrasztó egysége nem kapcsolható ki

Тистелт Форумтарсак!

Jelzett készülék, jövőbeli céges szerszámom, egy forrasztópáka és hőlégfúvó kettőse, elvileg mindkét rész külön kapcsolható lenne ki és be, de ez nem műköllik az. Hőlég kompresszor hangosan kerreg, ki nem lehet működés közben kapcolni, ahogy a páka részt sem. Egyébként kijelző, fűtés rendben.
Javítás nagyon drága lenne, külföldre küldenek ki. Lengyeleknél javítják. Валами Кинай Чода, Райз Нем Нагён Ван, Итт Ван Амит Талалтам Хозза:
https://www.google.com/search?q=zd+912+schematics&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQFYx22Qs6HVWQGgn8is1Qcx9CfPA:1575920642222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4jsvwqanmAhUQt4sKHYb7CXoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1152&bih=586#imgrc=_
Van valakinek valami ötlete az elinduláshoz?

Питер

Gysmi 165T инверторы не могут быть заменены

Sziasztok hozzám került egy Gysmi 165 T инверторы hegesztőgép. Bekapcsolva minden rendben kimeneti feszültség 60V ventillátor megy a kezelőfelületen lehet mindent állítani hibaüzenet nincsen. Ívgyújtáskor kicsi szikra és leesik a feszültség 2V körülire nem olvasztja a pálcát. A képen latható 100 Ом ellenállás felett и 47 Ом cseréltem mert az szét volt repedve benne. A  dióda hidat megmérve a képen latható módon rendben. Tudna valaki segíteni hol érdemes elindulni? Кёсонём

Gysmi Gys 131 Inverteres Hegestőgép Sérült Alkatrész Beazonosítása

«Фонт!
pl: ORION LCD PT26S шасси 17MB12-2, но не более того
Az nem eleg, hogy pl: «LG LCD-TV» vagy «ноутбук HP» és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!
A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javitod a címet.
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a «Szerkesztés» fülre kattintva végezhető el»

Üdvözet Kollégák!

Van egy GYS 131-es инверторы hegesztő gépem.Az a problémám,hogy a mellékelt képen latható nyákon a bekarikazott alkatrészt nem tudom beazonosítani. Valamilyen dióda де pontos típust nem tudom megállapítani mert a fekete ragacs eltávolítása közben tokozása megsérült. Sajnos az ellen oldalon sem tudom beazonosítani mert az is sérült.Az oldalon talált manualon ez a nyák részletesen nem szerepel,csak blokksémaként van ábrázolva (valószínűleg azért, mert comletten rendelkantrhető al)
Kérném azokat a kolégákat akik tudják a pontost típust segítsenek.

Előre это köszönöm!

Ковач Золтан

«FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcolatban irsz.

Насос глубинный как установить: Как правильно установить и закрепить глубинный насос в скважину.

Как установить скважинный насос

Система водоснабжения- это слаженная работа многих компонентов системы, где важна их правильная установка. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу ее монтажа, который еще называется обвязкой.

Что такое обвязка?

Под обвязкой подразумевают монтаж различного оборудования для полноценной подачи воды в дом. Такое оборудование включает в себя:

кессон;

насос;

гидроаккумулятор;

автоматику.

Схема обвязки скважины зависит от сезона. Если требуется постоянное обустройство, то надо учитывать тип скважины, её мощность, место расположения. На дачах вполне хватит летней обвязки, а в частных домах придётся позаботиться и о зимнем водоснабжении. Поэтому потребуется особый подход, о котором сейчас будет рассказано. И первое, что необходимо сделать — установить кессон.

Монтаж кессона

Для оборудования колодца, то есть для её обустройства, первым делом требуется установить кессон. Делается он в грунтовом углублении, и может быть как квадратной, так и цилиндрической формы. Изготавливается из самых различных материалов — пластика, бетона, нержавеющей стали. Основное его назначение — предотвратить замерзание воды и обеспечить полную герметичность колодца. В кессоне устанавливается гидроаккумулятор, насосная станция и другое оборудование. В зависимости от этого он может быть самого разного размера.

Установка кессона осуществляется на глубине ниже уровня промерзания почвы, а это примерно 1,5 метра.

Проще говоря, на ту же глубину, на которую прокладываются трубы для постоянного водоснабжения дома. Выкапывание отверстия под его установку надо начинать до начала буровых работ. По окончанию обсадных работ проводится бетонирование стенок кессона, его утепление и герметизация.

На дне кессона делается подушка из песка и гравия. Нужно это для того, чтобы ливневые воды, попадающие в него, смогли уйти под землю, а не задерживались в коробке. Именно поэтому её дно никогда не бетонируется. То же касается и пространства между грунтом и стенками кессона — его надо засыпать щебнем. Сверху кессона обычно монтируется бетонная плита с люком.

Необходимые комплектующие для монтажа скважинного насоса

— Обратный клапан

— Ниппель. Он служит для соединения обратного клапана и насоса.

— Муфта ПНД для соединения обратного клапана и трубы (в случае изготовления трубопровода из трубы ПНД (полиэтилен низкого давления).

-Труба ПНД. Важное замечание, диаметр трубы по требованию большинства производителей насосного оборудования должен быть 32 мм.

— Оголовок. Он служит в первую очередь для защиты скважины от попадания в нее посторонних предметов, пыли, грязи, талых и грунтовых вод. Так же от дополнительно защищает скважину от промерзания, при этом позволяет надежно закрепить насос и электропроводку.

— Трос с зажимами. На нем подвешивается насос, что делает его выбор одним из важных составляющих. Помните, за электрический кабель подвешивать насос нельзя!

-Пластиковые стяжки (хомуты).

*Приведены основные комплектующие, могут потребоваться дополнительные материалы в зависимости от комплектации насоса.

Монтаж насоса

Насос опускается в скважину в сборе с подающей трубой, которая разматывается по мере погружения, нержавеющего страховочного троса, и кабеля питания насоса. К подающему парубку монтируется обратный клапан, который препятствует обратному сливу воды после выключения насоса.

К клапану фиксируется нагнетательный (подающий) трубопровод, который будет в дальнейшем соединён с тройником, ведущим к выходу из кессона, либо с гидроаккумулятором, если его планируется установить в приямке. Нередко подающий трубопровод выводится на поверхность, для подключения поливочного шланга.

Электрический кабель насоса разматывается, и крепится к нагнетательному трубопроводу с помощью полимерных стяжек. Страховочный трос фиксируется на кронштейны, расположенные на корпусе. Держать насос должен только трос — кабель и трубопровод не должны испытывать никаких дополнительных нагрузок. Во избежание перехлёста при монтаже и эксплуатации, трос тоже фиксируют стяжками к общей связке.

Отметка, на которую опускается насос, зависит от глубины водозабора, а также качества водоносного горизонта. Обычно это верхний уровень фильтрующей колонны, но бывает и ниже. В любом случае, насос не опускают близко к дну скважины — расстояние между ними должно быть не менее одного метра.

Гидроаккумулятор

Это оборудование представляет собой металлическую ёмкость, предназначенную для накопления воды. Гидроаккумуляторы могут иметь различные объёмы, от этой характеристики зависит их цена.

Для жилого дома, в котором проживает семья из 4−5 человек, и есть канализация, может понадобиться ёмкость 120−140 л. Если канализации нет, достаточно и 50-литрового бака.

Для чего он нужен:

-Во-первых, создаётся определённый запас воды, позволяющий расходовать его без включения насоса. Только когда уровень воды в нём снизится до определённой отметки, насос включится автоматически и накачает воду до максимального объёма. Таким образом, нанос работает в щадящем режиме, что даёт возможность значительно продлить срок его эксплуатации.

-Во-вторых, в ёмкости поддерживается постоянное давление, что очень важно для работы водопроводной системы в целом. Если в доме несколько этажей, гидроаккумулятор может быть установлен на каждом из них. Бак монтируют к стене или ставят на пол — принципиального значения это не имеет.

Реле давления (блок автоматического управления)

Блок автоматического управления всегда устанавливается в доме. В нём вручную выставляются верхние и нижние значения давления, при которых насос должен отключаться и включаться.

Системы автоматики включают в себя пульт управления, реле давления. Обычно насосная автоматика для удобства монтажа и обслуживания располагается на гидроаккумуляторе или в непосредственной близости от него, хотя это требование и не является обязательным. При необходимости насосная автоматика может быть смонтирована и в другом удобном для контроля и регулировки месте. Пульт управления контролирует работу насоса и предохраняет его от перегревов. Размещать его рекомендуется в доме. Реле давления отвечает за давление в гидроаккумуляторе и в системе в целом. Оно включает насос при понижении давления и выключает его при достижении нормального давления. Датчик сухого хода выключает насос в случае резкого падения давления в системе из-за разгерметизации. Существуют комбинированные устройства, совмещающие функции реле давления и датчика сухого хода. Эти устройства называются автоматические реле давления или контроллеры.

Для скважин с небольшим дебетом или в случае необходимости установки насоса большой мощности применяются датчики уровня с блоком контроля, который отключает насос, если уровень воды в скважине падает ниже критического.

Разумеется, обязательный этап обустройства скважин. Применяются трубы ПНД (внутри скважины) или полипропиленовые (для ввода в дом), монтируемые при помощи соответствующих фитингов. Для условий Иркутской области рекомендуется укладывать водоподводящие трубы на глубине не менее 2,7 метра. Это необходимо, чтобы защитить трубы от промерзания в зимний период (как альтернатива- утепление трубопровода). Вводная магистраль оборудуется фильтром для удаления из скважинной воды механических загрязнений.

В конечном итоге система должна выглядеть таким образом

Вас может заинтересовать:

Установка водонагревателя
Grundfos Scala 2
Магистральные фильтры
Летний душ — мечта любого дачника
Садовый инвентарь Palisad

Предыдущая статья | Следующая статья

схема подключения и монтаж своими руками

От характеристики выработки зависит выбор варианта забора воды. Поверхностный применяется при глубине водоносного слоя не более 8 метров, а для расположенного ниже потребуется установка насоса в скважину.

Воду с 60 метров и более добывают погружные помпы, центробежные модели которых – оптимальный вариант, удовлетворяющий требуемым параметрам.

Содержание

  • Определяем глубину
  • Подготовка к монтажу
  • Инструменты и материалы
  • Как правильно опустить
  • Схема как подключить своими руками
  • Полезное видео

Определяем глубину

Предварительный поиск воды на территории частного дома выполняется способами геофизического исследования, оценивается расстояние залегания воды, её качество и количество:

  1. Способ вертикального электрического зондирования. Для определения глубины используется прибор, измеряющий сопротивление заземления.
  2. Способ отражения волн при сейсмическом воздействии. Такая разведка вначале выполняется рядом с дачным участком, затем на территории изыскания. Генерирующие волны достигают водоносных пластов, отличающихся от верхних глинистых и песочных, отражаются и считываются приборами.
  3. Разведка бурением. Эффективность способа высока, но стоимость ограничивает применение. Используют для выработок, обслуживающих поселки.

После бурения с помощью механического варианта устанавливается точная глубина скважины и уровень водоносного горизонта.

Веревка с грузом, на которой предварительно сделана метровая разметка, опускается в выработку до дна. По мерным засечкам на шпагате, над уровнем земли определяется глубина шахты. Затем шнур вынимается, и по размеру мокрой части можно судить о слое жидкости. Для более точного замера используется гибкая гидрогеологическая линейка с грузом.

Определение точной глубины водоносного слоя поможет подобрать правильную помпу требуемых параметров и подготовить материал для монтажных работ.

Чтобы выбрать аппарат нужной мощности и производительности, приобрести необходимое количество комплектующих, важно правильно определить глубину залегания водоносного горизонта.

Подготовка к монтажу

Такой подход позволит избежать ошибок при подключении насоса к скважине и обеспечит безаварийную эксплуатацию структуры водоснабжения на десятилетия.

Просчеты, которые нельзя допускать при устройстве источника:

  • неправильное определение глубины залегания водоносного слоя на участке и расстояния подвеса аппарата в скважине. Погружник не полностью находится в воде и остается без охлаждения. Работая на сухую, электродвигатель перегревается и выходит из строя;
  • неправильно выбран и закреплен трос. Изделие из металла ржавеет и со временем может оборваться, что приведет к потере агрегата. К такому же результату может привести нарушение крепления страховочного каната к помпе или крышке обсадной колонны. Надежную фиксацию аппарата обеспечивает трос из нержавеющей стали;
  • ошибочный выбор напорного шланга. Изделие из трубы ПНД должно выдерживать давление, создаваемое насосом. Использование шланга с меньшим диаметром, чем выходное отверстие агрегата, приведет к повышенной нагрузке на двигатель, перегреву обмоток и выходу из строя;
  • ошибочный выбор провода управления при подключении скважинного насоса. Кабель должен иметь правильное сечение, в зависимости от его длины и мощности устройства, чтобы от повышенной нагрузки не произошел перегрев проводов с последующим коротким замыканием. Оболочка у него должна обладать свойствами защиты, препятствовать нарушению изоляции проводов;
  • не установлен обратный клапан. Его отсутствие будет задерживать поступление воды в дом, выталкивая воздух из трубы после очередного пуска, так как при остановке двигателя она стечёт в выработку;
  • не установлен стабилизатор напряжения и тока. Для защиты электромотора агрегата от перегрева используют автомат двигателя, который отслеживает увеличение тока и реагирует на скачки напряжения. При подклинивании мотора по причине попадания в рабочий орган песка или ила срабатывает защита, и насос отключается;
  • не установлена автоматическая система контроля за работой агрегата. Установка шкафа с управляющими и защитными приборами для автономного водоснабжения исключает работу аппарата в аварийном режиме. Автоматика отслеживает возникающие проблемы в конструкционной схеме подачи воды и предупреждает о возможных негативных последствиях, останавливая агрегат.

Самостоятельный монтаж скважинной помпы можно выполнять только после получения необходимых знаний и практического навыка монтажных работ.

Инструменты и материалы

Оперативная установка насоса зависит от выполненных в полном объеме подготовительных работ. Важно приобрести все необходимые материалы и оборудование, в соответствии со сделанными расчетами в проекте, обращая внимание на производителей изделий.

  1. Скважинный агрегат, создающий вакуум для засасывания жидкости и с помощью центробежной силы выталкивающий ее на поверхность.
  2. Компрессор для поддержания давления в гидробаке и системе потребления.
  3. Гидроаккумулятор.
  4. Труба высокого давления из ПНД.
  5. Обратный клапан.
  6. Электрический кабель управления.
  7. Трос из нержавеющей стали.
  8. Манометр давления.
  9. Крышка на обсадную трубу (оголовок).
  10. Адаптер или тройник со сливным краном.
  11. Оборудование автоматики за контролем работы агрегата.
  12. Комплектующие крепежные и гидроизолирующие материалы.

Летний вариант эксплуатации скважины не предусматривает комплектующие, используемые для круглогодичного.

Для монтажных работ подбирается необходимый инструмент и механизмы в соответствии с комплектующими изделиями проекта:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • сварочный агрегат;
  • комплект рожковых и торцовочных ключей;
  • газовый ключ;
  • измерительный инструмент;
  • шансовый инструмент.

Как правильно опустить

Установка насоса в скважину своими руками осуществляется после изучения инструкции с чертежами по монтажу помпы и получения практического опыта по видео-роликам ниже.

В соответствии с паспортными данными на выработку, глубиной погружения подбираются скважинный агрегат и материалы. При сборке конструкции и в монтажных работах участвуют два или три человека, последовательно, по шагам, выполняя операции:

  1. Проверяем комплектацию проекта и раскладываем для сборки погружной насос, напорный шланг, кабель управления, трос и крепёжные детали.
  2. Сборку начинаем с установки обратного клапана в выходное отверстие на помпе с помощью переходного фитинга. При этом учитываем направление движения жидкости, указанное стрелкой на корпусе.
  3. Обрезаем конец напорной трубы под углом 90 градусов к оси, надеваем на шланг пластиковую муфту с уплотнительным кольцом и вставляем в корпус переходного фитинга, вкрученного в клапан. Закручиваем гайку муфты, закрепляя соединение.
  4. С помощью термоусадочной муфты подсоединяем кабель управления к двигателю, а место входа проводов в корпус агрегата заливаем гидроизоляционным клеем.
  5. В проушины на корпусе устройства вставляем страховочный трос, продетый конец перегибаем в петлю и с помощью специального замка и прижимной шайбы соединяем с основной частью каната.
  6. Чтобы при опускании в шахту кабель и трос не задевали колонну, соединяем вместе со шлангом в единую плеть, используя пластиковые хомуты. В метре от помпы стяжки фиксируем через 20 см, а далее до верха обсадной – через метр.
  7. Отрезаем при помощи болгарки обсадную трубу до дна кессона и устанавливаем на конец оголовок. Крышка служит для защиты скважины от попадания мусора, и в ней выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос.
  8. Продеваем в отверстия на оголовке шланг, кабель и трос. Напорную трубу отрезаем на уровне крышки и вставляем в нее угловой фитинг для соединения с водяной магистралью, уложенной в траншею к дому. Страховочный трос закрепляем на карабине обсадной колонны. Кабель укладываем в траншею и заводим в техническое помещение.
  9. Если скважина пробурена не далее 5–7 метров от дома, подключение упрощается, кессон не устанавливается. Напорная труба отрезается на уровне земли и вместе с кабелем, через оголовок заводится в техническое помещение в утепленном лотке. Чтобы зимой вода не замерзала, в магистральный шланг вставляют обогревательный провод, а обратный клапан на насосе не устанавливают. После закачки жидкость стекает обратно, а труба ПНД остается сухой.

При устройстве водовода в дом ниже точки промерзания земли до этого уровня прокапывается траншея. В обсадной трубе, у дна канавы, высверливается отверстие, в котором закрепляется адаптер. Через переходник, по траншее в дом заводится напорный шланг и кабель управления.

Схема как подключить своими руками

Для безаварийной и долгосрочной эксплуатации автономного водоснабжения установка системы автоматического контроля за работой оборудования обязательна.

Установленное в техническом помещении дома оборудование включает:

  1. Гидроаккумулятор. Мембранный бак используется для поддержания давления в системе водоснабжения, которое должно быть на уровне 3,5 атмосфер. При полном гидробаке вода расходуется в течение 3–4 часов, не допуская частого включения скважинной помпы. Он предохраняет систему водоснабжения от гидроударов, способных разорвать трубы.
  • В корпусе изделия находится камера из гигиенической резины для воды с напорным клапаном, а остальная часть бака заполнена воздухом, который через пневмоклапан с помощью компрессора создает давление. К гидробаку подключается магистраль от погружного насоса, по которой вода поступает в водяную камеру.
  • Принцип работы основан на поддержании давления в камере для воды с помощью воздуха. При расходе воды и снижении давления в системе включается скважинный агрегат, и вода подается в камеру.
  1. Шкаф с электронными и релейными приборами управления и защиты оборудования, которые через поставленные датчики контролируют работу автономного водоснабжения.
  • В помпе установленные мини-блоки контролируют насос и при увеличении нагрузки низкого уровня водоносного горизонта и нагрева однофазного двигателя через реле отключают агрегат.
  • Датчики расположенные в трубопроводе, контролируют номинальное давление жидкости. При его снижении через электронную систему включается аппарат, заполняя камеру водой.
  • Если давление не устанавливается до нормативного, необходимо произвести настройки реле.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

Еще один подробный процесс:

Как установить погружной насос?

Погружные резервуары для воды, используемые в бытовых целях, обеспечивают более высокое давление воды для бытового использования и бесшумны по сравнению с другими насосами. После выбора погружного насоса люди часто сталкиваются с трудностями при установке погружных скважинных насосов из-за его сложности и трудоемкости. Однако при правильной установке жилые дома могут пользоваться преимуществами водяного колодца в течение нескольких лет. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете установить его правильно.

Осмотр 

Перед началом установки погружного водяного насоса проверьте глубину и напор скважины.

Глубина колодца измеряется как расстояние от уровня земли до дна колодца.

Напор — это расстояние по вертикали между насосом и уровнем земли, где вода перекачивается в напорный резервуар.

Дополнительно осмотрите насос на наличие внешних повреждений корпуса, при обнаружении немедленно замените его новым.

Процесс установки погружного насоса

Шаг № 1: Топпинг двигателя

Поскольку смесь антикоррозионной жидкости и чистой холодной питьевой воды предварительно залита в погружной двигатель. Следовательно, перед установкой необходимо выполнить следующий процесс.

  • Вертикально установите двигатель на основание.
  • Проверьте затяжку всех креплений. При необходимости подтяните их.
  • Откройте две резьбовые пробки в верхней части двигателя.

Шаг № 2: Заполните погружной электродвигатель чистой питьевой водой

  • Проверьте уровень воды в электродвигателе. При необходимости долейте чистой холодной питьевой воды.
  • Аккуратно покачать двигатель, чтобы удалить пузырьки воздуха, если они есть.
  • Соберите две резьбовые заглушки, чтобы закрыть двигатель.
  • Высушите двигатель снаружи и проверьте, нет ли утечек воды. Устраните утечку, если она указана.

Теперь двигатель можно соединить с насосом с последующей установкой.

Шаг №3: Защита проводов – гидроизоляция

Трехжильный плоский кабель с ПВХ изоляцией длиной 3 м оснащен погружными двигателями для гидроизоляции насоса.

Со стороны панели управления подключите 3-жильный свободный конец двигателя к питающему кабелю. Так как в этом месте двигатель погружен в воду, он должен быть гидроизолирован, чтобы избежать поражения электрическим током и коррозии насоса.

Шаг № 4: Проверка клапанов

Для надежной скважины, которая позволяет воде течь в одном направлении, важно проверить клапаны. Клапаны предотвращают поступление воды в скважину, когда насос не работает. Исключает физическую нагрузку на насос. Кроме того, клапан обеспечивает правильную и немедленную подачу воды в бак при включении двигателя.

Используйте обратный клапан с латунной заслонкой внутри, так как он обеспечивает повышенную надежность. Кроме того, они издают небольшой щелчок, но обеспечивают более высокий расход воды по сравнению с бесшумными клапанами с пружинным приводом.

Обратный клапан устанавливается между водопроводной трубой, которая входит в ваш дом, и напорным баком. Впоследствии он легко доступен для регулярных проверок и замен.

Шаг № 5: Проверка направления вращения двигателя

После того, как соединение между кабелем питания и кабелем погружного двигателя будет герметизировано, проверьте направление вращения двигателя.

Поверните вал двигателя в соответствии с направлением, отмеченным на верхней части кабельной коробки. Поверните вал против часовой стрелки, чтобы установить его надлежащим образом. Теперь подключите открытый конец кабеля к панели управления и запустите двигатель на несколько секунд. Для отвода тепла, выделяемого при работе двигателя, непрерывно лейте чистую воду на защиту от песка.

Повторно проверьте соединение, если вращение вала двигателя не соответствует маркировке кабельной коробки, поменяйте местами любые два провода на панели управления, повторите проверку для подтверждения.

Шаг № 6: Проверка вращения

Насос и двигатель должны свободно вращаться, а вал должным образом двигаться вверх и вниз, прежде чем начнется соединение насосного агрегата.

Шаг № 7: Соединение погружного двигателя с насосом

  • Установите треногу с помощью цепного блока.
  • Откройте погружной насос, снимите сетчатый фильтр и кожух кабеля.
  • Установите погружной электродвигатель вертикально.
  • С помощью резьбового штифта соедините вал двигателя/насоса
  • Нанесите резьбовую смесь на внутреннюю резьбу напорного кожуха и наружную часть короткой напорной трубы.
  • Используйте винт, чтобы установить напорный кожух с короткой напорной трубой.
  • Поднимите собранный вал, чтобы проверить люфт.
  • Муфта устанавливается на вал двигателя у некоторых изделий, а у других крепится к валу насоса с помощью резьбового штифта. Осторожно опустите насос с муфтой, установленной на валу, чтобы правильно выровнять его, пока нижняя часть впускного кронштейна не сядет на верхний корпус. Кроме того, шпильки на верхней части корпуса должны легко проходить через отверстия впускного кронштейна.
  • С помощью шестигранных гаек плотно привинтите верхнюю часть корпуса двигателя к впускному кронштейну.
  • Поднимите вал насоса с муфтой, чтобы проверить люфт.
  • Проверить свободное вращение.
  • Установите на место сетчатый фильтр и защиту кабеля; убедитесь, что ограждение кабеля должным образом закрывает кабель.
  • На расстоянии 20 футов от дна скважины установите насос.
  • Установите на напорную трубу поддерживающий хомут. Используйте цепной блок, чтобы подвесить погружной насос.

Шаг №8: Электрический монтаж

Соедините панель управления и погружной двигатель одним проводом. Убедитесь, что соединение водонепроницаемо, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Не скручивайте длину кабеля; вместо этого отрежьте провод доступа для безопасного соединения. При выборе размера кабеля учитывайте низкое напряжение.

Шаг № 9: Герметичные соединения

Используйте пропановую горелку, чтобы запаять черную полиэтиленовую трубу, прежде чем использовать винтовые хомуты для прочного соединения.

Шаг № 10: Безопасно опустите насос

На переходник без приямка поместите Т-образную рукоятку, чтобы привязать полдюйма полиэтиленовой веревки к проушине насоса. Затем привяжите оба конца страховочной веревки к верхней части крышки внутреннего колодца, подключите питание к проводным соединениям насоса и, наконец, закрепите внешнюю крышку колодца на насосе.

Примечание: Панель управления

Панель управления должна содержать следующие функции.

  • Защита от обрыва фазы, повышенного и пониженного напряжения.
  • Амперметр и вольтметр.
  • Устройство предотвращения сухого хода.

Установка погружного насоса кажется сложной задачей, но выполнение этих 10 шагов, безусловно, облегчит вашу работу. Погружные насосы обычно служат долго, если они установлены правильно. Все, что вам нужно сделать, это проявить терпение и применить шаги, упомянутые выше. Посетите Unnati Pumps, чтобы найти больше статей о погружных насосах.

Компоненты типичной погружной насосной установки

Вы когда-нибудь смотрели на некоторые детали и задавались вопросом: «Куда это относится?» или «Как эти части работают вместе?» В установке погружного насоса есть несколько различных продуктов, которые работают вместе, играя важную роль в общей работе погружного насоса. Некоторые продукты могут играть более важную роль, но если убрать одну часть, вы и ваша помпа окажетесь в опасности.

В этом посте мы рассмотрим различные продукты для погружных насосов, их роль и то, как они работают вместе. Давайте взглянем.

  1. Погружной насос
  2. Обратный клапан
  3. Адаптеры Easy Tie
  4. Зажимы
  5. Комплекты термоусадочных соединений
  6. Предохранитель крутящего момента
  7. Страховочная веревка
  8. Кабель насоса
  9. Защита кабеля
  10. Кабельные стяжки
  11. Адаптеры без приямка
  12. Веревочные вешалки
  13. Крышки для скважин
  14. Переходники-вставки
  15. Клапаны управления потоком
  16. Тройники резервуара
  17. Реле давления
  18. Манометры
  19. Предохранительные клапаны
  20. Дренажные клапаны
  21. Шаровые краны
  22. Осадочный фильтр
1. Погружной насос

Погружной насос позволяет перекачивать воду из-под земли. Они предназначены для очень эффективного выталкивания воды на поверхность.

2. Обратный клапан

Размещение и количество обратных клапанов, необходимых для системы, зависит от глубины установки насоса в скважине. Для установки на высоте 200 футов или меньше требуется один обратный клапан на нагнетании насоса и один на поверхности скважины. Для установок на глубине 200 футов или глубже может потребоваться несколько обратных клапанов. Во время установки необходимо учитывать вес трубопровода, водяного и погружного насоса, потерю напора клапанов, потери на трение в трубопроводе, скорость воды и гидравлический удар. Чтобы узнать больше об обратных клапанах и их работе, ознакомьтесь с обзором обратных и донных клапанов.

3. Адаптеры Easy Tie

Адаптеры для легкой стяжки ввинчиваются в напор обратного клапана на погружном насосе и вставляются в стояк из полипропилена. Второй переходник может быть ввинчен в безамбарный переходник на устье скважины, а затем подсоединен к стояку из полимерного материала. Проушина с отверстием или проушина для троса обеспечивает простое средство для надежного крепления страховочного троса или троса или для крепления погружного насоса к устью скважины в случае повреждения трубы. Доступен в бронзе и нержавеющей стали.

4. Зажимы

Шланговые хомуты предназначены для герметизации полипропиленовой трубы и фитингов с зазубринами, создавая надежное водонепроницаемое соединение и соединение, защищенное от отрыва. Использование хомута из нержавеющей стали марки 300 гарантирует, что хомут прослужит в течение всего срока службы системы при установке в водяных скважинах или там, где требуется максимальная коррозионная стойкость. Для более подробного ознакомления с зажимами посетите веб-семинар «Руководство по зубчатым зажимам для профессионалов».

5. Комплекты термоусадочных соединений

Комплекты термоусадочных муфт

предназначены для электрических соединений под водой между кабелем насоса и проводами двигателя насоса. Соединение выполняется путем обрезки кабелей в шахматном порядке для уменьшения внешнего диаметра кабеля. Это важный шаг для снижения риска повреждения соединения из-за истирания при опускании насоса в скважину. Чтобы поближе познакомиться с комплектами для сращивания, загляните в наш блог «Что, черт возьми, такое термоусадочные комплекты?»

6. Ограничитель крутящего момента

Предохранители крутящего момента

специально разработаны для удержания погружного насоса в центре и предотвращения скручивания обсадной колонны. Ограничители крутящего момента также защищают кабель насоса и обычно устанавливаются непосредственно над насосом на стояке. Их можно устанавливать на стояк диаметром 1″ и 1-1/4″. Чтобы узнать больше об ограничителях крутящего момента, посетите наш блог Зачем устанавливать ограничители крутящего момента?

7. Страховочная веревка

Страховочный трос может быть подключен непосредственно к погружному насосу и закреплен на устье скважины. Основная функция заключается в предотвращении разъединения труб, что может привести к потере насоса на дне скважины. Страховочная веревка также может обеспечить резервную копию, позволяющую монтажнику вытащить насос из скважины в случае выхода из строя стояка. К каждому насосу должен быть прикреплен предохранительный трос перед его подвешиванием в колодце. Чтобы ознакомиться с различными типами страховочных веревок, посетите наш блог «Все о различных типах страховочных веревок».

8. Кабель насоса

Кабель погружного насоса используется для питания погружных насосов. Типичные насосы, используемые в погружных насосных установках, представляют собой двух- или трехпроводные насосы. Двухпроводные насосы имеют пусковой конденсатор, встроенный в погружной двигатель, тогда как трехпроводные насосы не имеют встроенного конденсатора в двигатель, им требуется блок управления, который обычно находится в насосной станции на устье скважины. Чтобы узнать больше о кабеле помпы, ознакомьтесь с нашим постом «Как получить накачку о кабеле помпы».

9. Защита кабеля

Кабельные ограждения удерживают стояк по центру в колодце, чтобы предотвратить повреждение провода насоса. Если кабель насоса не защищен должным образом, изоляция проводов, питающих насос, может изнашиваться из-за трения о внутреннюю часть обсадной трубы. Каждый раз, когда насос останавливается или запускается, вся установка движется в ответ. После многих лет такого действия изоляция проводов истончается, что приводит к короткому замыканию.

10. Кабельные стяжки

Кабельные стяжки

используются для надежного крепления стояка к кабелю насоса между ограждениями кабеля. Некоторые правила требуют, чтобы кабельные стяжки крепились к стояку с интервалом не более 10 футов друг от друга. Посетите наш блог «Типы кабельных стяжек», чтобы познакомиться с ними поближе!

11. Адаптеры без ямы

Адаптеры без канавок ползункового типа позволяют легко подсоединить стояк от погружного насоса к подземной сливной трубе. Напорная труба переносит воду в ваш дом ниже уровня замерзания. Резьбовой отвод на колене без приямка позволяет подсоединять переходник к подъемной трубе для подъема стояка и узла насоса из скважины. Чтобы поближе познакомиться с адаптерами без ямок для слайдов, ознакомьтесь с Адаптеры без ям для слайдов и катушек: в чем разница?

12. Веревочные подвески

Знаете ли вы, что вешалки для веревок были изобретены Мелом Бошартом и доступны только в Boshart Industries? Канатные подвески были разработаны для обеспечения более простого способа надежного крепления страховочного троса к обсадной колонне скважины на устье скважины, а не для крепления троса непосредственно к другим внутренним компонентам. Канатную подвеску можно легко снять и отложить в сторону, когда насос вытаскивают из скважины, если скважину необходимо заменить или обслужить. Чтобы узнать больше о страховочных веревках и подвесках для веревок, ознакомьтесь со всеми типами страховочных веревок.

13. Крышки скважин

Колодцы

предназначены для закрытия верхней части обсадной трубы. Они препятствуют попаданию мусора в скважину. Существует множество типов крышек колодцев, но все они обеспечивают водонепроницаемое уплотнение для защиты колодца от любых загрязнений. Чтобы узнать больше о различных типах крышек колодцев и различных материалах, из которых они изготавливаются, ознакомьтесь с этой записью в блоге.

14. Адаптеры вставок

Адаптер вставки имеет один конец, который является вставкой, а другой конец — MPT (наружная трубная резьба). При подвешивании насоса на стояке рекомендуется использовать удлиненный вставной переходник для дополнительной защиты насоса от случайного выдергивания из вставки. Вы также можете зажать вставные фитинги двойным или тройным зажимом, чтобы соединение никогда не проскальзывало. Подробнее о фитингах с бронзовыми вставками читайте в нашем блоге 4 Особенности фитингов с бронзовыми вставками.

15. Клапаны управления потоком

В любой скважинной установке регулятор расхода обеспечивает защиту погружного насоса в малодебитных скважинах. Регуляторы расхода позволяют водоносному горизонту поддерживать статический уровень воды в скважине и не позволяют ему опускаться ниже уровня погружного насоса, чтобы предотвратить работу насоса всухую из-за перекачивания скважины. Вы можете установить регулятор расхода в любом месте между погружным насосом и тройником бака на соединении с напорным баком, но их можно использовать и в других местах. Чтобы немного глубже погрузиться в управление потоком, ознакомьтесь с нашим блогом «Что, черт возьми, такое управление потоком?»

16. Тройники бака

Тройники для резервуаров

— это многопортовые фитинги, специально предназначенные для подключения резервуара к системе водоснабжения. Наличие нескольких портов позволяет одному фитингу выполнять работу восьми или более фитингов. Соединение на ногах идет к баку, а одно из боковых соединений идет к насосу. Другое подключение идет к водопроводной системе. Затем вода из насоса может поступать либо в бак, либо напрямую в водопровод. Чтобы поближе познакомиться с футболками-майками, загляните в наш блог «Почему не все футболки-майки одинаковы».

17. Реле давления

Реле давления

контролируют работу погружного насоса благодаря встроенной диафрагме, которая перемещается вперед и назад в зависимости от давления в системе водоснабжения. Реле давления выпускаются в стандартных, средних и тяжелых моделях, рассчитанных на широкий спектр электрических параметров и значений давления. Для получения дополнительной информации о реле давления посетите наш блог Как правильно настроить реле давления.

18. Манометры

Манометр позволяет легко контролировать работу системы давления и подтверждать настройки реле давления включения и выключения. Они устанавливаются в один из двух обращенных вверх дополнительных портов на тройнике резервуара. Манометры, заполненные глицерином, могут уменьшить любое движение, которое может произойти на стрелке индикатора из-за вибрации системы. Дополнительную информацию можно найти в нашем блоге «Когда выбирать жидкостный или сухой манометр».

19. Предохранительные клапаны

Предохранительный клапан обеспечивает защиту водопроводной системы от избыточного давления в случае выхода из строя реле давления, что позволяет системе продолжать наращивание давления выше предварительно установленного давления реле. Чрезмерное давление может привести к серьезному выходу из строя водопроводной трубы и компонентов водопровода, что может привести к повреждению водой. Подробнее о предохранительных клапанах читайте здесь.

20. Дренажные клапаны

Сливной клапан установлен во втором порту для принадлежностей, обращенном наружу. Дренажные клапаны служат средством для отбора проб воды, забора воды из систем и обеспечивают доступ для слива бака и системы водоснабжения, если гидробак необходимо заменить. Сливные клапаны также известны как отстойные краны или сливные клапаны котла.

21. Шаровые краны

На стороне нагнетания напорного бака должен быть установлен шаровой кран, обеспечивающий изоляцию водопроводной системы от напорной системы водозаборной скважины. Шаровые краны позволяют перекрыть подачу воды в дом в случае выхода из строя компонента водопроводной системы. Для получения дополнительной информации о шаровых кранах посетите наш блог «Что, черт возьми, такое шаровой кран?»

22.

Схема закрытой системы отопления с насосом: Закрытая система отопления: особенности, оборудование, схемы, видео

Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией

Автор Монтажник На чтение 14 мин Просмотров 16.2к.
Обновлено

Хозяевам индивидуальных жилых домов при обустройстве автономного отопления приходится решать ряд важных задач по выбору нагревательного оборудования, системы для организации циркуляции теплоносителя, типа теплообменников, трубной разводки. Вариант, которому отдают предпочтение подавляющее большинство пользователей — закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой позволяет реализовать разнообразные методы обогрева помещений.

Собственникам перед устройством отопительной системы полезно знать принципы ее функционирования, организации, изучить используемые трубы, котлы и технические приборы. Как для простых, так и для более сложных систем обязательно составляется схема отопления, по которой специалисты проводят монтаж оборудования, арматуры и трубопроводов.

Рис. 1 Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема — схема для индивидуального дома

Содержание

  1. Принцип функционирования закрытой системы
  2. Сравнение закрытой и гравитационной систем
  3. Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема
  4. Основные узлы системы отопления закрытого типа
  5. Трубопроводы
  6. Циркуляционные электронасосы
  7. Расширительный бак
  8. Воздухоотводчики
  9. Запорная арматура
  10. Коллекторные гребенки, гидрострелки
  11. Теплообменники
  12. Контрольные приборы, узлы безопасности
  13. Организация радиаторного отопления
  14. Разводка труб
  15. Устройство теплых полов

Принцип функционирования закрытой системы

Чтобы не совершить критических ошибок при организации автономного отопления, в первую очередь учитывают эксплуатационные и расходы на топливо в долгосрочной перспективе со средним сроком примерно в 20 лет. И в этом отношении водяное отопление и установка газового котла даже при начальных сверхвысоких затратах оказываются экономичнее при длительной эксплуатации.

Нагретая в котлах вода не может циркулировать по трубам, если для этого не соблюдены определенные условия. Поэтому отопительный контур дополняют верхним расширительным баком или делают закрытым, а воду по нему проталкивают электронасосом.

Для сбора избытка теплоносящей жидкости, которая в нагретом состоянии расширяется, в закрытом контуре применяют накопительный бак. Излишки воздуха выпускают через воздухоотводчики, для защиты оборудования и приборов в случае превышения отопительной жидкостью предельных температур используют аварийные спускные клапаны.

Рис. 2 Схема открытой системы отопления индивидуального дома

Статья по теме:

Система отопления двухэтажного частного дома – варианты, схемы, монтаж. В отдельной статье подробно рассказывается про возможные варианты организации автономной системы отопления частного дома, схемы, оборудование, монтаж.

Сравнение закрытой и гравитационной систем

Помимо закрытой, в индивидуальных домах применяется система отопления без насоса, получившая название самотечной или гравитационной.

При ее организации нагретую котлом отопительную жидкость направляют по вертикальной трубе в расширительный бак, которой располагают в самой верхней точке дома (на чердаке). Вода поступает в бак самотеком за счет меньшей плотности горячих водных масс, выталкиваемых холодными.

От бака прокладывают с небольшим уклоном горизонтальную трубу с боковыми отводами к каждому радиатору, по которой нагретая вода затекает в теплообменные приборы. Снизу от каждой батареи отходит отвод, который подключают к общему трубопроводу обратки, проложенному с некоторым уклоном и подсоединенному к котлу.

Таким образом, система отопления с естественной циркуляцией не нуждается для обеспечения тока жидкости в каких-либо дополнительных приборах. Основные отличия самотечной и закрытой принудительной систем заключаются в следующем:

  • Среднее давление в отопительном контуре индивидуальных систем составляет 1 — 1,5 бара. Чтобы достичь нижнего порога в одну единицу, расширительный бак придется поднимать на высоту 10 м от котла. Это не всегда удается достичь в домах с двумя этажами и совершенно невозможно получить такое расстояние в одноэтажных зданиях.
  • В системах без циркуляционного насоса из-за низкого давления нельзя использовать контуры теплых полов. Впрочем, и в контурах с принудительной циркуляцией нередко в коллекторный узел разводки отопительного трубопровода устанавливают дополнительный циркуляционник.

Рис. 3 Материалы труб для отопления: нержавейка, медь, полипропилен, сшитый полиэтилен

  • Теоретически самотечная система отопления в частном доме может функционировать без электроэнергии, хотя в реальности многие автоматизированные газовые котлы также не работают без электричества. Однако бензиновый генератор поможет справиться с проблемами отсутствия электроэнергии в любых системах, обеспечивая напряжением питания циркуляционные электронасосы и автоматику котлов.
  • Если скорость перемещения тока воды в самотечных системах можно повысить, подключив в линию обратки через байпас циркуляционный электронасос, то проблемы с эстетичностью внешнего вида практически неразрешимы. Даже если спрятать горизонтальную трубу от расширительного бака под потолком, то подходящие к каждому радиатору по стенам вертикальные участки труб не только испортят внешний вид комнат, но и принесут массу неудобств при расстановке мебели, навешивании карнизов.
  • В принудительных системах трубопровод можно полностью скрыть под полом, что многие и делают.
  • Для предохранения воды от замерзания в нее добавляют антифризы, основные из которых — дешевой ядовитый этиленгликоль и абсолютно безвредный пропиленгликоль. Если в закрытый контур можно залить ядовитую жидкость, и она не будет иметь выхода наружу, то в открытом контуре придется применять только дорогостоящую незамерзайку.

Рис. 4 Условные обозначения на схемах элементов отопительных систем по ГОСТ 21.205-93

Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема

Если рассматривать отопительную систему закрытого типа с насосом, то имеется ряд элементов, без которых ее функционирование невозможно. Замкнутая система отопления индивидуального дома помимо трубопровода обязательно включает в себя электронасос, расширительный бак, запорно-регулирующую арматуру, воздухоотводчики.

ГОСТ 21.205-93 регламентированы условные обозначения практически всех основных элементов, которые включает в себя любая схема закрытой системы отопления. При составлении плана специалистами  инженерно-проектных организаций данные символы проставляют в чертежах, знание которых иногда может быть полезно собственникам при их изучении.

Основные узлы системы отопления закрытого типа

Обычно при монтаже закрытой системы обустраивают котельную, которая может находиться в доме или отдельно стоящей постройке.

В ней устанавливают котел и рядом с ним размещают все основное оборудование, от которых прокладывают трубопровод к теплообменникам в доме.

Рис. 5 Закрытая отопительная система и ее составляющие

Трубопроводы

Для подачи теплоносителя используют широкий ряд труб из различных материалов. Лидирующее место в наружном радиаторном отоплении занимает полипропилен со стекловолоконной или алюминиевой армирующей оболочкой, несколько реже используют металлопластик.

Для теплых полов применяют как металлы (медь, гофрированную нержавейку), так и пластики из сшитого и термостойкого полиэтилена, нередко армированные алюминием.

Циркуляционные электронасосы

В качестве насосов для организаций циркуляции теплоносителя в трубах, используют приборы центробежного принципа действия, обладающие наивысшим по сравнению с другими видами коэффициентом полезного действия.

Типовой циркуляционный насос имеет переключатель на 3 положения, позволяющий управлять числом оборотов вала с рабочим колесом. Таким методом добиваются регулирования скорости отопительный жидкости в трубах, что позволяет при необходимости в кратчайший срок прогреть помещения.

Отличительная особенность любого циркуляционника — наличие в центральной части корпуса винта с широкой шляпкой под шлицевую отвертку, предназначенного для спуска воздуха.

Мощность реализуемых в торговой сети циркуляционных насосов может изменяться в довольно широких пределах, от 20 до 500 ватт, типовой агрегат рассчитан на создание напора не более 10 бар. Объемы прокачки у бытовых циркуляционных агрегатов также находятся в широком диапазоне от 1 до 10 м3/час.

Циркуляционный электронасос всегда помещают в линию обратки — в этом случае он работает в среде с более низкой температурой и тем самым увеличивается срок его службы. Также в случае его поломки возникнет менее взрывоопасная аварийная ситуация, чем при размещении этого агрегата на подаче.

Статья по теме:

Подбор циркуляционного насоса для системы отопления: методы и расчет. В отдельной статье можете более подробно почитать про виды циркуляционных насосов системы отопления, их выбор и монтаж.

Рис. 6 Циркуляционные насосы и их применение

Расширительный бак

Данный прибор предназначен для поглощения избытка жидкости при ее тепловом расширении в результате нагревания.

Для отопительных систем используют отличные от водопроводных расширительные баки из стали, покрытые краской красного цвета. Их выпускают мембранного типа, фиксируя гибкое резиновое полотно между двумя половинами корпуса агрегата. Спереди бака находится резьбовой патрубок для подключения к трубопроводной магистрали, сзади размещен ниппель для закачки воздуха.

Объем расширительного бака подбирают таким образом, чтобы он был равен 10% от общего количества теплоносителя, который включает в себя закрытая система отопления частного дома.

Рис. 7 Расширительный бак – устройство и применение в отопительных контурах

Воздухоотводчики

Воздушные пробки могут парализовать работу любой системы отопления закрытого типа, остановив циркуляцию жидкости в контуре, поэтому важно обеспечить спуск воздуха на всех проблемных участках. Воздухоотводчики устанавливают на радиаторных теплообменниках и обязательно в самой высшей точке системы отопления с принудительной циркуляцией. Также они входят в группу безопасности котла, гидрострелки и коллекторные гребенки теплых полов.

Запорная арматура

При помощи шаровых и вентильных кранов перекрывают поток теплоносителя в трубопроводе. Приборы вентильного типа нередко используют в радиаторных теплообменниках для балансировки батарей с целью выравнивания их температур. Практически вся запорная арматура выпускается из латуни и имеет для соединения с трубопроводом наружную и внутреннюю резьбы.

Рис. 8 Воздухоотводчики – конструкция и примеры размещения

Коллекторные гребенки, гидрострелки

Чтобы подключить к отопительному контуру большое количество теплообменников используют распределительные узлы — коллекторы и гидрострелки.

Обычно гидрострелки, представляющие собой вертикально расположенные объемные баки прямоугольной формы, применяют для разводки большого числа коллекторов или радиаторных теплообменников. Сверху гидрострелки обязательно размещают воздухоотводчик.

Коллекторы — более сложные приборы и состоят из двух распределительных узлов с многочисленными отводами (гребенками) — подающего и обратного. При помощи коллекторов в основном подключают контуры теплых полов, нередко их используют и при лучевой разводке радиаторов.

Коллекторная гребенка позволяет задавать температурные параметры любого теплообменника. Для этого над каждой из подающих гребенок установлен регулируемый расходомер в прозрачном корпусе с отметками и внутренней индикаторной головкой.

Над каждым выводом обратки также находится регулировочный клапан, закрытый защитным колпачком. При необходимости автоматизации задания температурного режима на них устанавливают сервоприводы, которые вращают регулировочные клапаны, и таким образом меняют объем проходящей отопительный жидкости. При уменьшении проходящего по контуру потока отопительный жидкости температура теплообменных приборов падает, а с его увеличением повышается.

Рис. 9 Биметаллические и панельные батареи – внутреннее устройство

Теплообменники

Как отмечалось выше, для теплых полов используют металлические или полимерные трубопроводы, причем первые предпочтительнее в силу более высокой теплоотдачи. То есть, теплоноситель будет проходить по контуру с максимальной отдачей тепла.

В этом отношении полимерный металлопластик эффективнее сшитого и термостойкого полиэтилена и совершенно не подходит для теплых полов толстостенный полипропилен.

Из радиаторов широкой популярностью пользуется теплообменники из алюминия с высокой теплопроводностью. В последнее время их вытесняют с рынка биметаллические изделия, меньше подверженные коррозии из-за отклонений водородного показателя рабочей среды.

Конкуренцию им составляют панельные приборы, однако их коррозионная стойкость, напорные параметры значительно уступают изделиям из алюминия и тем более биметаллов.

Рис. 10 Узел безопасности котлов и примеры его размещения

Контрольные приборы, узлы безопасности

Во многих отопительных системах устанавливают манометры для контроля давления, которое в среднем составляет 1 — 1,5 бара. Также должны присутствовать температурные датчики, которые включают в себя некоторые разновидности коллекторных гребенок.

В верхней точке трубопровода, непосредственно отходящего от котла, обязательно устанавливают группу безопасности, состоящую из 3-х приборов, помещенных в одном корпусе. В состав группы входят воздухоотводчик, спускной клапан, стрелочный датчик давления.

Организация радиаторного отопления

Отопление радиаторами является наиболее простым способом обогрева помещений, некоторые хозяева даже реализуют его своими руками. От котла к ним подводят трубы, которые располагают у стен или под полом. В первом случае в основном используют трубопроводы из полипропилена, а во втором — из сшитого, термостойкого полиэтилена.

Радиаторы подключают по диагональной, боковой и нижней схемам. При этом боковая подводка считается не слишком удачным вариантом, если батарея состоит из большого количества секций.

Каждый радиатор оснащают краном Маевского и заглушкой, на входной и выходной патрубки нередко ставят шаровые краны или регулировочные вентили, терморегуляторы.

Батареи располагают в основном под оконными проемами симметрично центральной осевой линии, выдерживая расстояния от пола и до подоконника в 100 — 150 мм.

Радиаторы используют в принудительных и самотечных системах, в последнем случае трубы располагают с некоторым уклоном для обеспечения беспрепятственной циркуляции теплоносителя.

Рис. 11 Ленинградка в самотечной системе

Разводка труб

Один из важных аспектов, который следует учитывать при организации радиаторного обогрева — трубная разводка.

Теплоноситель можно подавать по следующим схемам укладки труб:

  • Однотрубная. При такой разводке отопительную жидкость направляют по одной трубе, которая последовательно проходит через все радиаторы. Так как температура первой батареи будет самой высокой, а последней ниже всех, и ее регулировка невозможна, такое подключение никто не использует.
  • Ленинградка. В данном виде однотрубной разводки теплоноситель проходит по одной трубе петлей от выхода котла к его входу, а радиаторы подключают к ней параллельно. При данном способе подсоединения температура всех батарей будет более-менее одинаковой, ее можно даже отрегулировать вентильными кранами на входе каждого из приборов или на участках труб под ними.
    Главный недостаток ленинградки — слишком низкая эффективность. То есть, большая часть теплоносителя беспрепятственно совершает движение по замкнутой петле, а в радиаторы попадает намного меньший водный объем. Таким образом ленинградка примерно 3 раза менее производительна, чем двухтрубные отопительные системы.
  • Тупиковая двухтрубная. Это наиболее популярный тип разводки в индивидуальных домах. При ее организации отопительная жидкость от котла подается по одной трубе, а остывшая после прохождения по радиаторным секциям направляется для подогрева по другой.
    К недостаткам тупиковой схемы относят неравномерный прогрев радиаторов — температура наиболее удаленных от котла будет понижаться. Поэтому на каждую из батарей ставят терморегулятор или управляют потоком при помощи регулировочного вентиля.

Рис. 12 Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией — схема двухтрубной разводки

Статья по теме:

Двухтрубная система отопления – преимущества, сравнение с другими системами. Про двухтрубную систему отопления можно подробно почитать в отдельной статье. Преимущества и недостатки, части системы, самостоятельный монтаж!

  • Попутная. Данную разводку называют еще схемой Тихельмана. Принцип ее организации заключается в том, что подача осуществляется на первую от котла батарею и затем последующие, а обратный трубопровод подключают к ним в другом порядке. При этом направления потоков в линиях подачи и обратки совпадают, поэтому такая схема и получила название попутной.
    Из-за одинаковой длины трубопроводного контура каждой батареи, температура всех приборов одинакова и может быть установлена одним терморегулятором на котле.
    К ее недостаткам относят увеличенный в полтора раза расход труб на организацию петли обратного трубопровода.
    Еще один минус попутной разводки — отсутствие гибкости. То есть при необходимости устанавливать индивидуально температуру каждой батареи придется все равно ставить терморегулятор или регулировочный вентиль, что сводит на нет ее преимущества перед тупиковой схемой.
  • Лучевая. Еще одно название данной разводки – коллекторная. Ее эффективно использовать, если подающий и обратный трубопровод к радиаторам размещают под полами – в стяжке, деревянных лагах, насыпных видах. При этом преимущественно используют радиаторы с нижними узлами подключения, в основном это панельные типы.
    Чтобы получить примерно одинаковую температуру всех батарей, коллектор размещают в центре дома, монтируя его в нише одной из стен помещений.

Рис. 13 Коллекторные гребенки теплых полов

Устройство теплых полов

Теплые полы считают более эффективными по теплоотдаче, чем радиаторный обогрев.

Для их устройства на плиту перекрытия укладывают жесткий теплоизолятор, которым в большинстве случаев является обычный или экструдированный пенополистирол. Затем на пенопласт помещают армирующую решетку, привязывают к ней трубопровод, изогнутый в виде улитки или змейки, после чего заливают его стяжкой толщиной не менее 50 мм, предотвращая ее контакт со стенами заранее уложенной демпферной лентой.

Самая современная технология устройства теплых полов — применение пенопластовой подложки в форме яичных лотков с выступами. В этом случае трубопровод прокладывают между буграми, при этом нужное расстояние между витками не нужно задавать с помощью ручных измерений.

Для контуров теплых полов используют гибкие трубопроводы из коррозионностойких металлов и различных видов полиэтиленов. Диаметр труб обычно выбирают небольшим, в среднем 16 мм.

Трубопровод подключают к коллекторным гребенкам, фиксируя зажимными компрессионными фитингами, которые прикручивают ключом.

В отличие от бытового радиаторного отопления, где температура теплоносителя не превышает 80 °С, теплые полы относят к низкотемпературному отоплению с температурными параметрами рабочей жидкости не более + 50 °С. При этом оптимальная разница между подачей и обраткой на входе и выходе коллектора 10 °С.

Рис. 14 Примеры укладки теплых полов

Статья по теме:

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб – нюансы, расчет. Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема и ее устройство может быть реализовано из полипропиленовых труб, а как это сделать, подробнее читайте в отдельной статье!

Любая система отопления закрытого типа в частном доме подразумевает установку циркуляционного электронасоса, отвечающего за перемещение теплового носителя по контуру. Помимо насосного оборудования, в схему обязательно входят расширительный бак, запорно-регулирующая арматура, клапаны для развоздушивания и аварийного слива теплоносителя, контрольно-измерительные, терморегулирующие приборы, распределительные узлы.

схема с насосом для частного дома

Содержание

  • 1 Характеристика принудительной циркуляции
  • 2 Циркуляционный насос и схемы замкнутого контура
  • 3 Преимущества применения насоса
  • 4 Из чего состоит закрытая система отопления
  • 5 Важные моменты при проведении монтажа системы отопления закрытого типа

Отопление является важной и неотъемлемой частью, без которой невозможно обеспечить комфортное проживание. Автономные системы обогрева подразделяются на два вида: открытые и закрытые. Главной задачей системы отопления является транспортирование теплоносителя внутри контура. Такой процесс транспортировки теплоносителя подразделяется на два вида: естественный и принудительный. Естественный способ циркуляции ранее был одним из самых популярных, не появились специальные насосы, которые способны функционировать при максимально-высоких температурах. Именно поэтому сегодня все большей популярностью пользуется принудительный способ циркуляции теплоносителя.

Характеристика принудительной циркуляции

Принудительный способ функционирует за счёт циркуляционного насоса, располагающегося в контуре отопительной сети. Функционирование такого насоса осуществляется за счёт переменного напряжения 220В. При отсутствии напряжения, когда отключается подача электроэнергии, функционирование насоса прекращается. Это недостаток, который в большинстве случаев вызывает серьёзные проблемы.

Чтобы избежать проблем с циркуляцией теплоносителя при отсутствии электроэнергии, прибегают к установке специальных источников питания. С их помощью возобновляется функционирование циркуляционного насоса при отсутствии электроэнергии.

Помимо использования источников питания, возобновить работу насоса можно другими способами:

  • Приобретение бензинового или дизельного генератора, которые вырабатывают переменный ток и напряжение 220В.
  • Установка байпаса, посредством которого обходится контур с насосом, и происходит самотёчное движение теплоносителя. Для этого сооружается отопительная система с уклонами трубопроводов по ходу движения воды. Для закрытой сети такая перемычка не актуальна, поэтому оптимальными вариантами являются только энергонезависимые источники питания.

Определимся, в чем разница между закрытым и открытым контуром. Открытый контур означает, что теплоноситель имеет соединение с воздухом, а в закрытой такое действие исключено. Местом соприкосновения теплоносителя является расширительный бачок, которые бывают двух видов:

  • открытые;
  • закрытые.

В закрытом типе бака установлена мембрана, при помощи которой удерживается давления газа, находящегося внутри ёмкости. В незамкнутом или открытом бачке происходит испарение теплоносителя, поэтому его объем постоянно уменьшается. Такое явление является негативным фактором, однако доливание холодной воды в систему выполняется не чаще, чем один раз в год.

Циркуляционный насос и схемы замкнутого контура

Система отопления закрытого типа в частном доме используется очень часто, что связано с эффективностью. Системы обогревания с принудительной транспортировкой теплоносителя оснащаются насосами, которые подают и распределяют воду по радиаторам. Применяется насос в таких сетях, как «ленинградка». Схема закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией типа «ленинградка» имеет вид замкнутого кольца, в котором расположен котёл. Это система простого типа применяется в многоквартирных домах старой постройки, а также частных домах. Схема такой сети представлена на фото ниже.

Принцип работы такой схемы заключается в том, что от котла отходит труба, в которую врезано любое количество радиаторов. Эта труба укладывается на уровне пола, и в неё подключается вход и выход из радиатора. Такую систему ещё называют однотрубной, так как радиаторы включаются в контур только одной трубы.

Недостаток однотрубной системы в том, что она не способна равномерно распределять теплоноситель по батареям поэтому, чем дальше установлен радиатор от котла, тем температура в нем будет ниже.

Такая система не способна равномерно прогревать все комнаты, поэтому её применение актуально только в маленьких домах с небольшим количеством комнат. Для разрешения данной проблемы в систему монтируется циркуляционный насос, которым активно перемещается теплоноситель. Чем выше скорость перемещения воды, тем равномернее будут прогреты все комнаты.

Циркуляционный насос состоит из электрической и механической части. Электрическая часть отвечает за вращение крыльчатки насоса, что происходит благодаря маломощному электромотору. Насос же выполняет задачу транспортировки теплоносителя по контуру. Причём для него не важно, какой тип системы сооружён: закрытого или открытого типа.

Двухтрубные системы отопления с газовым котлом популярны, и очень часто сооружаются в частных домах. В такой системе работает самотёчная подача, и происходит самостоятельное перемещение теплоносителя. Однако подать горячую воду по всем радиаторам в одинаковом объёме естественным путём невозможно, поэтому прибегают к монтажу циркуляционных насосов. Ведь при помощи таких устройств возможно не только быстрое прогревание всего дома, но и поднятие горячей воды на второй этаж.

Преимущества применения насоса

Система отопления без насоса уже давно перестала быть актуальной. Даже если возникают перебои с подачей электроэнергии, то для этих целей достаточно приобрести генератор или ИБП. Их стоимость не маленькая, однако, они себя способны окупить, если в регионе проживания случаются частые перебои с электроэнергией. К преимуществам использования циркуляционных насосов относятся:

  1. Простота монтажа отопительного контура. Монтируется система отопления из пластиковых труб, что намного проще и дешевле, нежели покупка металлических трубок и их сваривание. Не понадобится соблюдать углы уклона для подачи и обратки, что также является существенным преимуществом.
  2. Применение коллекторного типа разводки трубопровода. При таком способе разводки будет обеспечиваться равномерная подача теплоносителя ко всем радиаторам.
  3. Увеличение протяжённости трубопровода.
  4. При установке циркуляционного насоса сооружается отопление типа «тёплый пол».

Размещается циркуляционный насос на обратном трубопроводе перед котлом. При этом немаловажно перед входом в насос установить очистительный фильтр.

Из чего состоит закрытая система отопления

Главными элементами системы отопления закрытого типа являются:

  1. Котёл. Это основной источник создания тепловой энергии, при помощи которого нагревается вода. Котлы бывают газовыми, твёрдотопливными и электрическими.
  2. Расширительный бачок мембранного типа.
  3. Циркуляционный насос, который подбирается по мощности в зависимости от объёма воды в контуре.
  4. Радиаторы для обогрева помещений.
  5. Трубопроводы для сооружения контуров.
  6. Переходники и соединители.
  7. Обратные клапаны.
  8. Фильтры для очистки воды от засорений.
  9. Воздухоотводчики.

Все элементы для сооружения системы закрытого типа практически такие же, которые применяются для изготовления контура открытого типа. Различие заключается только в применение расширительных баков разной конструкции.

В контрах открытого типа применяются обычные баки без крышки. Их установка осуществляется в самой верхней точки отопительного контура. В контурах закрытого типа размещать баки можно в любой точке.

Важные моменты при проведении монтажа системы отопления закрытого типа

Соорудить сеть отопления закрытого типа вполне возможно самостоятельно без помощи специалистов. Однако при монтаже немаловажно учитываются такие факторы:

  1. Врезать насос следует в контур обратки. Он при отсутствии возможности установить в контур обратки, может быть размещён и на подаче, однако это приведёт к сокращению срока его эксплуатации. Это связано с тем, что электрическое устройство хотя и рассчитано на работу при высоких температурах, но желательно, чтобы они были не выше 70-80 градусов. Кроме того, насос имеет резиновые уплотнители, которые под действием высоких температур теряют свои первоначальные свойства.
  2. Разрешается применять трубы малого диаметра. Это позволяет получить такие преимущества: сокращение расходов на покупке трубопровода, ускорение циркуляции теплоносителя, а также малый объем воды в сети отопления. Чем меньше воды в контуре, тем быстрее она нагревается.
  3. Желательно устанавливать котёл современного типа, так как это позволит контролировать процесс обогрева автоматически.

Расширительные баки закрытого типа имеют разные размеры и формы, поэтому при выборе важно учитывать место его установки, а также объем воды в контуре.

В завершении стоит подчеркнуть, что система закрытого типа пользуется популярностью. Главным преимуществом является увеличение срока службы, а также отсутствие необходимости монтировать бак на чердаке дома. При конструировании закрытой сети отопления соблюдаются вышеуказанные рекомендации, что позволяет соорудить надёжный обогревательный контур.

Открытая вентилируемая и замкнутая система отопления

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Открытая вентилируемая и замкнутая система отопления

Отопительные и охлаждающие установки используют воду для передачи энергии, потому что это
самая дорогая эффективная среда и самый доступный, стабильный ресурс. Вода расширяется при нагревании и сжимается (уменьшается в объеме) при охлаждении. Чтобы приспособиться к расширению и сжатию, требуется хранилище. Как правило, существует два типа систем компенсации теплового расширения: герметичные системы (закрытые) и системы с открытой вентиляцией.

  •  В системе с открытой вентиляцией (открытый контур) открытый резервуар в самой высокой точке установки используется для хранения расширенной жидкости (рис. 1.1).
  •  В закрытой системе (герметичной/герметичной) для хранения расширенной жидкости используется расширительный бак (рис. 1.2).

Как правило, в старых системах отопления, скорее всего, используется котел открытого типа с питательным и расширительным баком. При реконструкции машинного зала следует ли сохранить это или выбрать закрытую систему?

Мы рассмотрим основные различия между открытыми вентилируемыми системами и закрытыми системами, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего проекта реконструкции системы отопления.

Что такое открытая вентилируемая система?
Система отопления, открытая для атмосферы и имеющая питательный и расширительный баки.

Как работает открытая вентилируемая система отопления?
Для покрытия потерь воды в результате испарения или утечек в системе уровень воды в баке поддерживается и автоматически пополняется с помощью поплавкового клапана в баке, подключенного к сети. Расширенная вода также размещается в открытом расширительном баке. Давление в системе или напор достигается за счет высоты расположения резервуара над машинным помещением.

Питательный и расширительный баки обычно устанавливаются в подкровельных пространствах, и высота бака над котлами должна соответствовать минимальному рабочему давлению для установленного котла и иметь достаточную высоту над самой высокой точкой циркуляционной системы.

Эта система использует существующие линии холодной воды для возврата холодной нециркулирующей воды обратно в систему подачи холодной воды в доме перед источником тепла. Циркуляционный насос с открытым контуром, который обычно используется при модернизации и незначительной реконструкции, будет забирать воду непосредственно из горячей или холодной линии, на которой он установлен. Насосы с открытым контуром могут быть установлены путем добавления тройника или переходника перед запорным клапаном приспособления, а также в линию вдоль подающей или обратной трубы. В системе с разомкнутым контуром насосы обычно располагаются в шкафу, под полкой или столешницей в непосредственной близости от светильника. Насос управляется термостатом или таймером, обеспечивая циркуляцию воды всякий раз, когда это необходимо, чтобы поддерживать поступающую в прибор воду нужной температуры.

Каковы недостатки открытой вентилируемой системы для современных котлов?
Открытая вентилируемая система обычно используется в старых системах отопления и не может работать при высоком давлении. Это может привести к попаданию загрязняющих веществ в воду системы. Питательный и расширительный баки требуют периодической очистки и позволяют кислороду попадать в систему, что может способствовать коррозии. Прокладка трубопровода от резервуара до машинного зала иногда может быть трудной и требует изоляции для защиты от замерзания.

Что такое закрытая система?
Система отопления, закрытая от атмосферы и не имеющая питательного и расширительного бака.

Как работает закрытая система?
В закрытых системах будет использоваться блок повышения давления для автоматического возмещения потерь воды и поддержания минимального напора. Также необходимо будет установить специальный расширительный бак, чтобы компенсировать эффекты расширения и сжатия теплоносителя, возникающие при изменении температуры теплоносителя во всем диапазоне рабочих температур закрытой системы отопления. Оба устройства должны точно соответствовать размеру системы, в которой они используются.

Системы циркуляции воды с замкнутым контуром имеют специальную возвратную линию для возврата воды к первоначальному источнику нагрева или охлаждения. Установка специальной обратной линии предотвращает возможность смешивания теплых или холодных точек в системе водоснабжения, как в системе с открытым контуром. Циркуляционный насос, часто устанавливаемый при новом строительстве или обширной реконструкции, также позволяет устанавливать циркуляционный насос рядом с водонагревателем или другим источником нагрева/охлаждения.

Каковы преимущества закрытой системы?
Закрытые системы занимают меньше места, способствуют чистоте системы, улучшают качество воды и снижают проникновение кислорода.

Преимущество закрытых систем заключается в том, что все оборудование – блоки повышения давления и расширительные баки – расположено в котельной, что упрощает доступ для обслуживания и обслуживания.

Блоки повышения давления предлагают дополнительное преимущество контроля давления в системе, так что устройства могут быть заблокированы для предотвращения работы в случае слишком высокого или слишком низкого рабочего давления.

Некоторые блоки повышения давления контролируют объемы воды, поступающие в систему, что может помочь в выявлении утечек, а также помочь решить, когда может потребоваться повторная дозировка ингибиторов коррозии.

Дополнительно для солнечной системы нагрева воды
Солнечная система нагрева воды с открытым контуром

В системе с открытым контуром (прямая) вода, нагретая в панелях коллектора, возвращается в бак, а затем в краны и устройства для бытовое использование. В контур должна быть встроена такая система, как насос с регулируемой температурой, обеспечивающий циркуляцию горячей воды через панель в холодные ночи для предотвращения замерзания.

Замкнутая солнечная система нагрева воды

В замкнутой (косвенной) системе теплоноситель, такой как гликоль, циркулирует через коллекторные панели, поглощая тепло. Он переносит это тепло в теплообменник в бойлере с горячей водой, где тепло передается воде.

Системы с замкнутым контуром несколько менее эффективны, чем системы с разомкнутым контуром, поскольку через теплообменник происходят некоторые потери тепла. Их преимущество в том, что они могут использовать морозостойкую жидкость, поэтому они больше подходят для регионов, подверженных заморозкам.

Для систем с открытым и замкнутым контуром уменьшите потери тепла между солнечными панелями и накопителем:

  • сделайте расстояние между ними как можно короче
  • изоляция всех труб
  • прокладка труб по теплым помещениям дома.

Для оптимизации производительности можно использовать насос, управляемый температурой воды, для циркуляции воды/теплообменной жидкости. Это может:

  • обеспечить гибкость в расположении панели и цилиндра
  •  улучшите составную часть системы защиты от замерзания, активировав обратный поток через систему с открытым контуром, когда есть риск заморозков.
  • ГЭК бытовой
  • ГЭК бытовой

Высокоэффективные циркуляционные насосы, предназначенные для систем отопления. Применяется в качестве универсального апгрейда и сменного насоса. Насосы изготавливаются из различных материалов, что делает их подходящими для различных областей применения.


Flow max
Head max
Liquid temperature
Pressure max

3.7 m 3 /h
7m
2.. 110°C
10 bar

VIEW

  • HET Domestic
  • HET Бытовой

Высокоэффективные циркуляционные насосы. Насос оснащен функцией AUTO, которая автоматически настраивает насос в соответствии с требованиями системы для обеспечения оптимального комфорта и минимального энергопотребления, а также простоты ввода в эксплуатацию.


Flow max
Head max
Liquid temperature
Pressure max

3.7 m 3 /h
7m
2.. 110°C
10 bar

VIEW

  • HEC Commercial
  • HEC Commercial

Высокоэффективный циркуляционный насос для коммерческих зданий. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, особенно подходящий для замены старых циркуляционных насосов. Режим ECO автоматически регулирует насос в соответствии с потребностью в нагреве.


Поток MAX
MAX
Температура жидкости
MAX

10,8 M 3 /H
10M
2 .. 110 ° C
10 бар

Вид

  • HEAMENIC PWM
  • 99997979797979797979797979797979797797979779797977979797977979797797979779797977979779797979а

    • .

      HE Бытовой PWM

    Высокоэффективные циркуляционные насосы компактной конструкции, подходящие для всех систем ОВКВ, от котлов и тепловых насосов до систем тепловых интерфейсов (HIU). Он управляется всеми основными функциями, а также функцией PWM для дистанционного управления.


    Flow max
    Head max
    Liquid temperature
    Pressure max

    4.0 m 3 /h
    8m
    2.. 110°C
    10 bar

    VIEW

    • Gas Boiler Pump
    • Насос газового котла

    Циркуляционные насосы OEM подходят для настенных газовых котлов мировых брендов, таких как Vaillant, Viessmann, Bosch, Italtherm. Благодаря отличной совместимости, это лучший выбор для замены старого циркуляционного насоса в газовых котлах. Также доступен высокоэффективный тип.


    Flow max
    Head max
    Liquid temperature
    Pressure max

    2.3 m 3 /h
    7m
    2. . 95°C
    3 bar

    VIEW

    • LE Domestic
    • LE Бытовой

    Предназначен для систем отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы изготавливаются из различных материалов, что делает их подходящими для различных областей применения. Надежный и не требующий обслуживания. Нет шума.


    Макс. расход
    Макс. напор
    Температура жидкости
    Макс. давление

    9,6 м 3
    15 м
    2.. 110°C
    10 бар

    ВИД
    пластпамп2021-07-07T06:55:11+00:00

    Перейти к началу

    типовые схемы и принцип монтажа

    Основным признаком, которым закрытая система отопления отличается от открытой, является ее изоляция от воздействий внешней среды. В такой контур входит циркуляционный насос, стимулирующий движение теплоносителя. Схема лишена многих недостатков, присущих открытому контуру отопления.

    Все о плюсах и минусах замкнутых контуров отопления вы узнаете, прочитав нашу статью. В нем досконально разобраны варианты устройства, особенности сборки и работы закрытых систем. Для самостоятельных мастеров приведен пример гидравлического расчета.

    Информация, представленная для справки, основана на строительных нормах и правилах. Для оптимизации восприятия сложной темы текст дополнен полезными схемами, подборками фото и видео-гайдами.

    Содержание статьи:

    • Принцип работы замкнутой системы
    • Система защиты от воздуха
    • Гидравлический расчет для замкнутой системы
      • Правила расчета расхода теплоносителя
      • Выбор циркуляционного насоса
      • Как рассчитать расширительный бак?
    • Критерии выбора резервуара
    • Выбор оптимальной схемы
      • Однотрубная система отопления
      • Двухтрубная система отопления
    • Выводы и полезное видео по теме

    Принцип работы закрытой системы

    Тепловое расширение в закрытой системе компенсируется применением мембранного расширительного бака, заполняемого водой при нагреве. При остывании вода из бака снова уходит в систему, тем самым поддерживается постоянное давление в контуре.

    Давление, создаваемое в закрытом отопительном контуре при установке, передается на всю систему. Теплоноситель циркулирует принудительно, поэтому данная система энергозависима. Без него не будет движения нагретой воды по трубам к приборам и обратно к теплогенератору.

    Фотогалерея

    Фото

    Основное отличие системы отопления закрытого типа от открытого аналога — наличие мембранного расширительного бака, исключающего непосредственный контакт теплоносителя с атмосферой

    В отечественных традициях расширительный бак для отопительных контуров выпускается красного цвета. В продаже можно найти серый и белый импортные варианты.

    При использовании закрытого расширительного бака, расширительного устройства предотвращается испарение воды, циркулирующей по контуру, уменьшается образование отложений на внутренних стенках труб и приборов

    В результате отсутствия испарения и минимизации отложений на внутренних поверхностях приборов, труб, арматуры снижается нагрузка на котел и насос, что значительно продлевает срок их эксплуатации

    Закрытые варианты сооружения систем отопления применяются со всеми типами котлов, работающих на доступных видах топлива

    В закрытой системе обязательна группа безопасности, состоящая из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра

    Закрытый расширительный бак подбирается так, чтобы его объем обеспечивал место для расширения нагретого теплоносителя

    Экспансоматы устанавливаются как во вновь строящихся системах отопления, так и в модернизируемых вариантах с насосной циркуляцией теплоносителя

    Особенности замкнутого контура отопления

    Расширительный бак для систем отопления

    Замкнутая система Преимущества

    Резервирование условий оборудования

    Замкнутый контур в тандеме с котлами

    Замкнутый контур Группа безопасности

    Правила выбора закрытого бака

    Подходящий тип системы для установки

    Основные элементы замкнутого контура:

    • котел;
    • клапан выпуска воздуха;
    • клапан термостатический;
    • радиаторы;
    • трубы;
    • расширительный бак, не контактирующий с атмосферой;
    • балансировочный клапан;
    • шаровой кран;
    • насос, фильтр;
    • предохранительный клапан;
    • манометр;
    • арматура, крепеж.

    Если электроснабжение дома бесперебойное, то закрытая система работает эффективно. Часто конструкцию дополняют «теплыми полами», повышая ее эффективность и теплоотдачу.

    Такое расположение позволяет не придерживаться определенного диаметра трубопровода, снизить затраты на приобретение материалов и не размещать трубопровод под уклоном, что упрощает монтаж. К насосу должна подаваться жидкость с низкой температурой, иначе его работа невозможна.

    Замкнутая схема отопления включает в себя часть деталей, которые используются в других типах систем

    Этот вариант имеет один отрицательный нюанс — если при постоянном уклоне отопление работает даже при отсутствии электропитания, то при строго горизонтальное положение трубопровода, замкнутая система не работает. Этот недостаток компенсируется высоким КПД и рядом положительных моментов по сравнению с другими типами систем отопления.

    Установка относительно проста и возможна в помещении любого размера. Трубопровод не нужно утеплять, нагрев происходит очень быстро, если в контуре присутствует термостат, то можно задать температурный режим. Если система устроена правильно, то потерь теплоносителя нет, а значит, нет и причин для его пополнения.

    Несомненным преимуществом закрытой системы отопления является то, что разница температур между подачей и обраткой позволяет увеличить срок службы котла. Замкнутые трубопроводы менее подвержены коррозии. Возможна загрузка в контур, когда зимой приходится отключать отопление на длительное время.

    Наиболее часто используемыми системами закрытого типа являются водяные системы, хотя теплоносителем могут служить и незамерзающие жидкости, пар и газы с необходимыми характеристиками

    Защита системы от воздуха

    Теоретически воздух не должен попадать в закрытую систему отопления, но фактически он все же там есть. Его накопление наблюдается в момент, когда трубы и батареи заполнены водой. Второй причиной может быть разгерметизация суставов.

    В результате появления воздушных пробок снижается теплоотдача системы. Для борьбы с этим явлением в систему включают специальные клапаны и краны для выпуска воздуха.

    Если в системе не скапливается воздух, поплавок воздухоотводчика перекрывает выпускной клапан. При образовании воздушной пробки в поплавковой камере поплавок перестает удерживать выпускной клапан, и воздух выходит за пределы устройства

    Чтобы свести к минимуму вероятность воздушных пробок, при заполнении закрытой системы необходимо соблюдать определенные правила:

    1. Подача воды снизу вверх. Для этого проложите трубы так, чтобы выпускаемые вода и воздух двигались в одном направлении.
    2. Оставьте краны для выпуска воздуха в открытом положении, а краны для слива воды в закрытом положении. Таким образом, при постепенном подъеме теплоносителя воздух будет выходить через открытые дефлекторы.
    3. Закройте выпускной клапан, как только через него пройдет вода. Процесс продолжается плавно до полного заполнения контура теплоносителем.
    4. Запустить насос.

    Если в отопительном контуре, то на каждом необходимы вентиляционные отверстия. Алюминий при контакте с теплоносителем провоцирует химическую реакцию, сопровождающуюся выделением кислорода. Частично биметаллические радиаторы имеют ту же проблему, но воздуха образуется гораздо меньше.

    В верхней точке установлен автоматический воздухоотводчик. Это требование объясняется тем, что пузырьки воздуха в жидких веществах всегда устремляются вверх по трубе, где их собирает устройство для отвода воздуха 9.0003

    В радиаторах все 100% биметаллические теплоносители не контактируют с алюминием, но профессионалы настаивают на наличии в этом случае воздухоотводчика. Специфическая конструкция стальных панельных радиаторов уже в процессе производства оснащена клапанами для выпуска воздуха.

    На старых чугунных радиаторах воздух удаляется при помощи шарового крана, другие приспособления здесь малоэффективны.

    Критическими точками в контуре отопления являются перегибы труб и верхние точки системы, поэтому в этих местах монтируются устройства для отвода воздуха. В замкнутом контуре применяют автоматические или поплавковые клапаны, позволяющие сбрасывать воздух без вмешательства человека.

    В данном устройстве имеется полипропиленовый поплавок, соединенный балкой с катушкой. По мере заполнения поплавковой камеры воздухом поплавок опускается, а при достижении нижнего положения открывает клапан, через который выходит воздух.

    В освободившийся от газа объем поступает вода, поплавок устремляется вверх и замыкает золотник. Для предотвращения попадания мусора в последний он закрыт защитным колпачком.

    Корпус как ручного, так и автоматического воздухоотводчика изготовлен из высококачественного материала, не подверженного коррозии. Для удаления воздушной пробки конус поворачивают против часовой стрелки, выпускают воздух до прекращения шипения

    Есть модификации, где этот процесс идет по-другому, но принцип тот же: поплавок в нижнем положении — газ идет; поплавок вверх — клапан закрыт, воздух скапливается. Цикл повторяется автоматически и не требует присутствия человека.

    Гидравлический расчет для закрытой системы

    Чтобы не ошибиться с подбором труб по диаметру и мощности насоса, необходим гидравлический расчет системы.

    Эффективная работа всей системы невозможна без учета основных 4-х пунктов:

    1. Определение количества теплоносителя, которое необходимо подавать к отопительным приборам, чтобы обеспечить требуемый тепловой баланс в доме, независимо от наружная температура.
    2. Максимальное снижение эксплуатационных расходов.
    3. Снижение до минимума финансовых вложений в зависимости от выбранного диаметра трубопровода.
    4. Стабильная и бесшумная работа системы.

    Решить эти задачи поможет гидравлический расчет, который позволяет выбрать оптимальные диаметры труб с учетом экономически обоснованных расходов теплоносителя, определить гидравлические потери напора на отдельных участках, увязать и сбалансировать ветви системы. Это сложный и трудоемкий, но необходимый этап проектирования.

    Правила расчета расхода теплоносителя

    Расчеты возможны при наличии теплотехнического расчета и после подбора радиаторов по мощности. Теплотехнический расчет должен содержать обоснованные данные об объемах тепловой энергии, нагрузках, потерях тепла. Если этих данных нет, то мощность радиатора берется по площади помещения, но результаты расчета будут менее точными.

    Трехмерная схема удобна в использовании. Всем элементам на ней присвоены обозначения, включающие в себя маркировку и номер по порядку

    Начните со схемы. Лучше выполнять ее в аксонометрической проекции и применять все известные параметры. Расход теплоносителя определяется по формуле:

    G = 860q/∆t кг/ч,

    где q – мощность радиатора кВт, ∆t – разница температур между обраткой и подачей. Определив это значение, определяют сечение труб по таблицам Шевелева.

    Для использования этих таблиц результат расчета необходимо перевести в литры в секунду по формуле: GV = G / 3600ρ. Здесь ГВ обозначает расход теплоносителя в л/с, ρ — плотность воды, равную 0,983 кг/л при температуре 60 град С. Из таблиц можно просто выбрать сечение трубы, не выполняя полный расчет.

    Таблицы Шевелева значительно упрощают расчет. Вот диаметры пластиковых и стальных труб, которые можно определить, зная скорость движения теплоносителя и его расход

    Последовательность расчета легче понять на примере простой схемы, включающей котел и 10 радиаторов. Схему необходимо разбить на участки, где сечение трубы и расход теплоносителя постоянны.

    Первый участок – линия от котла до первого радиатора. Второй – это отрезок между первым и вторым радиатором. Третий и последующие разделы выделяют аналогично.

    Температура от первого до последнего устройства постепенно снижается. Если на первом участке тепловая энергия равна 10 кВт, то при прохождении первого радиатора теплоноситель отдает ему некоторое количество тепла и отходящее тепло уменьшается на 1 кВт и т. д.

    Рассчитать расход теплоносителя можно по формуле:

    Q = (3,6xQуч) / (сх(тр-к))

    Здесь Quch — тепловая нагрузка сечения, s — удельная теплоемкость воды, имеющая постоянную величину 4,2 кДж/кг х с. , Тр — температура горячего теплоносителя на входе, а к — температура остывшего теплоносителя на выходе.

    Оптимальная скорость движения горячей жидкости по трубопроводу от 0,2 до 0,7 м/с. При меньшем значении в системе появятся воздушные пробки. На этот параметр влияет материал изделия, шероховатость внутри трубы.

    Как в открытых, так и в закрытых контурах отопления применяют трубы из черной и нержавеющей стали, меди, полипропилена, полиэтилена различных модификаций, полибутилена и др.

    При скорости теплоносителя в пределах рекомендуемого диапазона 0,2-0,7 м/с, в полимерном трубопроводе будут наблюдаться потери давления от 45 до 280 Па/м, в стальных — от 48 до 480 Па/м.

    Внутренний диаметр труб на участке (dвн) определяют исходя из теплового потока и разницы температур на входе и выходе (∆tco = 20 град С для 2-трубного контура отопления) или расхода охлаждающая жидкость. Для этого есть специальная таблица:

    По этой таблице, зная разницу температур на входе и выходе, а также расход, легко определить внутренний диаметр трубы

    Для выбора схемы следует рассматривать одно- и 2-трубные схемы отдельно. В первом случае рассчитывается стояк с наибольшим количеством оборудования, а во втором – нагруженный контур. Длина участка берется из плана, выполненного в масштабе.

    Точный гидравлический расчет может выполнить только специалист соответствующего профиля. Существуют специальные программы, позволяющие выполнять все расчеты, связанные с тепловыми и гидравлическими характеристиками, которые можно использовать применительно к вашему дому.

    Выбор циркуляционного насоса

    Целью расчета является получение значения давления, которое должен развить насос для прокачки воды через систему. Для этого используют формулу:

    P = Rl + Z

    Где:

    • P — потери давления в трубопроводе, Па;
    • R — удельное сопротивление трению, Па/м;
    • l — длина трубы в расчетном сечении, м;
    • Z — потеря давления в «узких» местах в Па.

    Эти расчеты упрощаются теми же таблицами Шевелева, из которых можно найти значение сопротивления трения, только 1000i придется рассчитывать по конкретной длине трубы. Так, если диаметр внутренней трубы 15 мм, длина участка 5 м, а 1000i = 28,8, то Rl = 28,8 х 5/1000 = 0,144 Бар. Найдя значения Rl для каждого участка, их суммируют.

    Значение потери давления Z как для котла, так и для радиаторов есть в паспорте. Для остальных сопротивлений специалисты советуют брать 20% от Rl с последующим суммированием результатов по отдельным участкам и умножением на коэффициент 1,3. Результатом является желаемый напор насоса. Для однотрубных и 2-трубных систем расчет одинаков.

    Насос устанавливается так, чтобы его вал занимал горизонтальное положение, иначе не избежать образования воздушных пробок. Монтировать на американках, чтобы при необходимости можно было легко снять

    В случае, когда по существующему котлу, то применяют формулу: Q=N/(t2-t1), где N — мощность теплового агрегата в Вт, t2 и t1 – температура теплоносителя на выходе из котла и на обратке соответственно.

    Как рассчитать расширительный бак?

    Расчет сводится к определению величины, на которую увеличится объем теплоносителя при его нагреве от средней комнатной температуры +20 градусов С до рабочей — от 50 до 80 градусов. Расчеты эти непростые, но есть и другой способ решения проблемы: профессионалы советуют выбирать бак объемом, равным 1/10 от общего количества жидкости в системе.

    Расширительный бак – очень важный элемент системы. Избыток теплоносителя, который он получает в момент расширения последнего, спасает линию и отводы от разрыва

    Узнать эти данные можно из паспортов оборудования, в которых указана мощность водяной рубашки котла и 1 радиаторной секции. Затем вычислить площадь сечения труб разного диаметра и умножить на соответствующую длину.

    Результаты суммируются, плюс к ним добавляются данные из паспортов и берется 10% от суммы. Если вся система содержит 200 литров охлаждающей жидкости, то необходим расширительный бачок на 20 литров.

    Галерея изображений

    Фото

    Упрощенный вариант подбора бака

    Безмембранные расширительные баки

    Расширительные баки с мембраной

    Расширительные баки для больших систем

    Критерии выбора бака

    Изготовление из стали. Внутри находится мембрана, разделяющая бак на 2 отсека. Первый заполнен газом, а второй теплоносителем. Когда температура повышается и вода устремляется из системы в бак, то под ее давлением происходит сжатие газа. Теплоноситель не может занимать весь объем из-за наличия газа в баке.

    Емкость расширительных бачков разная. Этот параметр подобран таким образом, чтобы при достижении пика давления в системе вода не поднималась выше установленного уровня. В качестве защиты бака от перелива в конструкцию включен предохранительный клапан. Нормальное наполнение бака от 60 до 30%.

    Лучшее решение – установить расширительный бачок в том месте, где система имеет наименьшие изгибы. Лучшее место для него – прямой участок перед насосом.

    Выбор оптимальной схемы

    При отоплении в частном доме применяют два типа схем: однотрубную и 2-трубную. Если сравнивать их, то последний более эффективен. Основное их отличие в способах подключения радиаторов к трубопроводам. В двухтрубной системе обязательным элементом контура отопления является индивидуальный стояк, по которому остывший теплоноситель возвращается в котел.

    Монтаж однотрубной системы проще и менее затратен в финансовом плане. Замкнутый контур этой системы объединяет как подающий, так и обратный трубопровод.

    Однотрубная система отопления

    В одно и 2-х этажных домах с небольшой площадью хорошо зарекомендовала себя замкнутая однотрубная схема отопления, представляющая собой 1 трубную разводку и ряд последовательно соединенных радиаторов.

    Иногда в народе его называют «Ленинградским». Теплоноситель, возвращая тепло радиатору, возвращается в подающий патрубок, а затем проходит через следующую батарею. Последние радиаторы получают меньше тепла.

    При монтаже однотрубной системы можно сделать 2 варианта перемещения теплоносителя — попутный и тупиковый. В первом случае систему можно сбалансировать, а во втором нет

    Преимуществом такой схемы называется экономичность монтажа — требуется меньше времени и материалов, чем для 2-х трубной системы. В случае выхода из строя одного радиатора остальные будут работать в штатном режиме при использовании байпаса.

    Возможности однотрубной схемы ограничены — ее нельзя запускать поэтапно, радиаторы прогреваются неравномерно, поэтому добавлять секции нужно последними в цепочке. Чтобы теплоноситель не так быстро остывал, необходимо увеличить диаметр патрубков. На каждый этаж рекомендуется подключать не более 5 радиаторов.

    Фотогалерея

    Фото

    В однотрубных схемах систем отопления к магистральному трубопроводу подключаются устройства, осуществляющие как подачу, так и отвод теплоносителя

    Теплоноситель в однотрубных системах течет последовательно от одного отопления одного устройства к другому, теряет 1–3º рабочей температуры по пути

    Для горизонтальных однотрубных систем требуется циркуляционный насос. Приборы в обязательном порядке оснащаются воздухоотводчиками

    Системы с естественным движением теплоносителя по контуру отопления бывают только с верхней разводкой

    Однотрубные системы просты в монтаже, требуют минимум труб и арматуры для строительства, что положительно сказывается на сумме, вложенной в устройство

    В однотрубных схемах не используются сложные технические устройства для качественной температурной балансировки , у владельцев систем меньше поводов для внеплановых ремонтов

    Контроль температуры в однотрубных системах осуществляется в количественном выражении — расход теплоносителя банально снижается поворотом крана

    Существенным недостатком однотрубных систем является то, что при уменьшении расхода теплоносителя в одном аккумуляторе уменьшенное его количество будет поступать на следующие приборы, т. е. регулировать можно только весь контур, а не отдельное устройство

    Принцип работы конструкция однотрубной системы

    Особенности движения теплоносителя

    Горизонтальная разводка

    Верхняя труба Однотрубная система

    Простота монтажа Преимущества

    Преимущества длительной эксплуатации

    Принцип регулирования температуры

    Отрицательные стороны одной трубы

    Известны два типа систем: горизонтальные и вертикальные. В одноэтажном здании горизонтальный вид системы отопления прокладывается как над, так и под полом. Батареи рекомендуется монтировать на одном уровне, а горизонтальную подводящую трубу — с небольшим уклоном по течению теплоносителя .

    При вертикальной разводке вода от котла поднимается вверх по центральному стояку, поступает в трубопровод, распределяется по отдельным стоякам, а из них — к радиаторам. Остывая, жидкость по этому же стояку уходит вниз, проходя там через все приборы, находится в обратке, а из нее насос перекачивает ее обратно в котел.

    Однотрубная вертикальная система включает основной стояк и ряд отдельных расширительных баков, подающий трубопровод, батареи, воздухосборник, обратный трубопровод и насос. Чаще применяется система со сдвинутыми секциями, где для регулировки нагрева радиаторов используются 3-ходовые краны

    При выборе закрытого типа системы отопления монтаж выполняется в следующей последовательности:

    1. Установить котел. Чаще всего для него выделяют место на первом или первом этаже дома.
    2. Трубы подсоединяются к входному и выходному патрубку котла, разводятся по периметру всех помещений. Соединения выбираются в зависимости от материала магистральных труб.
    3. Установите расширительный бачок, расположив его в самой высокой точке. При этом монтируется охранная группа, соединяющая ее с магистралью через тройник. Фиксируют вертикальный основной стояк, соединяют его с баком.
    4. Установка радиаторов с установкой кранов Маевского. Оптимальный вариант: байпас и 2 запорных клапана – один на входе, другой на выходе.
    5. Насос устанавливают в районе входа охлажденного теплоносителя в котел, предварительно установив перед местом его установки фильтр. Ротор расположен горизонтально.

    Некоторые мастера устанавливают насос с байпасом, чтобы не сливать воду из системы в случае ремонта или замены оборудования.

    После монтажа всех элементов открыть вентиль, заполнить магистраль охлаждающей жидкостью и удалить воздух. Проверяют настолько ли полностью удален воздух, откручивая винт, расположенный на крышке корпуса насоса. Если из-под него вытекает жидкость, значит, оборудование можно запустить, предварительно затянув ранее открученный центральный винт.

    С проверенными конструкциями и вариантами устройств вы можете ознакомиться в другой статье на нашем сайте.

    Двухтрубная система отопления

    Как и в случае с однотрубной системой, есть горизонтальная и вертикальная разводка, но есть и подающая, и обратная. Все радиаторы греются одинаково. Один тип отличается от другого тем, что в первом случае имеется один стояк и к нему подключаются все отопительные приборы.

    Двухтрубные схемы чаще всего встречаются в многоэтажном строительстве, когда требуется, чтобы один котел эффективно отапливал все здание

    Вертикальная схема предусматривает подключение радиаторов к стояку, расположенному вертикально. Его преимущество в том, что в многоэтажном доме каждый этаж индивидуально подключается к стояку.

    Особенностью двухтрубной схемы является наличие подведенных к каждой батарее труб: одна прямоточная, а вторая обратная. Имеется 2 схемы подключения отопительных приборов. Один из них коллекторный, когда от коллекторов к батарее подходят 2 трубы.

    Схема отличается сложным монтажом, большой материалоемкостью, но в каждой комнате можно регулировать температуру.

    Фотогалерея

    Фото

    Двухтрубная схема построения систем отопления предполагает, что теплоноситель подается по одной трубе, а после ее охлаждения отводится по другой

    Использование двух труб может существенно усложнить и увеличить длину отопительных контуров. Системы с верхней разводкой подходят как с естественным, так и с принудительным движением теплоносителя

    Системы с нижней разводкой чаще всего сооружаются с применением циркуляционного насоса. Гравитационные варианты встречаются редко из-за необходимости устанавливать воздухоотводчик на каждое устройство и практически каждый день стравливать лишний воздух.

    По аналогии с однотрубными системами с двумя трубами делятся на присоединительные и тупиковые. В тупиках ближе к котлу приборы прогреваются лучше

    Разница в рабочих температурных параметрах борется установкой терморегуляторов. Изменение температуры в одном приборе не влияет на весь контур

    Конечно, труб и фитингов для строительства двухтрубной тепловой сети потребуется больше, но при использовании полимерных изделий их можно спрятать в строительных конструкциях

    Использование двух труб значительно расширяет возможности строительства, хотя при сборке систем по-прежнему часто применяются тройниковые схемы

    Именно двухтрубный принцип устройства позволяет реализовать самые разные варианты балочной разводки , предполагающие параллельное подключение устройств к распределительному коллектору. В результате длина труб уменьшается и все радиаторы получают теплоноситель одинаковой температуры

    Особенности двухтрубной системы

    Двухтрубное исполнение с верхней разводкой

    Схема нижней разводки

    Тупиковая двухтрубная система

    Регулировка температуры

    Возможность скрытия труб

    Использование тройниковой схемы

    Балочный вариант второй параллельной схемы

    проще. Стояки устанавливаются по периметру дома, к ним подключаются радиаторы. По полу проходит лежак и к нему присоединяются стояки.

    Компоненты такой системы:

    • котел;
    • предохранительный клапан;
    • манометр;
    • автоматический воздухоотводчик;
    • клапан термостатический;
    • аккумуляторы
    • насос;
    • фильтр;
    • балансировочное устройство;
    • бак;
    • клапан.

    Прежде чем приступить к установке, следует решить вопрос с типом энергоносителя. Далее установите котел в отдельной котельной или в подвале. Главное, чтобы была хорошая вентиляция. Установите коллектор, если он предусмотрен проектом, и насос. Регулировочно-измерительное оборудование монтируется возле котла.

    К каждому будущему радиатору подводится магистраль, затем устанавливаются сами батареи. Радиаторы подвешиваются на специальные кронштейны таким образом, чтобы до пола оставалось 10-12 сантиметров, а от стен 2-5 см. Они снабжают приборные отверстия запорно-регулирующими устройствами на входе и выходе.

    Процесс монтажа двухтрубной системы состоит из нескольких этапов. Первым из них является установка бойлера. К местам установки батарей сначала подводятся трубы и только потом монтируются сами радиаторы

    После установки всех узлов системы нажимается. Этим должны заниматься профессионалы, потому что только они могут оформить соответствующий документ.

    Подробно рассмотрены особенности устройства двухтрубной системы отопления, в статье представлены различные схемы и дан их анализ.

    Выводы и полезное видео по теме

    В данном видео показан пример подробного гидравлического расчета 2-х трубной системы отопления закрытого типа для 2-х этажного дома в программе VALTEC.

Трубы вгп размеры: Размеры и диаметры стальных труб

Труба вгп размеры | диаметры, толщина стенки, длина таблица размеров стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75

Труба вгп размеры | диаметры, толщина стенки, длина таблица размеров стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75

Водогазопроводные трубы сделанные из стали углеродистой 1-3сп/пс имеют различную толщину, длину и диаметр, что в свою очередь определяет их размер. Основные параметры труб стальных вгп — это их толщина и диаметр, который измерятся по внутреннему сечению трубы. Единицей измерения диаметра такого виды трубы это миллиметры и дюймы. Основные виды вгп труб: черные и оцинкованные. Основные размеры толщины и диаметра — внутреннего (ду)* и наружного представлены в таблице ниже:

* диаметр условного прохода, так же его называют «условный диаметр»

Таблица размеров труб вгп — диаметр внутренний, внешний в миллиметрах, дюймах, длины хлыста.

Параметры трубы вгпВес метраДлинаМетров в тонне
Размер в мм внутренний диаметрРазмер в дюймахРазмер в мм наружный диаметркг в 1 мпРазмер заготовкимп в 1 тонне
ду 6х1. 8¼″10,20,376м,7.8м,10.5м,12м2681,8
ду 6х2.0¼″10,20,406м,7.8м,10.5м,12м2472,5
ду 6х2.5¼″10,20.476м,7.8м,10.5м,12м2106,4
ду 8х2.0⅓″13,50,576м,7.8м,10.5м,12м1763,0
ду 8х2.2⅓″13,50.616м,7.8м,10.5м,12м1631,1
ду 8х2.8⅓″13,50.746м,7.8м,10.5м,12м1353,4
ду 10х2.02/5″170.746м,7.8м,10.5м,12м1351,6
ду 10х2.82/5″170.986м,7.8м,10.5м,12м1019,8
ду 15х2.5½″21,31. 166м,7.8м,10.5м,12м862,7
ду 15х2.8½″21,31,286м,7.8м,10.5м,12м782,8
ду 15х3.2½″21,31.436м,7.8м,10.5м,12м700,1
ду 20х2.5¾″26,81.506м,7.8м,10.5м,12м667,5
ду 20х2.8¾″26,81,666м,7.8м,10.5м,12м603,4
ду 20х3.2¾″26,81.866м,7.8м,10.5м,12м536,9
ду 25х2.81″33,52,126м,7.8м,10.5м,12м471,7
ду 25х3.21″33,52.396м,7.8м,10.5м,12м418,2
ду 25х4.01″33,52.916м,7.8м,10.5м,12м343,6
ду 32х2. 81 ¼″42,32,736м,7.8м,10.5м,12м366,6
ду 32х3.21 ¼″42,33,096м,7.8м,10.5м,12м324,1
ду 32х4.01 ¼″42,33.786м,7.8м,10.5м,12м264,7
ду 40х3.01 ½″483,336м,7.8м,10.5м,12м300,4
ду 40х3.51 ½″483,846м,7.8м,10.5м,12м260,3
ду 50х3.02″604.226м,7.8м,10.5м,12м237,1
ду 50х3.52″604,886м,7.8м,10.5м,12м205,1
ду 50х4.52″606.166м,7.8м,10.5м,12м162,4
ду 65х3.22 ½″75,55. 716м,7.8м,10.5м,12м175,3
ду 65х4.02 ½″75,57,056м,7.8м,10.5м,12м141,8
ду 65х4.52 ½″75,57.886м,7.8м,10.5м,12м126,9
ду 80х3.53″88,57.346м,7.8м,10.5м,12м136,3
ду 80х4.03″88,58,346м,7.8м,10.5м,12м120
ду 80х4.53″88,59.326м,7.8м,10.5м,12м107,3
ду 90х3.53 ½″101,38.446м,7.8м,10.5м,12м118,5
ду 90х4.03 ½″101,39.66м,7.8м,10.5м,12м104,2
ду 90х4.53 ½″101,310.746м,7.8м,10. 5м,12м93,1
ду 100х4.04″11410.856м,7.8м,10.5м,12м92,2
ду 100х4.54″11412,156м,7.8м,10.5м,12м82,3
ду 100х5.04″11413.446м,7.8м,10.5м,12м74,4
ду 125х4.05″14013.426м,7.8м,10.5м,12м74,5
ду 125х4.55″14015.046м,7.8м,10.5м,12м66,5
ду 125х5.55″14018.246м,7.8м,10.5м,12м54,8
ду 150х4.06″16515.886м,7.8м,10.5м,12м63
ду 150х4.56″16517.816м,7.8м,10.5м,12м56,1
ду 150х5. 56″16521.636м,7.8м,10.5м,12м46,2

заполните форму: получите счет или кп

Имя

Телефон

Email

Адрес доставки

Наименование продукции

Загрузка файла

таблица с размерами, ГОСТы, диаметр, вес

Водогазопроводные (ВГП) трубы – разновидность стальных сварных труб, отличающаяся высоким качеством сварного шва. Технические условия на стальные трубы ВГП, применяемые для организации трубопроводных систем водо-, газо-, теплоснабжения, регламентируются ГОСТом 3262-75.

Особенности производства

Водогазопроводные трубы изготавливают из трубной заготовки – штрипса, которую формуют, а затем сваривают продольным швом печной или дуговой сваркой. Шов обычно располагается параллельно продольной оси трубного изделия. В месте сварки стандартом допускается некоторое утолщение, приводящее к небольшому уменьшению внутреннего диаметра. Каждая труба проходит проверку сварного шва способами неразрушающего контроля, после чего проведение гидравлических испытаний становится необязательным мероприятием.

Штрипс производят способом горячей прокатки из углеродистых сталей обыкновенного качества и качественных конструкционных. Стали обыкновенного качества изготавливаются в соответствии с ГОСТом 380-2005. Они сочетают доступную стоимость, хорошую прочность, свариваемость без ограничений.

Для повышения коррозионной стойкости трубные изделия цинкуют способом горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия должна быть не менее 30 мкм. На торцах защитный слой отсутствует. Такая продукция используется для прокладки в условиях повышенной влажности. Существует и другой вариант защиты трубного изделия от коррозионного разрушения – грунтование, а затем – покрытие лакокрасочными составами для металла. Также для покрытия используются эмали «два в одном» (грунтовка+окрашивающий состав) или «три в одном» (преобразователь ржавчины+грунт+краска).

Сортамент водогазопроводных труб

Основная размерная характеристика труб ВГП – условный проход (Ду), которому соответствует определенный наружный диаметр. Условный проход примерно равен внутреннему диаметру изделия, округленному до ближайшей нормативной величины. По толщине стенок различают трубные изделия легкой, обыкновенной, усиленной серий.

Для удобного монтажа на конец труб ВГП может быть нарезана или накатана резьба (на изделиях обыкновенной и усиленной серий). Особенно это актуально для оцинкованной продукции, поскольку она стыкуется с помощью резьбовых соединений. Сварка оцинкованных труб нежелательна, поскольку при этом цинк выгорает с образованием ядовитых соединений, а участки, которые остались без защитного цинкового покрытия, быстро ржавеют.

Трубную продукцию выпускают мерной и немерной длины. Наиболее популярны отрезки длиной 6 м, поскольку они удобны в перевозке и монтаже.

Таблица размеров и весов 1 м водогазопроводных (ВГП) труб, выпускаемых в соответствии с ГОСТом 3262-75




















Условный проходНаружный диаметр, ммТолщина стенки, мм, серииМасса 1 м, кг, серии
ЛегкаяОбыкновеннаяУсиленнаяЛегкаяОбыкновеннаяУсиленная
610,21,82,02,50,370,40,47
813,52,02,22,80,570,610,74
1017,02,02,22,80,740,80,98
1521,32,351,1
1521,32,52,83,21,161,281,43
2026,82,351,42
2026,82,52,83,21,51,661,86
2533,52,83,24,02,122,392,91
3242,32,83,24,02,733,093,78
4048,03,03,54,03,333,844,34
5060,03,03,54,54,224,886,16
6575,53,24,04,55,717,057,88
9088,53,54,04,57,348,349,32
90101,33,54,04,58,449,610,74
100114,04,04,55,010,8512,1513,44
125140,04,04,55,513,4215,0418,24
150165,04,04,55,515,8817,8121,63

По классам точности трубы ВГП разделяют на две категории – обычной и повышенной точности.

Области применения

Основная и наиболее обширная область применения труб ВГП – организация трубопроводных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, разводка к потребителям газа низкого давления. Прокладка трубопроводов осуществляется с помощью сварки, на резьбовых соединениях, с использованием дополнительных фитингов и арматуры.

Благодаря высокой надежности сварного шва, эта металлопродукция широко применяется для создания металлоконструкций, в том числе испытывающих серьезные нагрузки. Среди них:

  • строительные леса;
  • малые архитектурные формы – беседки, навесы, перголы;
  • предметы мебели – этажерки, тумбы, стеллажи;
  • стойки и каркасы для элементов наружной рекламы;
  • ограждения, ворота, калитки.

Благодаря высокой прочности сварного шва и современным методам антикоррозионной обработки, труба ВГП имеет длительный рабочий период. Однако конкретный срок эксплуатации во многом зависит от условий окружающей среды и степени агрессивности жидкости или газа, передаваемых по трубопроводной системе.

Новости и обновления о стальных трубах

Вы ищете новую информацию о заказах на стальные трубы? Или, может быть, вы заинтересованы
на рынке поставщиков стальных труб? Новостная страница, которую вы посещаете, является идеальным местом для
тем, кто хочет узнать о нашей компании, ознакомиться с последними акциями, проектами и
инвентарь. Всегда стоит читать новости.

03
январь
2022

ФЕРГЕС Стальной Центр

FERGES старается удовлетворить все потребности клиентов. У нас есть горячекатаный и холоднокатаный стальной лист для доставки. В нашем сервисе также есть возможность оцинковки материала. Дистрибьютор стали FERGES предлагает широкий ассортимент листов, рулонов, пластин и профилей.

Подробнее >>

25
Август
2021

Новые размеры горячекатаного стального листа в нашем предложении

Компания FERGES, занимающаяся оптовой торговлей сталью, ориентирована на клиента. Мы всегда внимательно прислушивались к нуждам и требованиям наших клиентов и делали все, чтобы оправдать ожидания.

Подробнее >>

24
Июль
2021

Ядро компании всегда строится вокруг людей.

Михал Марчиняк Менеджер по развитию международного бизнеса в FERGES. Хорошая команда является основным фактором, от которого зависит все функционирование компании. Именно поэтому мы уделяем такое большое внимание выбору людей, работающих с нами.

Подробнее >>

19
Июнь
2021

Ассортимент Ferges пополнился стальными прутьями и стальными листами.

Постоянное развитие предложения FERGES основано не только на обновлении текущего ассортимента, но и на введении совершенно новых категорий продуктов.

Подробнее >>

16
Июнь
2021

Новые размеры сварных стальных труб в предложении FERGES

Наши постоянные клиенты хорошо знают, что мы нацелены на постоянное развитие. Одним из ее ключевых элементов является регулярное расширение ассортимента новыми видами металлопродукции. Мы приняли решение о расширении нашего предложения сварных стальных труб.

Подробнее >>

Что вы можете узнать, прочитав больше о стальных трубах?

Благодаря новостям, которые мы здесь анонсируем, вы можете больше узнать о том, какие трубы вы
потребности, какие типы наиболее часто используются и какие новые технологии доминируют или будут доминировать
конструкции из сжиженных труб.

Вы узнаете все последние новости, в том числе связанные с работой магазина и
перебои в доставке или проблемы с любым процессом, связанным с заказом стали у
Варшава. Это дает вам высокий уровень уверенности и упрощает планирование вашей работы.
Вы в курсе всех акций, которые мы готовим. В результате вы первый
чтобы узнать, что нового, какие трубы наиболее подходят для вашего строительства, а какие
иначе вы можете воспользоваться.

Регулярно проверяйте уровень наших запасов

Это, пожалуй, самый важный аспект страницы новостей. Благодаря новостям, которые мы добавляем на регулярной основе, вы можете контролировать количество материалов, которые есть у нас на складе. Обычно его много, и мы заботимся о том, чтобы по-прежнему предлагать нашим клиентам трубы стальные от ожижения и трубы стальные от разборки в различных спецификациях. Бывают моменты, когда нам тоже чего-то не хватает. Благодаря новостям вы знаете, когда и что под рукой. Надеемся, это повысит Ваш комфорт при сотрудничестве с нами.

Внимательно ознакомьтесь с нашим предложением и выберите трубы, необходимые для вашего строительного проекта. Вы не
нужно выйти из дома, чтобы узнать, какие типы есть в наличии, а каких нет в наличии.

Благодаря новостям вы узнаете об акциях, которыми можете воспользоваться. Не пропустите новые записи на странице новостей!

сравнительный обзор типов газовых труб и правила выбора

Одним из важнейших вопросов при автономной газификации дома является соблюдение норм и требований пожарной безопасности. Еще на этапе проектирования нужно четко знать, какие трубы для газа применимы для наружной и внутренней прокладки. Удачное сочетание их различных типов обеспечит максимальную надежность трубопровода.

Опишем, как осуществляется выбор труб в зависимости от эксплуатационной категории газопровода. Мы покажем вам, какие изделия используются для прокладки наружных ответвлений и внутренней проводки. Основываясь на наших рекомендациях, вы сможете идеально подобрать материал для устройства системы и контролировать работу наемных газовиков.

Содержание статьи:

  • Основная классификация газопроводов
  • Виды материалов для газопроводов
  • Характеристика и применение стальных труб
    • Общее описание металлопродукции
    • Маркировка стальных труб
    • Особенности стальных трубопроводов
    • Достоинства и недостатки конструкций
  • Особенности газовых труб из полиэтилена
    • Способы соединения полимерных конструкций
    • Характеристика полиэтиленовых труб
    • 9008

    • Преимущества и недостатки газополимерных труб
  • Нюансы строительства медного газопровода
  • Выводы и полезное видео по теме

Основная классификация газопроводов

Категория газопровода, зависящая от давления газа, является одним из важнейших критериев, оказывающих существенное влияние на выбор материала трубы.

Различают 5 основных категорий газовой сети:

  1. I-A — конструкции с высшим давлением более 1,2 МПа. Диаметр трубы 1000-1200 мм, предназначен для соединения тепловых станций, турбин и паровых установок.
  2. I — система с высоким давлением в пределах 0,6-1,2 МПа. Его назначение – транспортировка газа и обустройство газораспределительных пунктов.
  3. II — давление ниже, чем в предыдущей категории, но все равно считается высоким. Оно колеблется в пределах 300-600 кПа. Диаметр трубы 500-1000 мм, назначение газопровода — доставка газа от газораспределителей к промышленным объектам, жилым и социальным зданиям.
  4. III — исполнение среднего давления с показателями 5-300 кПа. Допускается использование труб диаметром 300-500 мм. Ее назначение – транспортировка газа от магистрали к газораспределительным пунктам, расположенным вблизи жилых домов.
  5. IV — система с минимальным давлением (менее 5 кПа). Диаметр трубы не превышает 300 мм, назначение — подача газа от вводного газопровода к жилым домам и непосредственно к конечным газопотребляющим устройствам.

Помимо категории трубопровода и , важное влияние на выбор труб оказывают особенности их прокладки и условия эксплуатации — наружная или внутренняя прокладка, наземная или подземная.

Если они проложены в грунте, то придется считаться с такими факторами, как глубина промерзания, плотность и мощность слоя грунта, вероятность коррозионных процессов, наличие блуждающих токов.

Наземный или воздушный газопровод прост в проведении монтажных работ по его созданию, но для надежной работы требует дополнительного обслуживания

Для обеспечения стабильной и долговременной работы газопровода необходимо учитывать особенности монтажа и эксплуатации на стадии подготовительных и проектных работ, выполнить все расчеты, предписывающие нормы газификации.

Типы материалов для газопроводов

Основными требованиями к газотранспортной системе являются их пожаробезопасность, которая достигается полной герметизацией стыковых соединений. Ранее для устройства сети использовались исключительно стальные изделия, срок службы которых зависел от толщины материала и давления в системе.

Сегодня, наряду со стальными трубами, при создании и обустройстве газопроводов очень активно используются промышленные изделия из меди и полиэтилена. Область применения напрямую влияет на выбор материала.

Итак, стальные трубы подходят для надземных и подземных газопроводов. Их с успехом применяют как для домовой электропроводки, так и для создания линий высокого давления. Полиэтиленовые трубы подходят только для подземной прокладки, а медные подходят для монтажа газовых систем внутри квартир и домов.

Полиэтиленовые газопроводы успешно вытесняют стальные подземные конструкции аналогичного назначения благодаря простоте монтажа, долговечности и меньшей стоимости

Чтобы понять, какие трубы можно использовать для транспортировки газа, необходимо ознакомиться не только с нормами устройство и , но и понять слабые и сильные стороны каждого из их материалов.

Характеристика и использование стальных труб

В настоящее время наиболее распространены стальные трубопроводы. Это связано с высокой надежностью материала и широким спектром применения.

Общее описание металлопродукции

Трубы сварные со спиральным или прямым швом или бесшовные горячекатаные или холоднокатаные изделия соответствуют требованиям нормативов по газификации зданий. Они распространены повсеместно и используются в строительстве как так и линиями.

Для изготовления стальных труб, применяемых для газификации, применяют низкоуглеродистую сталь (до 0,25 %). Из него удаляют серу (содержание не более 0,056%) и фосфор (содержание не более 0,046%). Это необходимо для придания материалу требуемых свойств.

Основными параметрами труб являются толщина стальной стенки и , которые определяются расчетным путем и зависят от объема перекачиваемого газа и давления в системе.

Трубы стальные бесшовные чаще всего применяют для строительства газопровода высокого давления, это связано с максимальной герметичностью соединений, которые получаются при соединении

Помимо расчетных значений, стальная труба должна соответствовать ГОСТ, основные требования которого заключаются в следующих параметрах:

  • диаметр внутреннего газопровода должен быть 25 мм и более;
  • диаметр трубы для газораспределительных систем — 50 мм;
  • для устройства надземного газохода допускается применение изделия, при изготовлении которого применяется сталь толщиной 2 мм и выше;
  • Толщина стали подземного газохода должна быть не менее 3 мм.

Помимо способа прокладки газопровода, на диаметр и толщину стенок металлопродукции могут влиять сейсмические и климатические особенности территории, на которой ведется строительство.

Маркировка стальных труб

Любой специалист должен разбираться в маркировке труб, так как за набором простых букв и цифр скрыта важная информация. Итак, аббревиатура ВГП означает, что перед вами водогазопроводная труба, изготовление которой должно регламентироваться ГОСТ 3262-75.

Основным параметром газопровода является условный диаметр, обозначаемый ДУ. Для выпускаемых изделий с DN 6-150 мм стандартная толщина стенки находится в пределах 1,8-4 мм. Армированные трубы производятся промышленным способом. Для их изготовления используется сталь, толщина которой может превышать 5,5 мм.

На упаковке стальных труб диаметром менее 159 мм размещается этикетка с маркировкой, ознакомившись с которой можно узнать полное описание товара

Маркировка присутствует непосредственно на трубе, толщине из них более 3,5 мм, а пульт превышает 159 мм. В противном случае маркируется упаковка изделий, на которой размещается этикетка, содержащая информацию о длине и диаметре, марке используемой стали. Обязательно нанесите знак OTC производителя.

Буквы в маркировке стальных труб соответствуют следующим параметрам:

  • П — сталь повышенной точности;
  • Н — наличие накатанной резьбы;
  • Р — наличие оборванных нитей;
  • Д — резьба удлиненная;
  • М — сцепное оборудование.

Стандартная длина стальных труб ВГП 4-12 м. Они называются размерными. При длине более 12 м их называют немерными.

Особенности стальных трубопроводов

Трубы тонкостенные облегченные стальные применяются исключительно в газоходах низкого давления, которые применяются в и при строительстве внутриквартирной разводки. Небольшой вес материала облегчает работу с трубами и позволяет легко прокладывать сеть, отличающуюся сложными конструктивными особенностями.

Легкие изделия можно согнуть под небольшим углом, не прибегая к помощи трубогиба. Трубы из стали с тонкими стенками отличаются высокой теплопроводностью, что часто приводит к образованию конденсата.

Избежать преждевременного старения в результате коррозии можно, если после монтажа трубопроводов обработать их поверхность масляной краской. Чем больше слоев будет нанесено, тем эффективнее будет стальная защита. Такие изделия легко соединяются пайкой, также допускаются резьбовые соединения с использованием фитингов.

Резьбовое соединение самое уязвимое место газопровода, для герметизации лучше всего использовать льняное волокно, а после монтажа проверить герметичность соединения, нанеся на место соединения мыльный раствор

При необходимости монтажа газохода, выдерживающего самое высокое давление, принято использовать более массивные толстостенные армированные трубы. Наибольшая прочность газопровода достигается при качественном соединении стальных бесшовных труб сваркой, на завершающем этапе обязателен контроль стыков.

Достоинства и недостатки конструкций

Изделия из стали в силу своих физических качеств отличаются высокой прочностью, а качественные сварочные работы обеспечивают надежность и герметичность шва. Их можно считать универсальными благодаря возможности выполнять наземные и андеграундные укладки. Они также подходят как для внутреннего, так и для наружного использования.

Наряду с положительными сторонами имеется и ряд недостатков, которые нельзя не учитывать при выборе труб и проведении мероприятий по оптимизации срока службы стальных газоходов:

  • сложность монтажных работ;
  • низкая коррозионная стойкость;
  • склонность к образованию конденсата, особенно активно проявляющаяся в световых трубах;
  • большая масса;
  • высокая стоимость;
  • плохая гибкость.

При соблюдении строительных норм, правил монтажа, эксплуатации и обеспечении качественной изоляции бесперебойная работа стального газопровода составит не менее четырех десятков лет.

Особенности газопроводных труб из полиэтилена

Наряду со стальными конструкциями в последнее время активно применяются и другие изделия, для изготовления которых используются полимерные материалы.

Монтажные работы по монтажу полиэтиленового газопровода выполняются значительно быстрее, чем в случае со стальными трубами, что объясняется отсутствием резьбовых соединений и необходимостью применения тяжелого электро- и газосварочного оборудования.

Способы соединения полимерных конструкций

Сегодня качество полиэтиленовых труб позволяет строить надежные подземные газопроводы, срок службы которых достигает 80-90 лет. Чаще всего устраивают сеть из полиэтиленовых материалов, чтобы вывести линию к частным домам.

Кроме того, такие изделия могут применяться для транспортировки газа в системах, давление которых не превышает 1,2 МПа.

Для соединения полиэтиленовых труб встык необходимо их тщательно отцентровать, прогреть края до расплавления и соединить под давлением, которое устанавливается на регулируемом центраторе

Герметичность соединения полиэтиленовых труб надлежащего качества обеспечивается сваркой, которая может выполняться двумя способами:

  1. Трубы, края которых предварительно прогреваются специальным паяльником, монтируются встык . Аналогично устанавливается фурнитура. Прогрев необходимо проводить до достижения вязкости.
  2. Края изделия вставлены в специальную муфту, внутри которой находятся нагревательные элементы. Подаваемое напряжение обеспечивает нагрев элементов и фиксацию труб в фитингах. Соединение, полученное электромуфтовой сваркой, выдерживает давление до 16 МПа.

Если вы решились на индивидуальное подключение к газовой сети, то лучше предпочесть более дешевый вариант монтажа, предполагающий сварку встык.

При коллективной газификации коттеджных поселков, дач, поселков лучше прибегнуть к более дорогостоящей электромуфтовой сварке полиэтиленовых элементов газопровода. Этот способ обеспечивает максимальную герметичность и надежность соединения.

Характеристики полиэтиленовых труб

Трубы из полиэтилена выпускаются диаметром от 20 до 400 мм, типоразмеры имеют маркировку SDR11 и SDR17,6. В зависимости от класса прочности различают изделия с маркировкой ПЭ80 (черный с желтыми вставками) и ПЭ100 (черный с синими вставками).

Труба полиэтиленовая ПЭ-80 маркируется характерной синей линией; применяется для устройства подземного газопровода низкого давления

Трубы полиэтиленовые ПЭ80 подходят для индивидуальной газификации и обустройства газопровода низкого давления. В свою очередь изделия из ПЭ100 обладают более высокой прочностью, и их можно использовать для создания газоходов с давлением до 1,2 МПа.

Следует отметить, что монтаж труб ПЭ100 потребует больших усилий, так как их придется нагревать до более высокой температуры, однако эти затраты компенсируются отличным качеством соединения.

Преимущества и недостатки газополимерных труб

Популярный ранее стальной трубопрокат заметно вытесняется полиэтиленовыми аналогами.

Этому факту есть множество разумных объяснений, которые заключаются в полезных свойствах полиэтиленовых труб:

  1. Хорошая коррозионная стойкость, способность выдерживать воздействие химически агрессивных соединений.
  2. Высокая прочность, стойкость к механическим воздействиям.
  3. Отличная пропускная способность при отсутствии шероховатостей. Если сравнивать полиэтиленовые изделия со стальными того же диаметра, то пропускная способность газохода из ПЭ труб будет на 30% выше.
  4. Простота монтажных работ. Сварка ПЭТ не требует тяжелого газо- и электросварочного оборудования, как при монтаже стального газопровода. Кроме того, трубы из полиэтилена легко гнутся, что позволяет обойти препятствие, возникающее на пути газопровода.
  5. Низкая стоимость изделий из полиэтилена по сравнению с аналогами из меди и стали.

Полиэтиленовые трубы достаточно активно используются в России. Это связано с рядом положительных качеств. Однако есть некоторые особенности в их применении, которые ограничивают или даже полностью исключают возможность строительства газовой сети из полиэтиленовых конструкций.

Так, нельзя применять ПЭТФ в сейсмоактивных зонах, на участках с понижением температуры до -45 градусов, в газопроводах с давлением более 1,2 МПа.

Кроме того, полиэтиленовые трубы совершенно несовместимы с прокладкой сетей в тоннелях и коллекторах, а стальные допускают такой вариант. Необходимо учитывать, что при нагреве полиэтилена до 80 градусов происходит его деформация с последующим разрушением.

Не рекомендуется использовать ПЭТ для создания наземных газоходов, так как материал быстро разрушается под воздействием ультрафиолета. Если принято решение о прокладке берегового трубопровода, то трубы необходимо покрыть специальным защитным полимерным составом.

Нюансы строительства медного газопровода

Медные трубы в последнее время стали применять для строительства газовой сети. Допускается тянутая и холоднокатаная. с толщиной стенки не менее 1 мм для внутренней разводки.

Медь – достаточно дорогой материал, однако его применение оправдано простотой монтажных работ и возможностью создания линий сложной конфигурации.

Правильно соединенные медные трубы не только обеспечивают полную герметичность стыков, но и прекрасно вписываются в интерьер любого помещения

Еще одним неоспоримым фактом в пользу медных труб является их привлекательный внешний вид. Так как газопровод нельзя спрятать в нишах стен и коробов, стальные конструкции легко могут испортить внешний вид помещения, а медные трубы только обогатят интерьер.

Медные изделия обладают следующими положительными качествами, которые могут быть определяющими при выборе их для устройства газохода:

  • высокая пластичность, благодаря которой можно прокладывать линии сложной конфигурации;
  • простота и удобство монтажа, изделие легко режется, трубы соединяются с помощью пресс-фитингов или пайки;
  • привлекательный внешний вид;
  • долговечность — срок службы при соблюдении технологии достигает 100 лет;
  • устойчивость к механическим повреждениям и устойчивость к воздействию химически активных соединений.

Медные трубы имеют свои недостатки, главный из которых – высокая теплопроводность, способствующая образованию конденсата. А также их прочность значительно ниже стали, а цена гораздо выше.

С технологией пайки медных труб, обеспечивающей герметичное соединение, ознакомим с которой рекомендуем ознакомиться.

Хромированная сталь и нержавеющая сталь: Хромистая сталь | Прием в компании «АЛМЕКО»

Различия между нержавеющей и хромированной сталью

Изделия и конструкции из зеркальной нержавеющей стали

Привлекательный внешний вид и отличные прочностные и эксплуатационные параметры изделий из нержавеющей стали позволяют широко использовать её при изготовлении разнообразных элементов конструкций, несущих не только эксплуатационную, но и эстетическую нагрузку. Перила, поручни, ограждения должны быть не только прочными, но и красивыми, органично сочетающиеся с общим стилем интерьера или экстерьера архитектурного объекта. Немаловажно и то, что детали, изготовленные из зеркальной нержавеющей стали, прекрасно сочетаются с большинством применяемых в строительстве и отделке материалов и покрытий.

Высокая стойкость нержавеющей стали к коррозионным воздействиям позволяет её широко использовать на свежем воздухе в виде перил, поручней, ограждений, а также на объектах с повышенной влажностью (лестницы в бассейны) и таких, где особое значение уделяется санитарно-гигиеническому состоянию (кухонные цеха, объекты общепита, медицинские учреждения).

Разница между зеркальной нержавеющей сталью и хромовым покрытием

Многие ошибочно принимают обычную углеродистую сталь с хромовым покрытием за зеркальную нержавеющую сталь. В действительности, хромированная (с внешним защитным покрытием из хрома) углеродистая сталь нередко используется в качестве дешевой альтернативы нержавейки. Однако на сравнительно низкой цене все её преимущества использования заканчиваются.

Для того, чтобы хромированная сталь была конкурентоспособной по цене, защитное покрытие наносится очень тонким слоем. Если учесть, что по твердости и прочности хром уступает нержавеющей стали, то можно получить ситуацию, когда покрытие довольно быстро стирается, после чего основа из обычной стали начинает быстро ржаветь.

В качестве примера можно привести обычные лестничные перила где-нибудь в общественном месте с высокой проходимостью. Их поверхность практически непрерывно подвергается механическому воздействию сотен и тысяч человеческих рук. Кроме того, всегда находятся асоциальные личности, которые, используя твердые и острые предметы, специально царапают на перилах какие-нибудь надписи и рисунки. Если поручни сделаны из нержавеющей стали, то такие царапины будут малозаметны (да и поцарапать нержавейку достаточно сложно), а само ограждение прослужит неограниченно долгий срок без какого-либо ремонта.

Но в случае, если из желания сэкономить, объект будет оснащен перилами из хромированной стали, то каждая нанесенная на них царапина почти сразу станет хорошо заметна из-за ржавчины, образующейся под ней. Более того, если по лестнице с такими поручнями каждый день проходит достаточно много людей, то даже без всяких царапин хромовое покрытие всего за несколько лет сотрется от непрерывного воздействия сотен и тысяч человеческих ладоней. После этого перила начнут интенсивно ржаветь, а затем и утратят прочность. В результате, всего через несколько лет эксплуатации им потребуется либо серьезный и дорогостоящий ремонт, либо полная замена.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют использовать хромированные перила и поручни на свежем воздухе, а также в людных, пусть и укрытых от погодных факторов (например, в метро или в торговых центрах) местах.

Подведя итог, кратко уточним различия между нержавеющей и хромированной сталью.

Химические:

  • Хромированная сталь представляет собой обычную углеродистую сталь с тонким внешним слоем хромового покрытия.
  • Нержавеющей называется легированная сталь особого класса, в составе которой присутствует не менее 13% хрома.

Физические и механические:

  • По внешнему виду отличить новые перила, поручни или ограждения из хромированной стали от сделанных из зеркальной нержавейки достаточно сложно. Но это касается только действительно новых изделий. Если элемент из хромированной стали эксплуатируется достаточно долго, то внешние различия между ним и аналогичным изделием из нержавейки (с таким же сроком эксплуатации) станут весьма заметными и отнюдь не в пользу покрытого хромом.
  • Нержавеющая сталь обладает повышенной прочностью и твердостью. Повредить её поверхность (нанести скол или царапину) без серьезных усилий и специального инструмента весьма затруднительно. Но даже если на её поверхности есть царапины, они слабо заметны, поскольку внутренние слои материала по цвету не отличаются от его поверхности. На прочность и устойчивость к коррозии такие мелкие повреждения поверхности не оказывают влияния.
  • Повредить поверхность хромированной стали несложно, это можно сделать любым острым предметом даже случайно. Царапины и сколы на поверхности становятся хорошо заметными практически сразу. Кроме того, их наличие губительно сказывается на механических характеристиках перил, поручней и ограждений из-за начала и непрерывного развития коррозионных процессов. Тонкое хромовое покрытие постепенно истирается под воздействием погодных и механических факторов.

Вывод. Если изделия и конструкции из нержавеющей стали практически вечны, то их хромированные аналоги имеют ограниченные сроки эксплуатации.

Марки нержавеющей стали, используемые в строительной отрасли

Сталь марки AISI 201

Рекомендуется к применению в помещениях с нормальной или пониженной влажностью. Широко используется для изготовления перил и поручней. В помещении с нормальной (и ниже) влажностью коррозии не происходит.

Сталь AISI 304

Может использоваться на свежем воздухе, поскольку устойчива к воздействию влаги. Однако, применяемые коммунальными службами антигололедные химикаты способны оказать на сталь этой марки негативное воздействия. Наиболее часто используется, как материал для изготовления пандусов, а также временных (мобильных или переносных) ограждений.

Сталь AISI 316

Рекомендуется к использованию под открытым небом и в помещениях с повышенным уровнем влажности (бани, бассейны и т.д.). Устойчива к воздействию, как самой воды, так и растворенных в ней солей.

Наше предприятие предлагает разработку проектов, изготовление (как типовых, так и по эксклюзивному проекту) элементов конструкций из нержавеющей стали, а также их сборку и монтаж на месте постоянного использования. Все наши изделия полностью соответствуют нормам ГОСТ и СНиП. Гарантии предоставляются.

У нас можно заказать лестницы, поручни, ограждения, перила (другие элементы) из нержавеющей стали с последующим их монтажом. Если вам требуется красивое и надежное оформление для торгового центра, офиса, жилого дома или любого другого объекта, свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, а также вверху и внизу нашего сайта!

Подделка нержавеющих поручней. Как не попасться на уловку?

Существуют различные виды сталей, которые отличаются по своему составу, свойствам и сферам применения. Для изготовления опорных поручней и перил могут использоваться как хромированная, так и нержавеющая стали. По внешнему виду изделия, выполненные из хромированной и нержавеющей сталей, очень похожи — они выглядят эстетично и имеют особенный блеск, благодаря присутствующему в их составе хрому.

Сравнительная характеристика изделий из стали

Но в процессе эксплуатации опорные устройства, изготовленные из хромированной стали, не имея видимых повреждений, через некоторое время начинают ржаветь. Это происходит за счет использования изделий в несоответствующих условиях: при повышенной влажности, при прямом взаимодействии с водой, при постоянном контакте с моющими и дезинфицирующими средствами.

В отличие от хромированных конструкций поручни из нержавеющей стали не подвергаются коррозии, потому что содержат в своем составе достаточное количество хрома, которое, вступая в реакцию с кислородом, образует на поверхности оксидную пленку. Эта пленка препятствует ржавению металла даже при появлении сколов и царапин на поверхности стальной продукции.

Почему ржавеет нержавейка?

Хотя нержавеющая сталь обладает повышенными характеристиками прочности и износостойкости по сравнению с хромированной сталью, но она также может ржаветь. Существует несколько причин, по которым это происходит:

  • использование некачественных материалов
  • несоответствие изделий условиям эксплуатации

Например, коррозия может появится, если поручни были изготовлены не из цельных труб, а из сгонов и кусков, соединенных сварными швами. А также не подошло место установки опорных конструкций, например, для бассейнов следует использовать только марки нержавеющей стали, устойчивым к постоянному нахождению в воде с высоким содержанием хлора. Подробнее об основных марках нержавеющих сталях стандарта AISI читайте здесь.

Сферы применения различных видов сталей

На сегодняшний день изделия из хромированной стали являются надежными в бытовой эксплуатации, где нет постоянного взаимодействия с моющими и обеззараживающими средствами, влагой, а также нет большого потока посетителей.

В других случаях для соблюдения действующих норм и государственных стандартов необходимо использовать марки нержавеющих сталей, самыми распространенными из них являются: AISI 201, AISI 304 и AISI 316. Потому что изделия из этих марок стали сочетают в себе оптимальное соотношение цены и качества.

Нержавеющая сталь марки AISI 201 подходит для использования внутри закрытых помещений, где нет воздействия влажной среды. Из этой стали изготавливают перила и ограждения в жилых домах, магазинах и торговых центрах. Это относительно недорогая сталь с невысокими эксплуатационными свойствами.

Нержавеющая сталь марки AISI 304 используется как внутри, так и вне помещений. Она устойчива к внешним воздействиям окружающей среды и агрессивным кислотным и щелочным растворам. Сталь марки AISI 304 применяют для изготовления опорных поручней пандусов, лестниц и переходов, расположенных внутри помещений и на улице.

Нержавеющую сталь марки AISI 316 используют для изготовления поручней и ограждений в местах с очень влажной средой, например, в бассейнах. Изделия из стали марки 316 очень устойчивы к солям, хлору и другим соединениям, находящимся в воде. Такая продукция очень долго не ржавеет, однако стоит гораздо дороже.

Несложно отличить на глаз продукцию из нержавеющей стали от изделия из хромированной стали. Гораздо сложнее определить по внешнему виду опорные поручни, изготовленные из различных марок нержавеющих сталей. Для того чтобы не сомневаться в качестве опорных устройств и перил, которые прослужат долго и не потеряют привлекательный внешний вид, стоит выбирать только профессиональные производственные компании с большим опытом работы и набором компетенций.

Хром

против нержавеющей стали — что предпочтительнее?

При выборе декора для вашего бизнеса или дома выбор металлов может быть трудным. Мебель, кухонная и ванная сантехника, а также предметы декора предъявляют разные требования как к эстетике, так и к долговечности. Один из самых частых вопросов, который мы получаем, касается разницы между хромом и нержавеющей сталью.

sohoConcept производит современную мебель из хромированной и нержавеющей стали, так как у обоих есть свои преимущества. В зависимости от того, какой вид вы пытаетесь достичь и какой у вас образ жизни, любой тип металла может вписаться в ваш дизайн.

В чем разница между хромом и нержавеющей сталью?

Разница между хромом и нержавеющей сталью заключается в их составе. Нержавеющая сталь представляет собой металлический сплав без покрытия, содержащий никель и не менее 10,5% хрома для придания ему большей прочности. Различные типы нержавеющей стали создаются в зависимости от количества никеля и хрома в сплаве. Хром, сокращение от хрома, относится к покрытию. Хромирование накладывается на металлический стержень. Он полностью состоит из хрома и не является сплавом.

Хром обычно полированный и очень блестящий, хотя сатинированные и матовые разновидности могут быть более матовыми. Он используется как в декоративных, так и в промышленных целях, потому что он устойчив к коррозии и имеет высокий уровень блеска. Это также очень легкий металл. Вот почему хромированные обеденные стулья и хромированные табуреты часто так популярны — их легко перемещать и переставлять из-за их легкого веса.

Нержавеющая сталь более долговечна, чем хром. Он устойчив к коррозии, устойчив к царапинам и устойчив к потускнению. Однако, в зависимости от окружающей среды, он не полностью невосприимчив ко всем пятнам или износу. Он часто используется в средах, где требуется высокая прочность, низкая стоимость и устойчивость к коррозии, например, в кухонной посуде, столовых приборах и промышленном оборудовании.

Хром часто выбирают для украшения, потому что он ярче и блестит, чем нержавеющая сталь. Однако из-за полированной поверхности он также может легко царапаться и легко покрываться отпечатками пальцев и грязью. При правильном уходе и уходе этого можно избежать. Однако важно учитывать при выборе хрома – много ли людей будет его трогать, как детей? Будет ли он интенсивно использоваться и подвергаться риску поцарапать?

Нержавеющую сталь легче содержать в чистоте, и она очень долговечна. Даже при интенсивном использовании он по-прежнему устойчив к царапинам и не покрывается вмятинами. Если вы ожидаете, что ваша мебель или светильники будут интенсивно использоваться, нержавеющая сталь часто является лучшим вариантом.

Мебель sohoConcept – хром и нержавеющая сталь

sohoConcept предлагает современную мебель из хрома и нержавеющей стали. Хромированные табуреты, хромированные обеденные стулья, табуреты из нержавеющей стали, столы из нержавеющей стали — у вас есть выбор в зависимости от вашего интерьера, бюджета и образа жизни.

Мы можем помочь вам выбрать лучший металл, хром или нержавеющую сталь, для вашего дома или бизнеса.

В чем разница? Ultimate Guide

Изделия из хромированной стали и нержавеющей стали буквально наводнили рынки. Они используются для изготовления зданий, автомобильных деталей, кухонной посуды и многих других применений.

Что выбрать: хромированную сталь или нержавеющую сталь?

Вероятно, вы зададите этот вопрос. Хотя эти два могут показаться одинаковыми, между ними есть много различий.

Кроме того, для некоторых применений может потребоваться использование хромистой стали, тогда как для других применений подходит нержавеющая сталь.

Мы не можем игнорировать тот факт, что у каждого типа стали есть свои плюсы и минусы. В этой статье мы выделяем основные различия между хромированной сталью и нержавеющей сталью.

Содержание

  • 1 Определение: хром и нержавеющая сталь
    • 1.1 Что такое хромированная сталь
    • 1.2 Что такое нержавеющая сталь?
  • 2 Как отличить нержавеющую сталь от хрома
  • 3 Долговечность: хром и нержавеющая сталь
  • 4 Хром дороже нержавеющей стали?
  • 5 Плюсы и минусы: Хромирование стали по сравнению с нержавеющей сталью
    • 5. 1 Плюсы хромистой стали
    • 5.2 Минусы хромистой стали
    • 5.3 Pros of stainless steel
    • 5.4 Cons
  • 6 Conclusion

Definition: Chrome vs Stainless Steel

What is Chrome Steel

Chrome plating сталь — это любой тип стали, смешанный с хромом для предотвращения ржавчины. Этот тип стали подвергся процессу, известному как хромирование.

Благодаря хромированию на поверхность стального металла наносится определенный процент хрома.

В результате получается блестящий стальной металл, привлекательный для глаз. Помимо внешнего вида, хромирование играет некоторую защитную роль. Предотвращает ржавчину и коррозию стали.

Что такое нержавеющая сталь?

Нержавеющая сталь представляет собой тип металлического сплава, состоящего из стали, смешанной с другими элементами, такими как хром, углерод, молибден, никель, кремний и алюминий.

Эти элементы смешиваются в определенном процентном соотношении, что приводит к получению различных сортов нержавеющей стали. Например, в некоторых сталях содержится 10% никеля, а в других — 12%.

Не следует ожидать, что два сорта нержавеющей стали будут иметь одинаковые свойства.

Присутствие никеля повышает прочность нержавеющей стали. Сталь не будет легко царапаться или подвергаться коррозии. Также нержавеющая сталь устойчива к ржавчине.

Как отличить нержавеющую сталь от хромированной? С общего взгляда эти два металла могут показаться одинаковыми.

Хорошая новость заключается в том, что есть способы определить разницу между хромированной сталью и нержавеющей сталью.

Одним из способов является использование магнита. Если кусок магнита прилипнет к металлу, то это не нержавеющая сталь. Это связано с тем, что нержавеющая сталь, как известно, немагнитна. С другой стороны, хромированная сталь, скорее всего, удержит часть магнита.

Еще один способ различить хромированную сталь и нержавеющую сталь по внешнему виду.

Хромистая сталь имеет яркий и блестящий вид, а нержавеющая сталь известна своим матовым внешним видом.

Однако использование визуального метода для различения хромированной стали и нержавеющей стали также может ввести вас в заблуждение.

Это возможно, потому что некоторые металлические покрытия могут сделать нержавеющую сталь яркой и блестящей. Вы можете в конечном итоге предположить, что это хромированная сталь, но это не так.

Если вы не уверены, обратитесь за четкими и краткими разъяснениями к специалистам по металлургии.

Долговечность: хром против нержавеющей стали

Является ли хром более долговечным, чем нержавеющая сталь? При правильном уходе хромированная сталь способна прослужить вам долгие годы. Он долговечен, если используется надлежащим образом и в правильной среде.

Идеальная среда для хромированной стали – сухие помещения. В зоне также не должно быть элементов, которые могут вызвать щелевую и химическую коррозию.

После проникновения в хромированную сталь высока вероятность того, что она начнет ржаветь. Есть много вещей, которые могут проникнуть сквозь поверхность хромированной стали. К ним относятся зажимные приспособления, дверной проем и металлические инструменты.

Как только процесс ржавления начался, он может быстро распространиться под слоем хрома.

Дробеструйная хромированная сталь не является полностью надежной, когда речь идет о долговечности.

С другой стороны, нержавеющая сталь вне всякого сомнения зарекомендовала себя как один из самых прочных металлов. Я буду служить вам долгие годы, не повреждаясь коррозией или ржавчиной.

Изделия из нержавеющей стали имеют тенденцию быть дорогими из-за долговечности этого металла. Эта функция также делает его идеальным не только для широкого круга приложений, но и для тяжелых и рискованных приложений.

Хром дороже нержавеющей стали?

Что касается стоимости, то за хромированную сталь вы заплатите меньше, чем за нержавеющую сталь. Этого можно ожидать, поскольку нержавеющая сталь обладает многочисленными желательными свойствами, чем хромированная сталь.

Как мы уже говорили, одним из свойств является прочность и долговечность. Нержавеющая сталь прочнее и долговечнее хромированной стали.

Итак, если вы работаете в рамках ограниченного бюджета, хромированная сталь должна быть вашим предпочтительным металлом. Однако это все равно будет зависеть от области применения металла.

Плюсы и минусы: Хромирование стали по сравнению с нержавеющей сталью

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки использования хромированной стали или нержавеющей стали.

Pros of Chrome Steel

-Shiny и привлекательная отделка

-безвыходная, чем из нержавеющей стали

-Уборки современности

-Далевия.

Легко царапается Плюсы нержавеющей стали

— Более прочный

— Обладает отличной коррозионной стойкостью

— Требует меньше обслуживания, чем хромированная сталь

— Доступен в различных марках

Минусы

— Визуально не привлекательнее, чем хромированная сталь

— На нем остаются видимые отпечатки пальцев и пыль.

Заключение

Что выбрать между хромированной сталью и нержавеющей сталью? Выбор, безусловно, будет зависеть от области применения и ваших предпочтений.

Если вас интересует внешний вид предмета или продукции, то вам обязательно стоит выбрать хромированную сталь. Блестящий блеск оставит хорошее впечатление.

Тем не менее, вы должны быть готовы приложить некоторые усилия для поддержания хорошей внешности.

Если вы хотите получить прочный и долговечный металл, нержавеющая сталь подойдет для этой цели. Несмотря на то, что он может быть не таким привлекательным, как хромированная сталь, вы все равно можете нанести нестандартную отделку из нержавеющей стали.

В противном случае мы в Roche Industry можем помочь вам настроить и обработать как хромированную, так и нержавеющую сталь.

Ссылки по теме:

Нержавеющая сталь 18/10 VS Нержавеющая сталь 18/8: в чем отличия

Алюминий и нержавеющая сталь: в чем разница?

Углеродистая сталь и нержавеющая сталь: в чем разница?

Нержавеющая сталь 304 и 316: в чем разница?

Титан против стали: в чем разница?

Хирургическая сталь и нержавеющая сталь: в чем разница?

Rocheindustry специализируется на высококачественном быстром прототипировании, быстром мелкосерийном и крупносерийном производстве.

Размеры труба нержавеющая: Диаметры нержавеющих труб: таблица размеров и ГОСТ

ГОСТ труба нержавеющая 9941-81, 9940-81, 19277-73

‘+

‘+
‘{{n}}’ +
‘{{o}}’ +
‘{{t}}’ +

‘+


На сайте компании «Региональный дом металла» представлены в отличном ассортименте выпускаемые по ГОСТ 19277-73 трубы нержавеющие отличного качества. Эти изделия применяются не только при прокладке трубопроводов различного назначения. Они активно эксплуатируются на предприятиях химической и нефтегазовой промышленности, в машиностроении, при разработке морских судов, авиации, в других направлениях. Также возможна эксплуатация в качестве элементов ограждений, сборных металлоконструкций и т.д.




По данному стандарту выпускаются исключительно бесшовные изделия. Производятся они из марок 20А, 08Х18Н10Т, 30ХГСА-ВД и других. Стальная труба нержавеющая, размеры по ГОСТ может иметь следующие:


  • Длина немерная – от 1. 5 до 7 м.

  • Длина мерная – в пределах немерной;

  • Диаметр (наружный) – от 4 до 70 мм;

  • Толщина стенки – от 0,5 до 3 мм.


Так же на нашем сайте представлены ГОСТы для других товаров, например водогазопроводной трубы.


Труба нержавеющая ГОСТ 9941-81: размеры



Холодно и теплодеформированная труба нержавеющая ГОСТ 9941-81 также есть в нашем каталоге. Эти бесшовные изделия, стойкие к различным видам коррозии, пользуются огромной популярности в промышленности, энергетике, коммунальной сфере. Они прочны, долговечны, стойки к большинству видов агрессивных сред. Так же вы можете посмотреть ГОСТ для стальной бесшевной трубы, тут.


Габариты могут быть различными, в т.ч. по требованиям заказчика. Сортамент предполагает, что трубы из нержавейки ГОСТ 9941-81 имеют следующие параметры:


  • Длина – мерная, кратная мерной (от 300 мм), немерная – от 6 до 7 м.

  • Диаметр (наружный) – 5 – 273 мм;

  • Толщина стенки – 0,2 – 7 мм.


ГОСТ трубы из нержавеющей стали



Бесшовные горячедеформированные изделия могут эксплуатироваться в самых сложных условиях, благодаря высокой прочности и стойкости к различным видам химического воздействия. При этом труба из нержавеющей стали ГОСТ 9940-81 может иметь длину от 3 до 7 метров и более. Это позволяет эффективно использовать её для сборки систем, в которых требуется минимальное количество соединительных элементов, и, в особенности, сварных швов.


На предприятиях трубы стальные нержавеющие ГОСТ 9941-81 могут выпускаться обычной, повышенной, высокой точности. Допустимые отклонения зависят от габаритов и назначения применения.


Требования ГОСТ на нержавеющие трубы 12х18н10т  9941-81 достаточно высокие. Благодаря им, удалось добиться отличных эксплуатационных характеристик. Стойкость к окислению и иным воздействиям используют в химической и пищевой промышленности. В частности, то, что состав воды и других жидких сред не меняется в ходе эксплуатации в таких трубопроводах. Главная страница раздела: https://rdmetall.ru/prokat-nerzhaveuschiy/truba-nerzhaveyuschaya/.


Полезные ссылки:


  1. Резка металла в Петербурге

  2. Цветные металлы и сплавы

  3. Рубка металла

  4. Лист стальной

  5. Таблица веса медной трубы

Диаметры нержавеющих труб: ГОСТы и ОСТы

Добавить в заявку

Корзина пуста

Вы еще ничего не выбрали

Оформить заявку

Корзина

Всего товаров: 0 ед.

Оформить заявку

Диаметры нержавеющих труб можно найти в Государственных и Отраслевых стандартах. Они бывают самыми разными, начиная от малых в несколько миллиметров и заканчивая большими (несколько метров). Трубы из нержавеющей стали используются в самых разнообразных отраслях народного хозяйства и промышленности, поэтому и разброс по размеру столь огромен.

Если Вам требуется определенный размер, рекомендуем для начала обратиться к нормативной документации. Вот список основных стандартов, которые могут послужить вам в качестве справочников при поиске необходимого диаметра: 






Стандарт

Диаметр

ГОСТ 14162-79. Трубки стальные малых размеров (капиллярные) — определяет технические условия изготовления, и сортамент капиллярных труб из нержавеющей стали. Размеры данных изделий очень малы.

от 0,3 мм до 5 мм

ГОСТ 9941-81 Трубы нержавеющие холоднодеформированные

от 5 мм до 273 мм

ГОСТ 9940-81 Трубы нержавеющие горячедеформированные

от 57 до 325 мм

ГОСТ 11068-81 Трубы нержавеющие электросварные

от 8 мм до 102 мм

Если говорить о популярности и востребованности на рынке, то ниже представлен список самых часто запрашиваемых диаметров.

520254050100150200

Наличие в ГОСТ это не гарантия…

Хотим сразу уточнить. Как видите, количество разных размеров в указанных стандартах очень велико, а количество заводов, которые занимаются изготовлением труб — не столь огромно. Кроме этого, любой завод, прежде всего, заботится об экономической эффективности своего производства и старается выпускать востребованные виды металлопроката.

Очевидно, что если завод будет иметь в своем ассортименте все вышеуказанные трубы, то он будет вынужден свернуть производство. Это произойдет потому, что огромная часть выпускаемого товара останется лежать на складах невостребованной. В реальном секторе используются только ограниченное количество диаметров. И это может вызвать определенные сложности при поиске.

Поэтому наличие размера в Государственном или отраслевом стандарте вовсе не означает его наличия у поставщиков. Размер может быть указан в ГОСТ но отсутствовать на рынке вообще по причине отсутствия спроса.

Справедливо и обратное: отсутствие размера в стандартах не говорит о том, что его нет на рынке. Стандарты не запрещают выпуск труб промежуточных диаметров и толщин. Производители часто изготавливают такие трубы потому, что на них есть спрос и это выгодно.

Поэтому хотим дать Вам один совет: не ориентируйтесь на стандарты при поиске. Ориентируйтесь на сам рынок и возможности конкретного поставщика.

Нестандартные диаметры

Одни размеры гораздо проще и дешевле найти на рынке, чем другие. Например, трубы диаметром 10, 20, 50, 100 мм найти очень просто. Они есть в наличии у многих поставщиков. Но если вы ищите нержавеющую трубу нестандартного размера, у вас могут возникнуть проблемы.  Все зависит от востребованности и способа изготовления проката.

Гоячедеформированные и холоднодеформированные трубы нестандартных и непопулярных размеров найти гораздо сложнее, чем электросварные, так как технология горячего проката требует наличия специального дорогостоящего оборудования. Электросварные трубы изготовить гораздо проще, и поэтому даже если Вы не нашли требуемого размера, ее всегда можно изготовить на заказ.

Изготовление партии на заказ может быть хорошим решением в том случае, если требуемая партия довольно велика. Однако это все равно сопряжено с дополнительными сложностями: необходимо договариваться с производителем и утверждать документы.

Поэтому рекомендуем по возможности избегать непопулярных размеров там, где это возможно. Это спасет Вас от множества сложностей в будущем. Ну а если это не удается, звоните в нашу компанию. Мы всегда поможем Вам.

Подводя итог можно сказать:

  • В промышленных стандартах не указаны все возможные размеры проката. То, что указано в стандартах и то, что присутствует на рынке – это совсем разные ассортименты.
  • Наличие конкретного диаметра на рынке зависит от многих факторов и прежде всего — спроса.
  • Нестандартные электросварные трубы найти гораздо проще, чем горячекатаные или холоднокатаные.
  • Если можно отказаться от использования непопулярных диаметров в Вашем проекте в пользу более популярных, то лучше всего это сделать. Это сэкономит Вам много времени и денег.
  • Если Вам все же очень нужен нестандартный или непопулярный размер – обращайтесь к нам. Мы имеем широкие связи с заводами изготовителями и другими поставщиками. Постараемся помочь Вам всем, чем сможем.

Таблица труб из нержавеющей стали

— Tork Systems, Inc. Мы можем предоставить отечественные или импортные трубы в короткие сроки и с минимальными затратами. Нет работы, которая была бы слишком маленькой или слишком большой. Позвоните или напишите сегодня для цитаты.

Спецификации труб из нержавеющей стали – Таблица размеров

Таблицы размеров для труб

 

Доступные сплавы, спецификации и диапазоны размеров

СПЛАВ 20  РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ — 1/2″ – 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ — Ш. 10, 40, 80, 160
  • СВАРНАЯ- 3″ – 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

DUPLEX  2205 РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ – 1/2″ – 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ – ШИР. 10, 40, 80, 160
  • СВАРНАЯ- 8″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

C-276 РАЗМЕРЫ:

  • СВАРНЫЕ- 1/2″ – 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- ШИР. 10, 40

310S РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ 250-  1/2″ – 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80
  • СВАРНАЯ- 8″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

321/321H РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″ – 16″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- ШИР. 40, 80, 160, XXS
  • СВАРНАЯ- 10″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 40, 80

347/347H РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- Ш. 40, 80, 160, XXS
  • СВАРНАЯ- 10″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 40, 80

317L РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ – 1/2″ – 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ – ШИР. 10, 40, 80
  • СВАРНАЯ- 1/2″- 16″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

904L РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80

254SMO РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 2″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- ШИР. 40, 80
  • СВАРНАЯ- 1/2″ – 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

410 РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 40

304/304L РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/8″- 20″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- Ш. 10, 40, 80, 120, 160, XXS
  • СВАРНАЯ- 1/4″- 48″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40, 80

316/316L РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/8″- 20″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- ШИР. 10, 40, 80, 120, 160, XXS
  • СВАРНАЯ- 1/4″ – 48″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40, 80

СПЛАВ 200 РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80
  • СВАРНАЯ- 8″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

СПЛАВ 400 РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40, 80, 160
  • СВАРНАЯ- 8″- 12″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ-  SCH. 10, 40

СПЛАВ 600 РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80, 160

  625 РАЗМЕРЫ:

  • СВАРНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80, 160

800 H/HP РАЗМЕРЫ:

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80, 160

825

  • БЕСШОВНАЯ- 1/2″- 8″ ДОСТУПНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ- SCH. 10, 40, 80, 160

 

Характеристики труб из нержавеющей стали

Труба из нержавеющей стали

Труба из аустенитной хромоникелевой стали

Сварная труба

Труба бесшовная

Стандарт Описание
АСТМ А312/А312М Бесшовные и сварные трубы из аустенитной нержавеющей стали.
АСТМ А358/А358М, сваренная электросваркой плавлением (EFW), для работы при высоких температурах.
АСТМ А409/А409М Сварная труба большого диаметра из аустенитной стали для коррозионных или высокотемпературных условий эксплуатации.
АСТМ А731/А731М Бесшовные и сварные трубы из ферритной и мартенситной нержавеющей стали.
АСТМ А790/А790М Бесшовные и сварные трубы из ферритной/аустенитной нержавеющей стали.
АСТМ А450/А450М Общие требования к трубам из углеродистых, ферритных и легированных аустенитных сталей.
АСТМ А530/А530М Общие требования к специализированным трубам из углеродистой и легированной стали.
JIS G3459 Трубы из нержавеющей стали.
АНСИ/АСМЭ Б36.10М Труба стальная сварная и бесшовная кованая.
АНСИ/АСМЭ Б36.19М Труба из нержавеющей стали.
Высший аустенит
АСТМ А673 UNS N08904.
АСТМ А677 UNS N08904.

 

Руководство по размерам труб из нержавеющей стали

17 декабря 2021 г. 17 декабря 2021 г.

| 16:16

Измерение диаметра трубы на первый взгляд может показаться довольно простым – вы просто измеряете диаметр трубы. Тем не менее, важно, чтобы вы измеряли правильный диаметр с помощью правильной единицы, чтобы вы могли точно сказать, какой это размер, и убедиться, что при повторном заказе фитингов или других труб вы выбрали правильный размер.
Трубы — типичный материал, используемый в производстве ограждений, в частности, для заборов и ворот из звеньев сетки. Труба и трубка, с другой стороны, не одно и то же! Поскольку труба изначально предназначалась для транспортировки воды, ее внутренний диаметр был самым важным параметром. ID – это номинальный размер трубы. Таким образом, 1½-дюймовая труба имеет номинальный (примерно) внутренний диаметр 1½ дюйма, а не внешний диаметр 1½ дюйма. Труба часто изготавливается с меньшими допусками, и ее покупка дешевле. Однако в ограждениях и строительстве, где труба используется регулярно, ее часто называют по внешнему размеру, потому что фитинги, заглушки и другие детали чаще всего сопрягаются с внешней стороной трубы.

Например, диаметр стальной трубы указывается ее «номинальной» толщиной, а НЕ фактической толщиной. Другими словами, «Номинальный» или NPS — это безразмерное число, относящееся к диаметру отверстия трубы. Наружный диаметр (внешний диаметр) трубы остается неизменным независимо от ее спецификации. Толщина стенки трубы обозначается различными «таблицами», наиболее распространенными из которых являются таблицы 5, 10 и 40. Фактическая толщина стенки любой таблицы варьируется в зависимости от размера трубы. 1-дюймовая труба Schedule 40 имеет толщину стенки 0,133 дюйма, а 2-дюймовая труба Schedule 40 имеет толщину стенки 0,154 дюйма.

Трубы из нержавеющей стали Размеры варьируются от 1/8 дюйма до 48 дюймов, трубы большого диаметра, наиболее часто используемые размеры включают 1-дюймовую трубу из нержавеющей стали, 1 1/2-дюймовую трубу из нержавеющей стали, 2-дюймовую трубу из нержавеющей стали, 2 1/2 дюйма. Труба из нержавеющей стали 2 дюйма, труба из нержавеющей стали 3 дюйма, труба из нержавеющей стали 4 дюйма, труба из нержавеющей стали 5 дюймов, труба из нержавеющей стали 6 дюймов, труба из нержавеющей стали 8 дюймов, труба из нержавеющей стали 12 дюймов и труба из нержавеющей стали большого диаметра 36 дюймов. .

Таблица размеров труб из нержавеющей стали

Размер трубы Н.Д. Дюймы ИСТИНА 5 10 с ИСТИНА 10 20 30 40s и стандарт ИСТИНА 40 60
1/8 0,405 0,35 0,049 0,049 0,068 0,068
0,1383 0,1863 0,1863 0,2447 0,2447
1/4 0,54 0,049 0,065 0,065 0,088 0,088
0,257 0,3297 0,3297 0,4248 0,4248
3/8 0,675 0,049 0,065 0,065 0,091 0,091
0,3276 0,4235 0,4235 0,5676 0,5676
1/2 0,84 0,065 0,065 0,083 0,083 0,109 0,109
0,5383 0,5383 0,671 0,671 0,851 0,851
3/4 1,05 0,065 0,065 0,083 0,083 0,113 0,113
0,6838 0,6838 0,8572 0,8572 1. 131 1.131
1 1,315 0,065 0,065 0,109 0,19 0,133 0,133
0,8678 0,8678 1.404 1.404 1,679 1,679
1 1/4 1,66 0,065 0,065 0,109 0,109 0,14 0,14
1.107 1.107 1.806 1.806 2,273 2,273
1 1/2 1,9 0,065 0,065 0,109 0,109 0,145 0,145
1,274 1,274 2,638 2,638 2,718 2,718
2 2,375 0,065 0,065 0,109 0,109 0,154 0,154
1,604 1,604 2,638 2,638 3,653 3,653
2 1/2 2,875 0,083 0,083 0,12 0,12 0,203 0,203
2,475 2,475 3,531 3,531 5,793 5,793
3 3,5 0,083 0,083 0,12 0,12 0,216 0,216
3,029 3,029 4. 332 4.332 7,576 7,576
3 1/2 4 0,083 0,083 0,12 0,12 0,226 0,226
3,472 3,472 4,97 4,97 9.109 9.109
4 4,5 0,083 0,083 0,12 0,12 0,237 0,237 0,281
3,915 3,915 5,613 5,613 10,79 10,79 12,66
4 1/2 5 0,247
12,53
5 5,563 0,109 0,109 0,134 0,134 0,258 0,258
6. 349 6.349 7,77 7,77 14,62 14,62
6 6,625 0,109 0,109 0,134 0,134 0,28 0,28
7,585 7,585 9.289 9.289 18,97 18,97
7 7,625 0,301
23,57
8 8,625 0,109 0,109 0,148 0,148 0,25 0,277 0,322 0,322 0,406
9.914 9.914 13,4 13,4 22,36 24,7 28,55 28,55 35,64
9 9,625 0,342
33,9
10 10,75 0,134 0,134 0,165 0,165 0,25 0,307 0,365 0,365 0,5
15,19 15,19 18,65 18,65 28. 04 34,24 40,48 40,48 54,74
11 11,75 0,375
45,55
12 12,75 0,156 0,165 0,18 0,18 0,25 0,33 0,375 0,406 0,562
21.07 22.18 24,2 24,2 33,38 43,77 49,56 53,53 73,16
14 14 0,156 0,188 0,25 0,312 0,375 0,375 0,437 0,593
23.06 27,73 36,71 45,68 54,57 54,57 63,67 84,91
16 16 0,165 0,188 0,25 0,312 0,375 0,375 0,5 0,656
27,9 31,75 42,05 52,36 62,58 62,58 82,77 107,5
18 18 0,165 0,188 0,25 0,312 0,437 0,375 0,562 0,75
31,43 35,76 47,39 59. 03 82.06 70,59 104,8 138,2
20 20 0,188 0,218 0,25 0,375 0,5 0,375 0,593 0,812
39,78 46,05 52,73 78,6 104,1 78,6 122,9 166,4
24 24 0,218 0,25 0,25 0,375 0,562 0,375 0,687 0,968
55,37 63,41 63,41 94,62 140,8 94,62 171,2 238,1
26 26 0,312 0,5 0,375
85,6 136,2 102,6
28 28 0,312 0,5 0,625 0,375
92,26 146,8 182,7 110,6
30 30 0,25 0,312 0,312 0,5 0,625 0,375
79,43 98,93 98,93 157,5 196,1 118,6
32 32 0,312 0,5 0,625 0,375 0,688
105,6 168,2 209,4 126,7 230,1
34 34 0,312 0,5 0,625 0,375 0,688
112,3 178,9 222,8 134,7 244,8
36 36 0,312 0,625 0,375 0,75
118,9 236,1 142,7 282,3
40 40 0,375
158,7
42 42 0,375
166,7
48 48 0,375
190,7

Piping Mart

Pipingmart — это портал B2B, специализирующийся на промышленных, металлических и трубопроводных изделиях.

Болит глаз после сварки что делать: Что делать, если болят глаза от сварки в домашних условиях

что делать в домашних условиях

Друзья! Давайте вместе поддержим Христианский портал!

Узнать подробнее

Содержание:

  1. Основные факторы и симптоматика
  2. Как помочь при болях в глазах после сварки
  3. Использование лекарств
  4. Применение народных средств
  5. Интересное видео

Сварочный процесс оказывает сильное воздействие на глаза сварщика, что в итоге может спровоцировать болевые чувства и красноту, а иногда и вовсе можно потерять зрение на несколько дней. Но это обычно наблюдается при несоблюдении правил безопасности. Дело в том, что в момент сваривания происходит рентгеновское излучение, которое провоцирует негативные явления.

Если после сварки болят глаза, то необходимо знать, что делать в домашних условиях. Это в дальнейшем обезопасит от тяжелых последствий и избавит от проведения серьезного медикаментозного лечения.

Основные факторы и симптоматика

Негативные явления в органах зрения после сварочных работ могут спровоцировать разнообразные сварки, поэтому это явление считается частым. Обычно это происходит по причине того, что при сварке от искр исходит тепловое излучение. Зачастую с этой проблемой сталкиваются неопытные сварщики. Дело в том, что они удерживают сварочный прибор в неподходящем положении, и в результате оказывается негативное воздействие на глаза.

Если отмечается сильное поражение, то можно оказать помощь дома, но это нужно выполнить быстро. Это поможет избежать неприятных последствий.

Стоит отметить! В первую очередь поражается роговица, именно в этой области возникает сильная боль. Эта зона считается самой чувствительной, ее ткань легко воспаляется.

Световое излучение при сварочных работах провоцирует следующие неприятные симптомы:

  • неприятные чувства в органах зрения;
  • появление красноты роговицы;
  • замутнение;
  • отек;
  • боязнь света;
  • слезотечение;
  • жжение;
  • сильный зуд.

Как помочь при болях в глазах после сварки

Что делать в домашних условиях, если после сварки болят глаза? Если в на поверхность слизистой органов зрения попала сварка и возникли неприятные ощущения, то первым делом требуется выявить степень поражения. Это облегчит подбор вспомогательных методов лечебной терапии.

Так как помочь глазам после сварки в домашних условиях? Рассмотрим несколько действенных вариантов:

  1. Прием медикаментов с анальгезирующим воздействием. Сильную боль и дискомфорт помогут снизить такие анальгетики — Кетанов, Анальгин, Найз. Если отмечается воспалительный процесс, то можно воспользоваться средством Тавегил.
  2. Должны быть созданы благоприятные условия. Пострадавшего не должен беспокоить свет, необходимо закрыть шторы, в комнате должно быть темно.
  3. Применение холодного компресса. Он поможет устранить сильный жар.
  4. Хорошее воздействие оказывают капли с антибиотическими компонентами. В глаза можно закапать капли Левофлоксацин.

Важно! Если у больного нет ожогов, то во время контакта со светом веки не должны быть закрытыми. Это позволит намного быстрее миновать резкие перепады темноты и света.

Что делать с глазами после сварки домашних условиях, если отмечаются нестерпимые болезненные чувства? В этом случае отлично поможет тетрациклиновая мазь. Она должна наноситься дважды в сутки на поверхность нижнего века. Если после данных действий у пострадавшего продолжают сильно болеть органы зрения, наблюдается жжение, проявляется отечность, краснота, роговица начинает мутнеть, то нужно сразу обратиться к офтальмологу.

Использование лекарств

Если сильно болят глаза от сварки, то нужно знать, что делать в домашних условиях. В этих ситуациях можно прибегнуть к медикаментозным средствам, но лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Именно специалист подберет подходящие способы лечения.

Для устранения болей, воспаления и других негативных симптомов можно воспользоваться следующими медикаментами:

  • для устранения покраснения, слезоточивости, жжения пациентам выписываются такие капли, как Визин, Ципромед, Офталь. Их стоит применять 3 дня;
  • избавить от сильной боли и дискомфорта помогут — Лидокаин, Алкаин, Тетракаин;
  • гель Актовегин избавляет от отеков и восстанавливает оболочку.

Многие специалисты советуют применять капли для глаз с анестезирующим воздействием, которые содержат в составе диклофенак (Дикло-Ф, Клодифен).

Что делать в домашних условиях, если обжог глаза сваркой? Врачи рекомендуют применять ангиопротекторы, они смогут привести в норму состояние сосудов. Хорошее действие оказывает препарат Пентоксифиллин или его аналоги. Вторичную инфекцию, воспаление, покраснение помогут убрать капли с антибиотическими компонентами.

Применение народных средств

Когда болят глаза от сварки, нужно знать, что делать в домашних условиях. Желательно оказать необходимую помощь в первые часы, иначе могут развиться неприятные последствия и осложнения. Хорошее действие оказывают народные средства, их можно применять самостоятельно без назначения врача.

Чем можно помочь глазам после сварки в домашних условиях:

  1. Чтобы устранить сильный дискомфорт можно воспользоваться сырым картофелем. Клубень следует разрезать на две части, одна половинка прикладывается в области с поражением.
  2. Для снятия болевых ощущений можно применять пакетики с чаем, которые предварительно выдерживаются в горячей воде. Они охлаждаются, помещаются на веки и оставляются на 15 минут. Если нет пакетиков, то можно воспользоваться ватным тампоном. Он опускается в заварку и также прикладывается к векам.
  3. Если глаза пекут от сварки, и вы не знаете что делать в домашних условиях, то можно воспользоваться аптечной ромашкой. Из нее необходимо сделать отвар. Применять необходимо в виде компрессов чередуя с заваркой.
  4. Натуральный мед сможет устранить покраснение, помутнение, припухлость. Но лучше его применять после снятия воспалительного процесса. Его можно смешивать с соком алоэ в пропорции 1:1. В сутки требуется закапывать в каждый глаз по 2 капли.

Если вы не знаете что делать, если болят глаза от сварки в домашних условиях, то стоит рассмотреть полезные и действенные способы. Но все же применять их нужно в течение первых нескольких часов после сварки. Если же улучшений не наблюдается, то лучше обратиться к офтальмологу, он сможет выявить проблему и быстро подберет подходящую терапию.

Интересное видео

Рубрика статьи

Назад

Вперёд

Болят глаза после сварки — что можно делать в домашних условиях?


Опубликовано: 16.03.2017






Существуют профессии, технологические процессы которых могут привести к поражению глаз. В этом списке одну из верхних строчек занимает профессия сварщика. Боль в глазах, возникающая из-за незащищенного взгляда на сварочный процесс, в медицине носит название электроофтальмия. Заметим, что опытные сварщики прекрасно знают об опасности данной проблемы и никогда не позволяют себе смотреть на сварочный процесс без защиты. Чего не скажешь о новичках. Сегодня рассмотрим, почему болят глаза от сварки и что можно делать для облегчения боли.

Оглавление:

  • Причины и симптомы электроофтальмии
  • Оказание первой помощи
  • Облегчение симптомов народными методами
  • Медикаментозные средства при электроофтальмии
  • Подведем итоги

Причины и симптомы электроофтальмии

Сварочный процесс связан с выделением светового излучения. Сварщик при работе со сварочным аппаратом получает большое количество ультрафиолетового излучения и, как следствие, ожог глаз сваркой. Именно это является причиной того, почему болят глаза после сварки. Защитные очки и маски сварщиков снабжены защитными стеклами, которые не пропускают ультрафиолет и делают процесс безопасным для зрения.

ВАЖНО! Использование сварочного аппарата без защитной маски или очков строго запрещено!

Современная медицина различает несколько степеней электроофтальмии, различая их по степени выраженности различных симптомов:

  1. Легкая форма характеризуется покраснением, чувством жжения, роговица слегка мутнеет;
  2. Средняя форма отмечается появлением болей, болезненной реакцией на яркий свет, верхний слой роговицы разрушается и начинается появление пленки на конъюнктиве;
  3. Тяжелая форма выражается в сильной боли и ощущении присутствия чужеродных тел. Веки, как правило, опухают, резко ухудшается зрение. Отмечается значительное помутнение роговицы глаза;
  4. Крайне тяжелая форма отмечается сильнейшими болями, которые не позволяют раскрыть глаза. Происходит постепенное отмирание конъюнктива, роговица теряет цветность, отмечается полная потеря зрения.

Рассмотрим подробно, что делать в случае, если у Вас болят глаза после сварки.

Оказание первой помощи

При возникновении болей в глазах после проведения сварки необходимо оказать пострадавшему первую помощь. В большинстве случаев это не только значительно облегчает симптомы, но и помогает в последующем лечении ожога.

Если человек получил ожог глаз сваркой, то вот, что сделать необходимо в первую очередь:

  1. Принять обезболивающие и противовоспалительные препараты, которые помогут унять боль и предотвратить отек;
  2. Промыть глаза в большом количестве воды;
  3. При обнаружении в глазах частиц металла их необходимо извлечь при помощи чистой ткани или безворсовых салфеток. Если сделать самостоятельно это не удается, необходимо обратиться к офтальмологу;
  4. На 10 минут на веки наносится компресс из смоченной в холодной вате марли;
  5. В заключение можно воспользоваться тетрациклиновой мазью, которая выступит в качестве антисептика.

Больного лучше обустроить в затемненной комнате с прохладным воздухом, при особой болезненности глаз лучше дополнительно защитить глаза затемненными очками.

ВАЖНО! При ожоге глаз от сварки необходимо показаться медицинскому специалисту для выяснения степени поражения глаз.

При поражении глаз сваркой запрещено:

  • использовать проточную воду из-за содержания хлора и примесей, которые еще больше будут раздражать поврежденную слизистую глаз;
  • тереть глаза, так как это может вызвать большее повреждение конъюнктивы из-за наличия в глазу инородных тел;
  • использовать для облегчения боли глазные капли, действие которых направлено на снижение усталости глаз. Данные медикаментозные препараты способны усилить воспаление в роговице глаза.

Облегчение симптомов народными методами

Часто бывает, что болят глаза от сварки, а показаться специалисту незамедлительно нет возможности. В этом случае не желательно бездумно использовать доступные медикаменты, которые могут усугубить некоторые процессы. Лучше обратиться к народным средствам, которые помогут снять болезненные симптомы безопасно для здоровья.

  1. Чайные пакетики завариваются, остужаются до комфортной температуры и прикладываются на 20 минут на веки. Можно использовать рассыпной чай и марлю. Данный способ хорошо снимает отек с поврежденных тканей и минимизируется болевые ощущения;
  2. Картофель в сыром виде натирается на терке и выкладывается в несколько слоев марли. Полученный компресс укладывается на веки до получаса. Сырой картофель уменьшает боль, отечность, охлаждает воспаленные ткани;
  3. Мед в количестве 2 столовых ложек размешивается в стакане теплой прокипяченной воды. В данном растворе пропитываются ватные тампоны или марля и прикладываются на полчаса на воспаленные глаза. Медовый раствор не позволяет тканям опухать, снимает болевые ощущения;
  4. Аптечная ромашка в 2-3 столовых ложках заливается стаканом кипяченой воды. Смесь настаивается до 10 минут, остужается и прикладывается в виде компресса на глаза на 15 минут. Хорошо помогает при помутнении глаза;
  5. Листья алоэ мелко режутся и заливаются остуженной кипяченой водой. Смесь должна настояться в течение двух часов и может применяться в качестве компрессов. Из алоэ можно приготовить капли для глаз после сварки: сок растения смешивается с медом и закапывается в воспаленный глаз;
  6. Кора дуба в количестве 3 столовых ложек заливается кипятком и настаивается 3 часа. Полученный раствор применяется в качестве компресса;
  7. Свежие капустные листья пропускаются через мясорубку и прикладываются к глазам. Капуста отлично снижает отечность тканей, дарит воспаленным глазам прохладу.

Медикаментозные средства при электроофтальмии

Напоминаем, что употребление медикаментов без контроля специалиста может навредить Вашему здоровью!

Кратко перечислим основные группы препаратов, показанные при ожоге глаз, полученном на сварочных работах. Помните, что назначение тех или иных препаратов должен производить специалист на основе осмотра. Самовольный прием медикаментов при электроофтальмии может усугубить ситуацию вплоть до полной слепоты.

Основные группы медикаментозных средств при ожоге глаз распределяются следующим образом:

  • Сосудосуживающие капли снимают воспаление, отек и покраснение глаза. Использование подобных препаратов возможно не более 3 раз в день и продолжительностью 3 дня.
  • Антибиотики для глаз позволяют ускорить процессы регенерации глазных тканей. Прием антибиотиков ведется только по разрешению врача и строго ограничен 7-дневным курсом приема.
  • Обезболивающие средства применяются в качестве комплексной терапии при сложных случаях. Позволяют снять болевые ощущения и зуд в глазах. Обезболивающие принимаются по назначению врача и не более 2 раз в сутки;
  • Противовоспалительные препараты направлены на снятие воспаления, отечности, болезненности глаз. Курс не может занимать более 2-3 суток.

Подведем итоги

Ожог глаз, полученный при халатном отношении к правилам безопасности при проведении сварочных работ, является опасным заболеванием, требующим незамедлительного оказания помощи и консультации специалиста.

При невозможности скорого обращения за медицинской помощью рекомендуем обратить внимание на средства народной медицины, которые позволяют снять болезненные ощущения без вреда для здоровья.

Сергей Одинцов


tweet

Что такое Welder’s Flash? Причины и как защитить ваши глаза

Деб Хипп; обзор Брайана Чоу, OD

Что такое вспышка сварщика?

«Вспышка сварщика» — другое название фотокератита , болезненного состояния глаз, которое может возникнуть, когда незащищенные глаза подвергаются воздействию ультрафиолетовых (УФ) лучей. Вспышка сварщика относится к этому состоянию, когда оно вызвано УФ-лучами от сварочной горелки. Может возникнуть ощущение «солнечного ожога» глаз.

Фотокератит также часто называют дуговым ожогом, ультрафиолетовым кератитом и снежной слепотой.

Причины вспышки у сварщика

Как следует из названия, сварщики подвергаются риску фотокератита, когда их глаза подвергаются воздействию ярких вспышек или «дуг» УФ-излучения во время сварки. Этот тип повреждения роговицы сваркой также известен как «дуговой глаз» и «мгновенный ожог».

Фотокератит возникает в результате воздействия ультрафиолетовых лучей на незащищенные глаза. Воздействие ультрафиолета повреждает эпителий, который представляет собой тонкий внешний слой роговицы глаза. Роговица — это прозрачная передняя поверхность глаза, которая позволяет свету проникать в глаз для зрения. Слой эпителия помогает распространять слезную пленку, чтобы ваши глаза оставались влажными и поддерживали хорошее здоровье глаз.

Когда УФ-излучение повреждает клетки роговицы, клетки отслаиваются, оставляя под ними открытые и поврежденные нервы роговицы. Когда незащищенные глаза сварщика подвергаются воздействию УФ-излучения сварочной горелки, возникает «вспышка сварщика», которая очень похожа на солнечный ожог, но еще более болезненна.

Но фотокератит поражает не только сварщиков. Например, ваши глаза подвергаются риску в ярких условиях на открытом воздухе, таких как снег или вода, если вы не носите защитные солнцезащитные очки. Ваши глаза также подвергаются риску в некоторых помещениях, когда есть определенные типы сломанных ламп высокой интенсивности.

Даже если вы не сварщик, ваши глаза уязвимы для фотокератита в различных ситуациях, в том числе:

  • Отражения от снега, воды и песка — Снег отражает более 80% ультрафиолетовых лучей солнца. Это может привести к «снежной слепоте», если вы не носите надлежащие защитные очки. То же самое касается отдыха на озере или в океане, поскольку вода также отражает УФ-лучи. Даже отражения ультрафиолета от белого песка на пляже могут вызвать фотокератит.

  • Бактерицидные или лабораторные ультрафиолетовые лампы или лампы

  • Солнечные лампы

  • Солярии часто встречается в школьных спортзалах. При повреждении эти лампы могут подвергнуть ваши глаза воздействию коротковолнового УФ-излучения. Эти типы ламп также используются в уличных фонарях, спортивных аренах, банках и магазинах.

  • Взрыв галогенной лампы

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Лучшие солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета

Симптомы вспышки у сварщика

Симптомы вспышки у сварщика могут проявиться уже через 30 минут после воздействия ультрафиолета. Тем не менее, может пройти до 12 часов, прежде чем появятся симптомы вспышки у сварщика.

Наиболее распространенным симптомом вспышки сварщика является сильная боль в пораженном глазу. У вас может быть боль в обоих глазах, если каждый из них был поврежден УФ-лучами.

Вспышка сварщика также может вызывать светобоязнь (светочувствительность), вызывая головные боли и дискомфорт в глазах. Это медицинское состояние глаз также может вызвать у вас ощущение, что у вас в глазу грязь или мусор, хотя это не так.

Другие симптомы вспышки сварщика включают:

Покраснение глаз, чувствительность к свету и раздражение также могут быть симптомами других заболеваний глаз. Заболевания с похожими симптомами включают сухость глаз и вирусный конъюнктивит. Ваши глаза также могут реагировать на химическое воздействие чистящих растворов или мусора на веках. Покраснение и слезотечение могут быть вызваны слишком длительным ношением контактных линз или реакцией на консерванты в глазных каплях.

Если вы испытываете эти симптомы, запишитесь на прием к врачу-офтальмологу. Таким образом, врач может поставить правильный диагноз и предложить варианты лечения.

Вспышка сварщика

После осмотра ваших глаз окулист может предложить лечение, которое поможет ускорить заживление роговицы. Лечение может включать в себя нанесение местной мази с антибиотиком, которая предотвращает бактериальную инфекцию.

Ваш глазной врач может порекомендовать наносить мазь в течение дня в течение следующих двух или трех дней. Врач также может порекомендовать использовать искусственные слезы и принимать пероральные обезболивающие, чтобы уменьшить дискомфорт в глазах.

Если вы носите контактные линзы, носите вместо них очки, пока ваша роговица полностью не заживет. Вспышка сварщика обычно заживает в течение одного-двух дней после воздействия УФ-излучения.

Имеются ли домашние средства от вспышки сварщика?

Вы можете найти информацию о «домашних средствах» для сварочной вспышки в Интернете. Как бы вам ни хотелось облегчения, никогда не пробуйте непроверенные домашние средства онлайн для любого заболевания глаз.

Если у вас есть симптомы вспышки сварщика, запишитесь на прием к офтальмологу для постановки правильного диагноза. Врач может предложить оптимальный вариант лечения.

Как предотвратить вспышку сварщика

Если вы сварщик, во время сварки надевайте защитный сварочный шлем или фильтрующие очки для защиты от ультрафиолетового излучения дуги. Если вы работаете в лаборатории или занимаетесь другой деятельностью, которая может подвергать вас вредному для глаз УФ-излучению, надевайте надлежащие защитные очки, очки или лицевые щитки.

Лучший способ предотвратить фотокератит на улице — носить солнцезащитные очки хорошего качества. Солнцезащитные очки должны блокировать 100% УФ-излучения. Для еще лучшей защиты носите облегающую одежду с запахом, которая ограничивает попадание солнечного света в глаза.

Что делать, если я думаю, что у меня вспышка сварщика?

Если у вас есть симптомы вспышки сварщика, запишитесь на прием к окулисту. Врач может правильно диагностировать вспышку сварщика или другое состояние глаз, которое может вызывать ваши симптомы.

ТАКЖЕ СВЯЗАННО: Лыжные очки: руководство покупателя для лыжников и сноубордистов

Фотокератит. Американская академия офтальмологии. ГлазВики . Апрель 2021 г.

Ожоги от ультрафиолетового излучения от высокоинтенсивного освещения с использованием галогенидов металлов и паров ртути по-прежнему вызывают озабоченность у населения. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Февраль 2018.

Эритромицин Офтальмологический. MedlinePlus , Национальная медицинская библиотека. Январь 2017 г.

Безопасность и здоровье сварщиков. Хобартовский институт сварочных технологий. 2009.

Страница опубликована в среду, 13 октября 2021 г.

Страница обновлена ​​в среду, 25 мая 2022 г.

Проверено врачом в среду, 29 сентября 2021 г.

Что такое Arc-Eye? Причина, симптомы, диагностика и лечение – Training Express

Нас часто просят не смотреть прямо на какой-либо яркий источник света. Помимо видимых пятен, прямые лучи от любого источника света содержат вредное излучение, которое может немедленно вызвать серьезные повреждения наших глаз.

В наших глазах есть несколько слоев, и каждая их часть выполняет свою функцию. Роговица — это первый слой наших глаз, который получает свет. Это тонкий и прозрачный слой ткани, который действует как защитный экран для нашего глаза. Дуговой глаз или глаз сварщика — это заболевание, связанное с роговицей.

Ниже вы найдете все, что вам нужно знать о Arc-Eye.

Содержание

Что такое Arc Eye?

Arc-Eye — это болезненное состояние глаз, при котором наша роговица повреждается из-за прямого проникновения интенсивного света. Роговица воспаляется под воздействием ярких ультрафиолетовых (УФ) лучей. Это приводит к раздражению, головной боли и гораздо более серьезному состоянию глаз. Arc-eye обычно возникает, когда наши глаза недостаточно защищены для устранения опасных лучей. Он известен как множество других различных терминов. Такие как:

  • Вспышка горит
  • Ультрафиолетовый (УФ) ожог.
  • Фотокератит
  • Вспышка сварщика
  • Глаз сварщика 
  • Снежная слепота

Согласно исследованию ProGARM, «… 57% электриков имели непосредственный опыт инцидента с дуговой вспышкой, поскольку они испытали или видели, как кто-то другой пострадал от забастовки в течение своей карьеры».

Работа со сваркой, лазерами и оптоволокном часто может привести к проблемам со здоровьем и глазами. Обращение с ними с осторожностью является необходимым шагом. Ношение защитного снаряжения обязательно.

Чтобы узнать больше о том, как избежать опасных ситуаций на рабочем месте, которые могут привести к необратимому повреждению глаз, ознакомьтесь с нашим учебным курсом по охране труда и технике безопасности. Этот курс предупредит вас и научит вас возможным опасностям, с которыми вы можете столкнуться, и средствам защиты от них.

Сварка и опасность для глаз

На рабочем месте, связанном со сваркой, 25% травм связаны с глазами. Сварщики постоянно работают с вредными лучами и машинами. Часто рабочие не считают необходимым носить защитные очки и необходимые СИЗ из-за дискомфорта и неосведомленности. Это обязательный шаг для ношения надлежащей защитной одежды для рабочих, работающих с опасным оборудованием. Может произойти ряд травм, связанных со сваркой, наиболее распространенными из которых являются:

  1. Поражение летящими частицами и осколками шлака
  2. Ожог глаз в результате воздействия ультрафиолетового излучения (УФ), инфракрасного излучения и интенсивного синего света.
  3. Раздражение и ожог от вредных паров и химикатов.

Необходимо информировать работников, работающих со сварочными аппаратами, об опасности и способах ее предотвращения.

Причины наличия Arc-Eye

Arc Eye может произойти из-за внезапного и прямого воздействия очень яркого источника света, что приводит к следующим ситуациям.

 

  • Это может произойти при обращении со сварочным аппаратом. Сварщики чаще страдают этим заболеванием, так как свет от сварочного аппарата попадает им в глаза, из-за чего дуговой глаз также широко известен как глаз сварщика. Люди, работающие сварщиками, должны больше знать об опасностях на рабочем месте и принимать необходимые меры предосторожности.
  • Смотреть прямо на солнечный свет. Солнце является самым значительным и ярким источником света и содержит много вредных лучей. Если смотреть прямо на солнце, это может привести к ожогу роговицы.
  • От источников ультрафиолетового излучения, таких как солнечные лампы в солярии, галогенные лампы и т. д.
  • Отражение солнца от снега или воды. Свежий снег может отражать около 80% падающих на него лучей. Arc Eye проходит через снег на более распространенных заснеженных больших высотах.
  • Огромные прожекторы с высоким спектром.
  • Фотографы Прожектор и вспышка.
  • Солнечное затмение.

Каковы симптомы дугового глаза?

Часто симптомы аркоглаза вначале не проявляются. Но наблюдается постепенное нарастание симптомов. Симптомы аркоглаза зависят от интенсивности света, времени воздействия и типа источника света. Существуют различные диапазоны симптомов, сопровождающих дугообразные глаза:

  • Налитые кровью или красные глаза
  • Слезотечение
  • Затуманенное зрение
  • Головная боль от легкой до сильной
  • Ощущение попадания грязи в глаза.
  • Невозможно открыть глаза.

Как диагностируется Arc Eye?

Наши глаза очень чувствительны, поэтому небольшое раздражение может привести к серьезным проблемам, если их не лечить должным образом. Если вы чувствуете какие-либо симптомы, сопровождающиеся головной болью, вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, в ваших глазах может быть частица инородного тела, что может усугубить состояние.

Если вы уверены, что попали в глаз Arc из-за воздействия света, не промывайте глаза водой для успокоения, это может привести к дальнейшему повреждению. Используйте холодные компрессы на веки, пока не получите медицинскую помощь.

Немедленно свяжитесь со службой 111, если воздействие было очень серьезным.

Окулист — специалист по глазам. Они могут обсудить ваши глаза и историю болезни, проверить ваше зрение и рассказать о ситуации, когда свет подвергался воздействию света. Они, вероятно, будут следовать следующим шагам, чтобы диагностировать ваши глаза.

  • Окулист проводит тщательную проверку вашего зрения, век, зрачка и других частей глаза.
  • Чтобы распознать дальнейшие повреждения, врач может использовать каплю анестетика, чтобы на некоторое время обезболить ваш глаз, чтобы тщательно проверить все детали вашего глаза.
  • Врачи используют окрашивающую краску для глаз флуоресцеин, которая на некоторое время делает глаза оранжевыми или желтыми. Затем следует синий свет, чтобы отследить положение и глубину повреждения. Краска не вредна и уходит в течение часа-двух со слезами.

Каковы возможные методы лечения дугового глаза?

Отверждение Arc-Eye также зависит от серьезности воздействия. Но правильное лечение и прием лекарств у специалиста — необходимый шаг. Вот возможные шаги для лечения аркоглаза:

  • Глазорасширяющие капли. Расслабляет глазные мышцы, снимает боль и раздражение. Зрачок может выглядеть больше, пока действует капля, то есть от семи до восьми часов.
  • Для уменьшения воспаления Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) применяют глазные капли.
  • При сильной боли врач может дать пероральное обезболивающее.
  • Специалист может очистить и наложить повязку на глаза на некоторое время, чтобы не было чрезмерного давления на глаз и удалить посторонние частицы, которые могут вызвать инфекцию.
  • Врач прописывает антибиотики и мазь , чтобы избежать инфекции.
  • Врач может захотеть проверить глаз через двадцать четыре-сорок восемь часов, чтобы увидеть прогресс заживления и снять повязку, если она есть.

При правильном лечении и лечении типичные случаи Arc-Eye заживают в течение 3-4 дней. Arc-Eye не оставляет шрамов при соответствующем лечении.

Как использовать глазные капли и мазь:

  • Вымойте руки перед нанесением мази или глазных капель.
  • Поместите пальцы на щеку и оттяните нижнее веко вниз.
  • Нанесите лекарство на внутреннюю сторону нижнего века. Убедитесь, что ваши пальцы не касаются глаз.
  • Всегда храните лекарство в прохладном месте, например в холодильнике.
  • Вы должны продолжать лечение до тех пор, пока глаза не заживут.

Самопомощь

  • Вы можете прикладывать холодные компрессы к векам, чтобы уменьшить боль и раздражение.
  • Снимите контактные линзы, если вы носите их во время экспозиции, и не носите их во время лечения Arc-Eye.
  • Носите солнцезащитные очки, если вы чувствуете чувствительность к свету
  • Регулярно принимайте указанную дозу обезболивающих и лекарств.
  • По возможности оставайтесь в помещении, чтобы держаться подальше от солнца.
  • Не перегружайте глаза просмотром телевизора или чтением.

Натуральные средства для облегчения боли в глазах

Существует множество натуральных ингредиентов, которые помогают облегчить боль в глазах, а также способствуют быстрому заживлению.

  • Молоко: 

Молоко смазывает глаза и уменьшает боль. Молоко содержит лактоферрин, эпителиальный фактор роста (EGF), олигосахариды и жирные кислоты омега-3 и 6, которые могут уменьшить сухость глаз, а также способствуют заживлению тканей роговицы.

Чтобы воспользоваться преимуществами молока, окуните в него чистый ватный тампон. Приложите смоченные ватные шарики непосредственно к зараженному глазу и оставьте на несколько минут. Через некоторое время протрите глаз чистой влажной тканью. Повторяйте этот процесс два раза в день для достижения хороших результатов.

  • Картофель

Картофель является охлаждающим ингредиентом и помогает уменьшить воспаление вокруг пораженного глаза. Они также помогают уменьшить раздражение и зуд в глазах. Ферменты в картофеле также помогают уменьшить любые опухшие части глаза.

Для лечения картофелем вам понадобится 1 картофелина, стирка белья и вода. Очистите картофель и натрите его. Смочите тряпку в воде и слейте лишнюю воду. Положите натертый картофель двумя комками на ткань и держите их на расстоянии 1-2 см друг от друга. Плотно оберните тканью картофельные комочки и поместите ткань в холодильник, пока она не остынет. Достаньте салфетку из холодильника и положите салфетку на глаза, по одному комочку на каждый глаз. Лечите глаза таким образом в течение пятнадцати минут и повторяйте процедуру два раза в день.

  • Зеленый чай и ромашковый чай в пакетиках

Зеленый чай и ромашковый чай прекрасно успокаивают воспаленные глаза. Зеленый чай является отличным источником антиоксидантов (танинов), которые помогают при проблемах с глазами, связанных с роговицей. Ромашковый чай содержит антиоксиданты, противовоспалительные и целебные свойства, которые могут охлаждать воспаления, раздражать кожу, а также уменьшать проблемы с глазами, такие как закупорка слезных протоков, конъюнктивит и очень сухие глаза.

Поместите использованные пакетики зеленого чая или ромашкового чая в холодильник, чтобы он остыл. Поместите чайные пакетики на пораженные глаза на 15 минут два раза в день. Вы также можете пить чай, чтобы вылечить дуговой глаз, а также сделать ваши глаза здоровыми.

  • Огурец

Огурец отлично охлаждает и успокаивает сухие, воспаленные и зудящие глаза, а также увлажняет глаза. Охлаждающий эффект огурца помогает снять большую часть раздражения, вызванного дуговым разрядом.

Возьмите 2 толстых ломтика огурца и охладите их в холодильнике. Поместите ломтики на каждый глаз и оставьте их так на десять-пятнадцать минут. Повторяйте это два-три раза каждый день.

  •  Банан

Банан — богатый источник витамина С и калия, которые помогают вылечить усталые и воспаленные глаза. Разомните банан в мелкую мякоть и нанесите пасту близко к векам. Оставьте на три-пять минут и мягко смойте чистой водой. Вы можете повторять этот процесс один или два раза в день.

  • Розовая вода

Розовая вода обладает антисептическими свойствами и помогает при заболеваниях глаз. Установлено, что глазные капли, содержащие розовую воду, помогают уменьшить сухость глаз и конъюнктивит. Смочите ватный тампон розовой водой и приложите к глазам. Держите так десять минут и повторяйте дважды в день.

  • Гель алоэ вера

Одним из самых успокаивающих и охлаждающих средств является алоэ вера. Извлеките чистый гель алоэ или купите гель и нанесите его на глаза. Это не только уменьшит раздражение, но и поможет излечить глаза и покраснение, поскольку обладает противовоспалительными свойствами.

  • Касторовое масло

Касторовое масло способствует выработке липидов в глазах, что обеспечивает их увлажнение и уменьшает сухость. Касторовое масло помогает уменьшить раздражение, которое возникает из-за дугового разряда. Закапывайте капли касторового масла в каждый глаз и повторяйте это один или два раза в день.

Профилактика

Заключительное замечание

На производстве много случаев травм глаз; некоторые из них часто связаны с излучением и светом. Но легкое получение травмы приводит к тяжелым последствиям. Даже если вы знаете, как лечить Arc-Eye, необходимо пройти лечение у специалистов и следовать их советам.

Получите сертификацию по охране труда и технике безопасности на рабочем месте

Этот курс включает в себя ряд тематических исследований и практических упражнений, предназначенных для того, чтобы вооружить вас реальными практическими навыками и методами, которые можно применять в самых разных условиях работы.

Какие бывают диэлектрики: Диэлектрики. Виды и работа. Свойства и применение. Особенности

Диэлектрики. Виды и работа. Свойства и применение. Особенности

Диэлектрики — это вещество, которое не проводит, или плохо проводит электрический ток. Носители заряда в диэлектрике имеют плотность не больше 108 штук на кубический сантиметр. Одним из основных свойств таких материалов является способность поляризации в электрическом поле.

Параметр, характеризующий диэлектрики, называется диэлектрической проницаемостью, которая может иметь дисперсию. К диэлектрикам можно отнести химически чистую воду, воздух, пластмассы, смолы, стекло, различные газы.

Если бы вещества имели свою геральдику, то герб сегнетовой соли непременно украсили бы виноградные лозы, петля гистерезиса, и символика многих отраслей современной науки и техники.

Родословная сегнетовой соли начинается с 1672 года. Когда французский аптекарь Пьер Сегнет впервые получил с виноградных лоз бесцветные кристаллы и использовал их в медицинских целях.

Тогда еще невозможно было предположить, что эти кристаллы обладают удивительными свойствами.

Эти свойства дали нам право из огромного числа диэлектриков выделить особые группы:

  • Пьезоэлектрики.
  • Пироэлектрики.
  • Сегнетоэлектрики.

Со времен Фарадея известно, что во внешнем электрическом поле диэлектрические материалы поляризуются. При этом каждая элементарная ячейка обладает электрическим моментом, аналогичным электрическому диполю. А суммарный дипольный момент единицы объема определяет вектор поляризации.

В обычных диэлектриках поляризация однозначно и линейно зависит от величины внешнего электрического поля. Поэтому диэлектрическая восприимчивость почти у всех диэлектриков величина постоянная.

P/E=X=const

Кристаллические решетки большинства диэлектриков построены из положительных и отрицательных ионов. Из кристаллических веществ наиболее высокой симметрией обладают кристаллы с кубической решеткой. Под действием внешнего электрического поля кристалл поляризуется, и симметрия его понижается. Когда внешнее поле исчезает, кристалл восстанавливает свою симметрию.

В некоторых кристаллах электрическая поляризация может возникать и при отсутствии внешнего поля, спонтанно. Так выглядит в поляризованном свете кристалл молибдената гадолиния. Обычно спонтанная поляризация неоднородная. Кристалл разбивается на домены – области с однородной поляризацией. Развитие многодоменной структуры уменьшает суммарную поляризацию.

Пироэлектрики

В пироэлектриках спонтанная поляризация экранирует со свободными зарядами, которые компенсируют связанные заряды. Нагревание пироэлектрика изменяет его поляризацию. При температуре плавления пироэлектрические свойства исчезают вовсе.

Часть пироэлектриков относится к сегнетоэлектрикам. У них направление поляризации может быть изменено внешним электрическим полем.

Существует гистерезисная зависимость между ориентацией поляризации сегнетоэлектрика и величиной внешнего поля.

В достаточно слабых полях поляризация линейно зависит от величины поля. При его дальнейшем увеличении все домены ориентируются по направлению поля, переходя в режим насыщения. При уменьшении поля до нуля кристалл остается поляризованным. Отрезок СО называют остаточной поляризацией.

Поле, при котором происходит изменение направления поляризации, отрезок ДО называют коэрцитивной силой.

Наконец, кристалл полностью меняет направление поляризации. При очередном изменении поля кривая поляризации замыкается.

Однако, сегнетоэлектрическое состояние кристалла существует лишь в определенной области температур. В частности, сегнетова соль имеет две точки Кюри: -18 и +24 градусов, в которых происходят фазовые переходы второго рода.

Группы сегнетоэлектриков

Микроскопическая теория фазовых переходов разделяет сегнетоэлектрики на две группы.

Первая группа

Титанат бария относится к первой группе, и как ее еще называют, группе сегнетоэлектриков типа смещения. В неполярном состоянии титанат бария имеет кубическую симметрию. При фазовом переходе в полярное состояние ионные подрешетки смещаются, симметрия кристаллической структуры понижается.

Вторая группа

Ко второй группе относят кристаллы типа нитрата натрия, у которых в неполярной фазе имеется разупорядоченная подрешетка структурных элементов. Здесь фазовый переход в полярное состояние связан с упорядочением структуры кристалла.

Причем в различных кристаллах может быть два или несколько вероятных положений равновесия. Существуют кристаллы, в которых цепочки диполя имеют антипараллельные ориентации. Суммарный дипольный момент таких кристаллов равен нулю. Такие кристаллы называют антисегнетоэлектриками. В них зависимость поляризации линейная, вплоть до критического значения поля.

Дальнейшее увеличение величины поля сопровождается переходом в сегнетоэлектрическую фазу.

Третья группа

Существует еще одна группа кристаллов – сегнетиэлектриков.

Ориентация дипольных моментов у них такова, что по одному направлению они имеют свойства антисегнетоэлектриков, а по-другому сегнетоэлектриков. Фазовые переходы у сегнетоэлектриков бывают двух родов.

При фазовом переходе второго рода в точке Кюри спонтанная поляризация плавно уменьшается до нуля, а диэлектрическая восприимчивость, меняясь резко, достигает огромных величин.

При фазовом переходе первого рода поляризация исчезает скачком. Также скачком изменяется электрическая восприимчивость.

Большая величина диэлектрической проницаемости, электрополяризации сегнетоэлектриков, делает их перспективными материалами современной техники. Например, уже широко используют нелинейные свойства прозрачной сегнетокерамики. Чем ярче свет, тем сильнее он поглощается специальными очками.

Это является эффективной защитой зрения рабочих в некоторых производствах, связанных с внезапными и интенсивными вспышками света. Для передачи информации с помощью лазерного луча применяют сегнетоэлектрические кристаллы с электрооптическим эффектом. В пределах прямой видимости лазерный луч моделируется в кристалле. Затем луч попадает в комплекс приемной аппаратуры, где информация выделяется и воспроизводится.

Пьезоэлектрический эффект

В 1880 году братья Кюри обнаружили, что в процессе деформации сегнетовой соли на ее поверхности возникают поляризационные заряды. Это явление было названо прямым пьезоэлектрическим эффектом.

Если на кристалл воздействовать внешним электрическим полем, он начинает деформироваться, то есть, возникает обратный пьезоэлектрический эффект.

Однако эти изменения не наблюдаются в кристаллах, имеющих центр симметрии, например, в сульфиде свинца.

Если на такой кристалл воздействовать внешним электрическим полем, подрешетки отрицательных и положительных ионов сместятся в противоположные стороны. Это приводит к поляризации кристаллов.

В данном случае мы наблюдаем электрострикцию, при которой деформация пропорциональна квадрату электрического поля. Поэтому электрострикцию относят к классу четных эффектов.

ΔX1=ΔX2

Если такой кристалл растягивать или сжимать, то электрические моменты положительных диполей будут равны по величине электрическим моментам отрицательных диполей. То есть, изменение поляризации диэлектрика не происходит, и пьезоэффект не возникает.

В кристаллах с низкой симметрией при деформации появляются дополнительные силы обратного пьезоэффекта, противодействующие внешним воздействиям.

Таким образом, в кристалле, у которого нет центра симметрии в распределении зарядов, величина и направление вектора смещения зависит от величины и направления внешнего поля.

Благодаря этому можно осуществлять различные типы деформации пьезокристаллов. Склеивая пьезоэлектрические пластинки, можно получить элемент, работающий на сжатие.

В этой конструкции пьезопластинка работает на изгиб.

Пьезокерамика

Если к такому пьезоэлементу приложить переменное поле, в нем возбудятся упругие колебания и возникнут акустические волны. Для изготовления пьезоэлектрических изделий применяют пьезокерамику. Она представляет собой поликристаллы сегнетоэлектрических соединений или твердые растворы на их основе. Изменяя состав компонентов и геометрические формы керамики, можно управлять ее пьезоэлектрическими параметрами.

Прямые и обратные пьезоэлектрические эффекты находят применение в разнообразной электронной аппаратуре. Многие узлы электроакустической, радиоэлектронной и измерительной аппаратуры: волноводы, резонаторы, умножители частоты, микросхемы, фильтры работают, используя свойства пьезокерамики.

Пьезоэлектрические двигатели

Активным элементом пьезоэлектрического двигателя служит пьезоэлемент.

В течение одного периода колебаний источника переменного электрического поля он растягивается и взаимодействует с ротором, а в другом возвращается в исходное положение.

Великолепные электрические и механические характеристики позволяют пьезодвигателю успешно конкурировать с обычными электрическими микромашинами.

Пьезоэлектрические трансформаторы

Принцип их действия также основан на использовании свойств пьезокерамики. Под действием входного напряжения в возбудителе возникает обратный пьезоэффект.

Волна деформации передается в генераторную секцию, где за счет прямого пьезоэффекта изменяется поляризация диэлектрика, что приводит к изменению выходного напряжения.

Так как в пьезотрансформаторе вход и выход гальванически развязаны, то функциональные возможности преобразования входного сигнала по напряжению и току, согласование его с нагрузкой по входу и выходу, лучше, чем у обычных трансформаторов.

Исследования разнообразных явлений сегнетоэлектричества и пьезоэлектричества продолжаются. Нет сомнений, что в будущем появятся приборы, основанные на новых и удивительных физических эффектах в твердом теле.

Классификация диэлектриков

В зависимости от различных факторов они по-разному проявляют свои свойства изоляции, которые определяют их сферу использования. На приведенной схеме показана структура классификации диэлектриков.

В народном хозяйстве стали популярными диэлектрики, состоящие из неорганических и органических элементов.

Неорганические материалы – это соединения углерода с различными элементами. Углерод обладает высокой способностью к химическим соединениям.

Минеральные диэлектрики

Такой вид диэлектриков появился с развитием электротехнической промышленности. Технология производства минеральных диэлектриков и их видов значительно усовершенствована. Поэтому такие материалы уже вытесняют химические и натуральные диэлектрики.

К минеральным диэлектрическим материалам относятся:
  • Стекло (конденсаторы, лампы) – аморфный материал, состоит из системы сложных окислов: кремния, кальция, алюминия. Они улучшают диэлектрические качества материала.
  • Стеклоэмаль – наносится на металлическую поверхность.
  • Стекловолокно – нити из стекла, из которых получают стеклоткани.
  • Световоды – светопроводящее стекловолокно, жгут из волокон.
  • Ситаллы – кристаллические силикаты.
  • Керамика – фарфор, стеатит.
  • Слюда – микалекс, слюдопласт, миканит.
  • Асбест – минералы с волокнистым строением.

Разнообразные диэлектрики не всегда заменяют друг друга. Их сфера применения зависит от стоимости, удобства применения, свойств. Кроме изоляционных свойств, к диэлектрикам предъявляются тепловые, механические требования.

Жидкие диэлектрики

Нефтяные масла

Трансформаторное масло заливается в силовые виды трансформаторов. Оно наиболее популярно в электротехнике.

Кабельные масла применяются при изготовлении электрических кабелей. Ими пропитывают бумажную изоляцию кабелей. Это повышает электрическую прочность и отводит тепло.

Синтетические жидкие диэлектрики

Для пропитки конденсаторов необходим жидкий диэлектрик для увеличения емкости. Такими веществами являются жидкие диэлектрики на синтетической основе, которые превосходят нефтяные масла.

Хлорированные углеводороды образуются из углеводородов заменой в них молекул атомов водорода атомами хлора. Большую популярность имеют полярные продукты дифенила, в состав которых входит С12 Н10-nC Ln.

Их преимуществом является стойкость к горению. Из недостатков можно отметить их токсичность. Вязкость хлорированных дифенилов имеет высокий показатель, поэтому их приходится разбавлять мене вязкими углеводородами.

Кремнийорганические жидкости обладают низкой гигроскопичностью и высокой температурной стойкостью. Их вязкость очень мало зависит от температуры. Такие жидкости имеют высокую стоимость.

Фторорганические жидкости имеют аналогичные свойства. Некоторые образцы жидкости могут долго работать при 2000 градусов. Такие жидкости в виде октола состоят из смеси полимеров изобутилена, получаемых из продуктов газа крекинга нефти, имеют невысокую стоимость.

Природные смолы

Канифоль – это смола, имеющая повышенную хрупкость, и получаемая из живицы (смола сосны). Канифоль состоит из органических кислот, легко растворяется в нефтяных маслах при нагревании, а также в других углеводородах, спирте и скипидаре.

Температура размягчения канифоли равна 50-700 градусов. На открытом воздухе канифоль окисляется, быстрее размягчается, и хуже растворяется. Растворенная канифоль в нефтяном масле используется для пропитки кабелей.

Растительные масла

Эти масла представляют собой вязкие жидкости, которые получены из различных семян растений. Наиболее важное значение имеют высыхающие масла, которые могут при нагревании отвердевать. Тонкий слой масла на поверхности материала при высыхании образует твердую прочную электроизоляционную пленку.

Скорость высыхания масла повышается при возрастании температуры, освещении, при использовании катализаторов – сиккативов (соединения кобальта, кальция, свинца).

Льняное масло имеет золотисто-желтый цвет. Его получают из семян льна. Температура застывания льняного масла составляет -200 градусов.

Тунговое масло изготавливают из семян тунгового дерева. Такое дерево растет на Дальнем Востоке, а также на Кавказе. Это масло не токсично, но не является пищевым. Тунговое масло застывает при температуре 0-50 градусов. Такие масла используются в электротехнике для производства лаков, лакотканей, пропитки дерева, а также в качестве жидких диэлектриков.

Касторовое масло используется для пропитки конденсаторов с бумажным диэлектриком. Получают такое масло из семян клещевины. Застывает оно при температуре -10 -180 градусов. Касторовое масло легко растворяется в этиловом спирте, но нерастворимо в бензине.

Похожие темы:
  • Изолента. Виды и применение. Свойства и особенности
  • Кабель-канал. Виды и применение. Способы монтажа
  • Гофрированная труба для электропроводки (Гофра). Виды и применения
  • Термоусадки. Виды и применение. Работа и особенности. Изготовители
  • Кабельные муфты. Виды и применение. Особенности и монтаж
  • Электрокартон (прессшпан). Марки и применение. Особенности
  • Средства индивидуальной защиты в электроустановках. Виды
  • Резина. Виды и свойства. Плюсы и минусы. Применение и особенности
  • Эбонит. Свойства и применение. Изготовление и особенности
  • Аэрогель. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности

Виды, характеристики и где применяются

Все вещества по-разному проводят электрический ток. Это объясняется тем, что у каждого вещества свои свойства, свой набор атомов и соответственно молекул. Это влияет на плотность вещества, количество валентных электронов и энергетических уровней.

Электрические диэлектрики. Какие они?

Как нас учили в школе, некоторые вещества плохо проводят электрический ток, а некоторые хорошо. Например, дерево очень плохо проводит, а вот алюминий проводит в разы лучше. Так вот, если вспомнить терминологию, то вещества, проводящие электричество хорошо, называются проводниками, а те, что его проводят плохо, называются… Ну как же их? Ах да, они называются электрическими диэлектриками.

Конечно мы не говорим о том, что они совсем ток не проводят, нет. Они, конечно же являются проводниками, просто сравнительно довольно плохими. Диэлектрики с другой стороны еще и вещества, которые могут довольно долго хранить в себе электрическое поле, причем на это не нужна будет внешняя энергия.

Что будет, если воздействовать извне?

Если приложить к электрическому диэлектрику внешнее электрическое поле, то свободные заряды диэлектрика начнут постепенно нейтрализовывать его. Причем, это будет происходить до тех пор, пока не закончатся электроны или результирующее поле не станет равным нулю.

Чтобы понять то какие вещества вообще могут взаимодействовать с электрическими полями, нам нужно разобраться в таком термине, как электропроводность. Если говорить простым языком, то для взаимодействия с электрическим полем у вещества должна быть довольно низкая электропроводность.

Если мы будем говорить точнее, то удельное сопротивление должно быть сравнимо с 1010 Q-см или даже сильно превосходило это значение.

А откуда берется низкая электропроводность?

Как мы знаем из базовой программы по физике, все вещества состоят из атомов. И эти атомы очень активно взаимодействуют друг с другом. У каждого из них есть свой заряд, и благодаря зарядам атомы так или иначе взаимодействуют.

Однако, как же создается такая низкая электропроводность? Вроде же есть атомы, они как-то там взаимодействуют и ток по ним мог бы идти, но не все так просто. Залогом того, чтобы проводимость вещества была низкой, выступает очень важный факт.

Если при наложении поля электроны, ионы и другие частицы не смогут свободно перемещаться или будут это делать очень плохо, то и электропроводность будет низкая, ведь все будет стоять на своих местах и свободным электронам будет просто некуда деться.

Кристаллическая решетка поможет разобраться

Сейчас в познании электрических диэлектриков нам поможет разобраться кристаллическая решетка. Для того, чтобы термины не казались нам непонятными, давайте их освежим в своей голове. Кристаллическая решетка — это группа таких точек, которые образуются в веществах (а точнее в кристаллах) под воздействием сдвигов (они, кстати, могут происходить из-за воздействия электрического поля. Отлично, вспомнили. Давайте теперь разбираться.

Как мы помним, в атоме, который в данный момент изолирован, энергия электронов не может принимать какие угодно значения. В таком состоянии энергия будет принимать четко обозначенные значение W1, W2, W3 и т.д. Вот, взгляните на график:

Конечно же, каждый из этих уровней будет немного смещен после того, как атомы войдут в состав твердой кристаллической решетки. В итоге зона, в которой будет концентрировать вся энергия будет общей для всей решетки.

Итак, в кристаллической решетке энергия электронов лежит в пределах четко определенных зон и все значения, которые находятся вне этой зоны, запрещены. Это мы поняли. Двигаемся дальше. По принципу Паули каждая зона может вместить в себя ограниченное количество электронов. Сначала электроны будут заполнять нижние уровни, а когда эти ряды заполняться полностью, они будут заполнять верхние ряды.

И вот теперь ключевая мысль, которую нужно понять, чтобы разобраться в том, почему те или иные вещества проводят электрический ток. Раз электроны постепенно заполняют ряды от нижнего к верхнему, то на самом верхнем ряду они либо заполнят этот ряд полностью, либо только частично.

Так вот, при частичном заполнении ряда электроны смогут свободно по нему перемещаться, а значит и будут проводить ток. Бинго! А вот в случае, если электроны все-таки заполнят верхний уровень, то при воздействии электрического поля никаких сдвигов не произойдет и, соответственно, такое вещество можно назвать диэлектриком.

Очень похожая ситуация происходит и с аморфными твердыми телами (ну например янтарь или полиэтилен). По определению, у таких веществ расположение атомов очень случайно, а зоны, общие для всего кристалла просто не могут существовать, а значит они тоже электрические диэлектрики.

Ионы

Точно, кроме электронов же еще есть ионы, и они тоже могут повлиять на конечную ситуацию. Их тепловое движение состоит в том, что они колеблются где-то около положения равновесия. Однако интересно то, что некоторые из них все же способны вырваться и преодолеть то, что их сдерживает.

Такие ионы можно условно называть свободными. Они перемещаются в места, где потенциальная энергия их будет очень мала. Если мы говорим об электрических диэлектриках (а мы все еще о них говорим), то такие места в плотной кристаллической решетке для них — это узлы.

Так вот, согласно теории Вальтера Шоттки, такое может происходить только тогда, когда некоторое количество узлов в решетке уже занято ионами. В физике часто называют такие узлы “дырками”. Тогда тепловое движение будет сводиться к беспорядочному перескакиванию ионов с одного узла на другой.

Диэлектрик раз и навсегда?

Когда мы называем то или иное вещество диэлектриком, мы должны понимать, что это название довольно-таки условное, ведь при определенном воздействии на вещество оно уже может потерять свойства диэлектрика. Почему так происходит?

Дело в том, что электрический ток воздействует на вещество лишь очень короткий отрезок времени, из-за чего поле в нем тоже возникает ненадолго. Поэтому, даже вещества с очень низким удельным сопротивлением можно тоже считать диэлектриком при определенных условиях.

Хорошим примером будет дистиллированная вода. А вот если напряжение будет очень долго воздействовать на вещество, то его уже можно смело называть проводником. Вот такая магия.

Аморфные диэлектрики. Какие они?

Чем особенны аморфные диэлектрики? Главное, что отличает их от других — это довольно рыхлая структура, а значит очень много пустот внутри и большое пространство, где ионы могут находится в состоянии равновесия. При этом, при переходе от одного равновесного состояния до другого энергия, расходуемая ионом будет всегда разной. В некоторых переходах ион не будет полностью высвобождаться от сдерживающих его сил, поэтому можно его условно охарактеризовать как наполовину связанный этими силами.

Такие переходы будут тратить очень небольшое количество энергии, и перемещаться ион при таких переходах сможет лишь на очень небольшое расстояние. В результате теплового перемещения такие переходы внутри аморфных тел будут встречаться гораздо чаще, ведь они требуют гораздо меньше энергии, чем другие.

Однако, небольшое количество ионов, которые содержат в себе большие запасы энергии, смогут таки преодолевать связывающие их силы и будут перемещаться на сравнительно большие расстояния.

Если провести аналогию с кристаллической решеткой, то как раз эти ионы и можно назвать свободными. Как мы с вами теперь выяснили, в целом такая обстановка при движении ионов в аморфных телах идентична твердым, но с небольшими оговорками.

Помещаем в постоянное поле

Теперь давайте немного отойдем от того, какие вещества могут быть диэлектриками и какие не могут ими быть, тем более что мы уже достаточно хорошо разобрались в этом вопросе.

Давайте попробуем сейчас ответить на такой интересный вопрос: что же будет, если диэлектрик поместить в постоянное электрическое поле? Сначала давайте дадим краткий ответ, а потом уже разберемся в этом вопросе более подробно. Так вот, если поместить диэлектрик в электрическое поле, то заряды диэлектрика, из которых он состоит будут под воздействием некоторых сил, которые будут:

  • смещать связанные заряды (это только электроны и ионы)
  • накладывать на беспорядочное движение тепла поля, которое будет это движение упорядочивать (положительные заряды будут идти в одну сторону с полем, а отрицательные — в обратную)

Что будет давать упорядоченное перемещение

При упорядочивании зарядов диэлектрика есть целых два варианта развития событий:

  • новое равновесное состояние с другим распределением зарядов, причем движение сразу прекращается при достижении равновесия
  • пока поле будет действовать, упорядочивание может длится, пока в нем еще останутся свободные электроны или свободные ионы, о которых мы поговорили выше

Поговорим о поляризации

Следующий важный термин, о котором пришло время узнать — это поляризация диэлектриков. Дело в том, что процессы смещения зарядов диэлектрика протекают с разной скоростью. Как мы уже сказали ранее, для связанных зарядов время смещения гораздо меньше, а вот другие процессы протекают очень медленно.

При смещении зарядов диэлектрика образуется еще одно поле. Оно как раз и делает главное (внешнее) поле слабее. Как раз явление образования нового поля и называется поляризацией диэлектрика. Теперь давайте углубимся в этот процесс, ведь тут очень много интересных подробностей.

Для начала давайте поймем, почему новое поле появляется именно при смещении. Тут как раз все просто, ведь теперь из беспорядочного состояния диэлектрик становится более упорядоченным — отрицательные заряды теперь расположены левее своих положительных зарядов. Как раз это и создает новое поле.

Проницаемость диэлектрика

А как же измерить, насколько внутреннее поле ослабевает внешнее? Что-ж, здесь все очень просто. Такая мера называется электрическая проницаемость или проницаемость диэлектрика (наверняка вы уже слышали такой термин). Обычно говорят, что проницаемость диэлектрика это постоянная, но на самом деле в связи с тем, что поляризация протекает довольно долго, будем говорить, что эта величина зависит от времени действия внешнего поля.

Как на проницаемость диэлектрика влияет температура?

Но только ли время влияет на электрическую проницаемость. Выясняется, что не только. Оказывается, если увеличить температура, то вместе с этим еще и увеличивается интенсивность теплового движения, а это, как вы понимаете, напрямую влияет на проницаемость диэлектрика. Почему? Все просто: переход в устойчивое состояние становится более сложным, а поэтому диэлектрическая проницаемость с увеличением температуры становится все меньше.

Пробой диэлектрика

Помните мы в данной статье уже говорили о том, что у каждого диэлектрика есть свой предел и что нельзя однозначно называть вещество диэлектриком и нужно рассматривать его в динамике. Так вот, давайте вернемся к этой теме и немного углубимся в нее. Знаете ли вы, что происходит при поляризации?

Дело в том, что при этом явлении начинается такое состояние, называемое стационарным или же квазистанционырным, если воздействие напряжения извне переменное. Такое состояние отличается от обычного тем, что значения поляризации могут очень долго держаться на одном уровне. Вместе с ними стабилизируется и электропроводность.

Если сразу же начать увеличивать напряженность в таком поле, то можно будет очень точно определить тот предел, при котором эта самая стабильность будет резко нарушаться. Сразу же увеличиться ток, электропроводность, а это уже прямой путь из диэлектрика в проводники. Действительно, после этого вещество уже нельзя охарактеризовать, как диэлектрик. Такой процесс перехода диэлектрика в проводники называется пробоем диэлектрика.

Когда мы поняли, что такое пробой, давайте теперь поймем, как можно легко определить, в какой момент пробой диэлектрика происходит. Как мы можем понять, временной порог пробоя может зависеть от температуры, агрегатного состояния вещества и многих других факторов, тут важно другое. Давайте разберем основные случаи пробоя, их всего лишь два, поэтому не пугайтесь:

  • тепловые явления, при которых возрастающая электропроводность обуславливается тем, что диэлектрик очень быстро нагревается, из-за чего стационарным тепловое состояние уже быть не может
  • электрические явления, которые происходят из-за увеличения количества свободных электронов и ионов. Это тоже происходит в двух случаях. Либо появление свободных зарядов обусловлено сбитием их другими движущимися зарядами, либо сбитием полем.

Поле в диэлектрике

Как мы уже поняли, поле в диэлектрике направлено ровно против внешнего электрического поля. Но этих знаний нам не хватит, чтобы хорошо разбираться в диэлектриках.

Поэтому давайте немного углубимся в эту тему. Напомним, что поляризация диэлектрика — это когда заряды перенаправляются так, что минусы смотря в одну сторону, а плюсы — в другую. Так вот, давайте же разберемся в видах поляризации.

Деформационная (или же электронная)

Этот вид поляризации интересует нас больше всего. Стоит отметить, что такая поляризация характерна для веществ, состоящих из неполярных молекул, то есть у которых нет дипольных моментов. Что происходит? Все просто — главное, что нужно понять, это то, что смещаются электронные оболочки. При этом, положительно заряженные атомные ядра смещаются по направлению к внешнему полю, а отрицательно заряженные электронные оболочки — против поля.

Дипольная (или же ориентационная)

Это один из наиболее распространенных видов поляризации. Однако здесь все с точностью до наоборот. Здесь уже меняют ориентацию диполи. Здесь все еще просто — когда поле снаружи не воздействует на вещество, порядок у диполей абсолютно хаотичен, но когда внешнее поле начинает воздействовать на вещество, то абсолютно все диполи разворачиваются положительной стороной к полю, которое на него воздействует. Как мы уже разбирались выше, стабильность положения диполей определяется напряженностью поля и температурой вещества.

Ионная

Да, этот вид поляризации мы тоже не забыли. Здесь речь идет о смещении положительной решетки ионов. Они расположатся вдоль поля, а отрицательные — против.

Так почему же в самом начале мы сказали, что нас больше всего будет интересовать именно первый вид поляризации, если мы будет рассматривать положительные заряды? Все просто. Положительные заряды играют какую-то роль только при таком воздействии внешнего поля на вещество. Поэтому можете считать, что вы уже знаете о них все, что нужно.

Плоский диэлектрик

Почему-то многие иногда называют диэлектрик внутри плоского конденсатора. Быть может, так его называть просто удобнее. На самом деле, плоский конденсатор — это очень интересное устройство, поэтому поговорим о нем и о его диэлектрике (плоском диэлектрике раз уж на то пошло).

Раз уж мы говорим о конденсаторе, то давайте сразу же научимся определять его емкость (или же емкость диэлектрика). Для этого воспользуемся этой прекрасной формулой:

Давайте поймем, что здесь означает каждая из букв. S — это, очевидно, площадь обкладок данного плоского конденсатора. Буква d обозначает расстояние между обкладками, а остальные две переменные — это диэлектрическая проницаемость диэлектрика (плоского диэлектрика) и электрическая постоянная (если кто-то из вас подзабыл, 8,854 пФ/м)

Странно, но сейчас плоские конденсаторы встречаются очень редко. Возможно, это связано с пленочными технологии, которые настолько микроскопически, что делать их довольно сложно и дорого.

Почему плоский с конденсатор с диэлектриком не могут друг без друга?

Ответ на этот вопрос не так уж сложен. Все дело в том, что от диэлектрика зависит самый важный и основной элемент в плоском конденсаторе — его емкость. Давайте поговорим о том, как это работает. Как мы знаем, аморфное вещество состоит из диполей, которые, в свою очередь, укреплены на своих местах и хаотично ориентированы.

Когда поле извне воздействует на это самое аморфное вещество, диполи разворачиваются вдоль силовых линий это внешнего поля. При этом, поле ослабевает, а заряд постепенно накапливается, пока поле не перестанет действовать. И так длится цикл за циклом. Именно поэтому плоский конденсатор с диэлектриком можно рассматривать только вместе.

Как не путать проводники и диэлектрики

До этого мы с вами очень подробно рассмотрели диэлектрики, узнали, как они работают, как устроены внутри. Теперь же давайте узнаем, как они используются в реальной жизни и как не спутать их с проводниками.

Где применяются диэлектрики

Диэлектрики применяются во многих сферах жизни, а именно в тех, где нужен электрический ток.

Особенно активно их используют в сельском хозяйстве, промышленности и приборостроении.

Твердые диэлектрики

Диэлектрики бывают разные. Например, твердые диэлектрики могут обеспечивать безопасность приборов, работающий на электричестве. Они являются хорошими изоляторами тока, а значит очень сильно влияют на долговечность этих приборов. Одним из примеров можно назвать диэлектрические перчатки.

Жидкие диэлектрики

А вот диэлектрики жидкие нужны немного для другого. Они то используются в конденсаторах, кабелях, системах охлаждения с циркуляцией воздуха и во многих других приборах.

Газообразные диэлектрики

Также существуют и газообразные диэлектрики, хоть они и не так популярны в наши дни. Эти диэлектрики создала сама природа. Например, водород используется для мощных генераторов, у которых просто запредельная теплоемкость, а вот азот помогает по максимуму сократить окислительные процессы. Самым же простым примером газообразного диэлектрика мы считаем воздух. Да-да, это тоже диэлектрик, причем еще и тепло может отводить.

Что такое диэлектрический материал и как он работает?

По

  • Рахул Авати

Что такое диэлектрический материал?

Диэлектрический материал плохо проводит электричество, но эффективно поддерживает электростатические поля. Он может накапливать электрические заряды, иметь высокое удельное сопротивление и отрицательный температурный коэффициент сопротивления.

Подробнее о диэлектрических материалах

Диэлектрические материалы являются плохими проводниками электричества, поскольку в них нет слабо связанных или свободных электронов, которые могут дрейфовать через материал. Электроны необходимы для поддержания потока электрического тока. Ток течет от положительного вывода к отрицательному и в обратном направлении в виде свободных электронов, которые текут от отрицательного вывода к положительному.

Диэлектрические материалы поддерживают диэлектрическую поляризацию, что позволяет им действовать как диэлектрики, а не как проводники. Это явление возникает, когда диэлектрик помещается в электрическое поле и положительные заряды смещаются в направлении электрического поля, а отрицательные заряды смещаются в противоположном направлении. Такая поляризация создает сильное внутреннее поле, которое уменьшает общее электрическое поле внутри материала.

Важные сведения о диэлектрических материалах

Важным фактором для диэлектрического материала является его способность поддерживать электростатическое поле при минимальном рассеивании энергии в виде тепла. Это рассеянное тепло или потеря энергии известны как диэлектрические потери . Чем меньше диэлектрические потери, тем эффективнее вещество как диэлектрический материал.

Еще одним соображением является диэлектрическая проницаемость , , который представляет собой степень, в которой вещество концентрирует электростатические линии потока. К веществам с низкой диэлектрической проницаемостью относятся идеальный вакуум, сухой воздух и самые чистые, сухие газы, такие как гелий и азот. К материалам с умеренными диэлектрическими постоянными относятся керамика, дистиллированная вода, бумага, слюда, полиэтилен и стекло. Оксиды металлов, как правило, имеют высокие диэлектрические постоянные.

Свойства диэлектрических материалов

Это наиболее важные свойства диэлектрических материалов.

Электрическая восприимчивость

Относится к относительной мере того, насколько легко диэлектрический материал может быть поляризован под воздействием электрического поля. Это также относится к электрической проницаемости материала.

Диэлектрическая поляризация

Это количество электрической энергии, хранящейся в электрическом поле, когда к нему приложено напряжение. Поскольку это заставляет положительные заряды и отрицательные заряды течь в противоположных направлениях, это может свести на нет общее электрическое поле.

Электрический дипольный момент

Степень разделения отрицательных и положительных зарядов в системе относится к электрическому дипольному моменту. Атомы содержат как положительно, так и отрицательно заряженные частицы и расположены в материале в виде диполей. Приложение электрического заряда создает дипольный момент. Связь между дипольным моментом и электрическим полем придает материалу его диэлектрические свойства.

Электронная поляризация

Электронная поляризация возникает, когда диэлектрические молекулы, образующие дипольный момент, состоят из нейтральных частиц.

Время релаксации

После снятия приложенного электрического поля атомы в диэлектрическом материале возвращаются в исходное состояние после некоторой задержки. Это время задержки называется временем релаксации .

Пробой диэлектрика

Если напряжение на диэлектрическом материале становится слишком большим, а электростатическое поле становится слишком интенсивным, материал начинает проводить ток. Это явление называется пробоем диэлектрика .

В компонентах, в которых в качестве диэлектрической среды используются газы или жидкости, это условие меняется на противоположное, если напряжение падает ниже критической точки. Но в компонентах, содержащих твердые диэлектрики, пробой диэлектрика обычно приводит к необратимому повреждению.

Диэлектрическая дисперсия

Этот термин относится к максимальной поляризации, достигаемой диэлектрическим материалом. На это влияет время релаксации.

Типы диэлектрических материалов

Диэлектрические материалы основаны на типе молекул, присутствующих в материале.

Полярный диэлектрик

В полярном диэлектрике центры масс положительных и отрицательных частиц не совпадают. Молекулы имеют асимметричную форму, и в материале существует дипольный момент. Когда к материалу прикладывается электрическое поле, молекулы выравниваются с электрическим полем. Когда поле снимается, суммарный дипольный момент в молекулах становится равным нулю.

Примеры: вода и соляная кислота

Неполярный диэлектрик

В неполярных диэлектрических материалах центр масс положительных и отрицательных частиц совпадает. Молекулы имеют симметричную форму, а диэлектрический материал не имеет дипольного момента.

Примеры: водород, кислород и азот

Большинство диэлектрических материалов твердые. Примеры следующие:

  • фарфор (керамика)
  • слюда
  • стекло
  • пластик
  • многие оксиды металлов

Некоторые жидкости и газы также являются хорошими диэлектрическими материалами. Сухой воздух является отличным диэлектриком и используется в конденсаторах переменной емкости и некоторых типах линий передачи. Азот и гелий являются хорошими диэлектрическими газами. Дистиллированная вода является хорошим диэлектриком. Вакуум является исключительно эффективным диэлектриком.

Различия между диэлектриками и изоляторами

Диэлектрики часто путают с изоляторами, хотя между этими типами материалов есть различия. Например, все диэлектрики являются изоляторами, но не все изоляторы являются диэлектриками. Некоторые различия выделены на этом рисунке.

Диэлектрики часто путают с изоляторами. Однако между этими типами материалов есть различия.

Применение диэлектрических материалов

Диэлектрические материалы используются во многих областях. Из-за их способности накапливать заряды они чаще всего используются для хранения энергии в конденсаторах и для строительства линий радиопередачи.

Диэлектрические материалы с высокой диэлектрической проницаемостью часто используются для улучшения характеристик полупроводников. В трансформаторах, реостатах, шунтирующих и заземляющих реакторах диэлектрические материалы, такие как минеральные масла, действуют как хладагенты и изоляторы.

Диэлектрики также используются в жидкокристаллических дисплеях, резонаторных генераторах и перестраиваемых микроволновых устройствах. В некоторых приложениях специально обработанные диэлектрики служат электростатическим эквивалентом магнитов. Совсем недавно для отвода тепла от технологической инфраструктуры для поддержания желаемой температуры окружающей среды использовалось погружение оборудования центра обработки данных в диэлектрический жидкий охлаждающий агент.

См. также: конденсатор , picofarad per meter , flash storage , resistive RAM , floating gate transistor , inductor , ultracapacitor , transducer and жидкостное иммерсионное охлаждение .

Последнее обновление: июнь 2022 г.


Продолжить чтение О диэлектрическом материале

  • Масштабирование новых технологий памяти, используемых для постоянной памяти
  • Выберите схему центра обработки данных: фальшполы или подвесные кабели
  • Составьте план обеспечения непрерывности бизнеса при отключении электроэнергии с помощью этих советов
  • Как использовать Интернет вещей для повышения энергоэффективности и устойчивого развития
  • Системы и технологии охлаждения центров обработки данных и принципы их работы
СБОМ

Спецификация программного обеспечения (SBOM) — это список всех составляющих компонентов и программных зависимостей, участвующих в разработке и поставке приложения.

ПоискСеть


  • беспроводная ячеистая сеть (WMN)

    Беспроводная ячеистая сеть (WMN) — это ячеистая сеть, созданная путем соединения узлов беспроводной точки доступа (WAP), установленных в . ..


  • Wi-Fi 7

    Wi-Fi 7 — это ожидаемый стандарт 802.11be, разрабатываемый IEEE.


  • сетевая безопасность

    Сетевая безопасность охватывает все шаги, предпринятые для защиты целостности компьютерной сети и данных в ней.

ПоискБезопасность


  • Что такое модель безопасности с нулевым доверием?

    Модель безопасности с нулевым доверием — это подход к кибербезопасности, который по умолчанию запрещает доступ к цифровым ресурсам предприятия и …


  • RAT (троянец удаленного доступа)

    RAT (троян удаленного доступа) — это вредоносное ПО, которое злоумышленник использует для получения полных административных привилегий и удаленного управления целью …


  • атака на цепочку поставок

    Атака на цепочку поставок — это тип кибератаки, нацеленной на организации путем сосредоточения внимания на более слабых звеньях в организации . ..

ПоискCIO


  • пространственные вычисления

    Пространственные вычисления широко характеризуют процессы и инструменты, используемые для захвата, обработки и взаимодействия с трехмерными данными.


  • Пользовательский опыт

    Дизайн взаимодействия с пользователем (UX) — это процесс и практика, используемые для разработки и внедрения продукта, который обеспечит положительные и …


  • соблюдение конфиденциальности

    Соблюдение конфиденциальности — это соблюдение компанией установленных правил защиты личной информации, спецификаций или …

SearchHRSoftware


  • Поиск талантов

    Привлечение талантов — это стратегический процесс, который работодатели используют для анализа своих долгосрочных потребностей в талантах в контексте бизнеса …


  • удержание сотрудников

    Удержание сотрудников — организационная цель сохранения продуктивных и талантливых работников и снижения текучести кадров за счет стимулирования . ..


  • гибридная рабочая модель

    Гибридная модель работы — это структура рабочей силы, включающая сотрудников, работающих удаленно, и тех, кто работает на месте, в офисе компании…

SearchCustomerExperience


  • CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) аналитика

    Аналитика CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) включает в себя все программные средства, которые анализируют данные о клиентах и ​​представляют…


  • разговорный маркетинг

    Диалоговый маркетинг — это маркетинг, который привлекает клиентов посредством диалога.


  • цифровой маркетинг

    Цифровой маркетинг — это общий термин для любых усилий компании по установлению связи с клиентами с помощью электронных технологий.

Диэлектрики — Гиперучебник по физике

[закрыть]

основная идея

Диэлектрики — это простые изоляторы. Эти два слова относятся к одному и тому же классу материалов, но имеют разное происхождение и преимущественно используются в разных контекстах.

  • Поскольку заряды обычно не могут легко перемещаться в неметаллических твердых телах, в стекле, керамике и пластике могут образовываться «островки» заряда. Латинское слово для острова островковая доля , от которой произошло слово изолятор . Напротив, заряды в твердых металлических телах имеют тенденцию легко двигаться — как будто их кто-то или что-то ведет. Латинская приставка con или com означает «с». Человек, с которым вы едите хлеб, является компаньоном. (На латыни хлеб — panis .) Взять что-то с собой в дорогу — значит передать это. (Латинское слово «дорога» — через .) Человек, с которым вы путешествуете и который ведет вас вперед или обеспечивает безопасный проход, является проводником. (латинское слово «лидер» — ductor .) Материалом, обеспечивающим безопасное прохождение электрических зарядов, является проводник .
  • Вставка твердого неметаллического слоя между пластинами конденсатора увеличивает его емкость. Греческая приставка di или dia означает «поперек». Линия, проведенная через углы прямоугольника, является диагональю. (Греческое слово для обозначения угла — gonia — γωνία.) Измерение поперек круга — это диаметр. (Греческое слово «мера» — «метрон» — μέτρον.)0037 диэлектрик .

Пластиковое покрытие на электрическом шнуре является изолятором. Стеклянные или керамические пластины, используемые для поддержки линий электропередач и предотвращения их короткого замыкания на землю, являются изоляторами. Почти каждый раз, когда неметаллическое твердое вещество используется в электрическом устройстве, оно называется изолятором. Возможно, слово «диэлектрик» используется только в отношении непроводящего слоя конденсатора.

Диэлектрики в конденсаторах служат трем целям:

  1. , чтобы предотвратить контакт проводящих пластин, что позволяет уменьшить расстояние между пластинами и, следовательно, повысить емкость;
  2. для увеличения эффективной емкости за счет уменьшения напряженности электрического поля, а значит, вы получаете тот же заряд при более низком напряжении; и
  3. , чтобы уменьшить вероятность короткого замыкания из-за искрения (более формально известного как пробой диэлектрика) во время работы при высоком напряжении.

что здесь происходит

Когда металл помещается в электрическое поле, свободные электроны текут против поля до тех пор, пока у них не закончится проводящий материал. Совсем скоро у нас будет избыток электронов с одной стороны и дефицит с другой. Одна сторона проводника заряжена отрицательно, а другая положительно. Отпустите поле, и электроны на отрицательно заряженной стороне теперь окажутся слишком близко для комфорта. Одинаковые заряды отталкиваются, а электроны убегают друг от друга так быстро, как только могут, пока не распределятся равномерно по всему телу; в среднем один электрон на каждый протон в пространстве, окружающем каждый атом. Проводящий электрон в металле подобен беговой собаке, отгороженной на пастбище. Они вольны бродить сколько угодно и могут по своей прихоти бегать по всей длине, ширине и глубине металла.

Жизнь электрона в изоляторе гораздо более ограничена. По определению заряды в изоляторе не могут свободно перемещаться. Это не то же самое, что сказать, что они не могут двигаться. Электрон в изоляторе подобен сторожевой собаке, привязанной к дереву: он может свободно передвигаться, но в определенных пределах. Поместить электроны изолятора в электрическое поле — все равно, что поместить привязанную собаку в присутствии почтальона. Электроны будут напрягаться против поля, насколько это возможно, почти так же, как наша гипотетическая собака будет напрягаться на своем поводке, насколько это возможно. Однако электроны в атомном масштабе больше похожи на облака, чем на собак. Электрон эффективно распределен по всему объему атома и не концентрируется в каком-то одном месте. Я полагаю, хорошую атомную собаку не назвали бы Спот.

Когда атомы или молекулы диэлектрика помещаются во внешнее электрическое поле, ядра толкаются полем, что приводит к увеличению положительного заряда с одной стороны, в то время как электронные облака притягиваются к нему, что приводит к увеличению отрицательного заряда с другой стороны. сторона. Этот процесс известен как поляризация , а диэлектрический материал в таком состоянии называется поляризованным . Существует два основных метода поляризации диэлектрика: растяжение и вращение.

Растяжение атома или молекулы приводит к индуцированному дипольному моменту , добавляемому к каждому атому или молекуле.

Увеличить

Вращение происходит только в полярных молекулах — с постоянным дипольным моментом , как у молекулы воды, показанной на диаграмме ниже.

Увеличить

Полярные молекулы обычно поляризуются сильнее, чем неполярные. Вода (полярная молекула) имеет диэлектрическую прочность в 80 раз больше, чем азот (неполярная молекула, которая является основным компонентом воздуха). Это происходит по двум причинам, одна из которых обычно тривиальна. Во-первых, все молекулы растягиваются в электрическом поле независимо от того, вращаются они или нет. Неполярные молекулы и атомы растягиваются, а полярные молекулы растягиваются и вращаются. Однако эта комбинация действий оказывает лишь незначительное влияние на общую степень поляризации вещества. Важнее то, что полярные молекулы уже сильно растянуты — естественно. То, как атомы водорода сидят на плечах электронных облаков атома кислорода, искажает молекулу в диполь. Все это происходит на межатомном или молекулярном уровне. При таких крошечных расстояниях напряженность электрического поля относительно велика для того, что в противном случае было бы ничем не примечательным напряжением (например, 13,6 В для электрона в атоме водорода).

Растяжка и вращение — это еще не все, что касается поляризации. Это всего лишь методы, которые проще всего описать случайному наблюдателю. В общем, поляризация диэлектрического материала представляет собой микроскопическую электростатическую деформацию в ответ на макроскопическую электростатическую нагрузку. Внешнее поле, приложенное к диэлектрику, не может заставить заряды двигаться макроскопически, но может растянуть и исказить их микроскопически. Он может толкнуть их в неудобное положение, а при отпускании позволить им вернуться в расслабленное состояние. То, что отличает поляризацию в изоляторе от растяжения упругого тела, подобного пружине, заключается в том, что устранение напряжения не обязательно снимает напряжение. Некоторые изоляторы остаются в своем поляризованном состоянии часами, днями, годами и даже веками. Самые длинные характерные времена должны быть экстраполированы из неполных наблюдений более разумной продолжительности. Никто не собирается сидеть и ждать две тысячи лет, пока поляризация куска пластика не сократится до нуля. Это не стоит ждать.

Наконец, важно помнить, что заряды, «хранящиеся» в диэлектрическом слое, не доступны в виде пула свободных зарядов. Для их извлечения вам еще понадобятся металлические пластины. Важно помнить, что единственная причина, по которой кого-то волнует это явление, заключается в том, что оно помогает нам делать более качественные конденсаторы. Думаю, на этом дискуссия должна завершиться.

конденсаторы с диэлектриками

Поместите слой диэлектрика между двумя параллельными заряженными металлическими пластинами с направлением электрического поля справа налево. (Почему не слева направо? Ну, я читаю справа налево, поэтому мне легче «читать» диаграммы.) Положительные ядра диэлектрика будут двигаться на с полем вправо, а отрицательные электроны будут двигаться против поля влево. Силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных зарядах, поэтому электрическое поле внутри каждого находящегося под напряжением атома или молекулы диэлектрика указывает на нашей диаграмме слева направо — противоположно внешнему полю двух металлических пластин. Электрическое поле является векторной величиной, и когда два вектора указывают в противоположных направлениях, вы вычитаете их величины, чтобы получить равнодействующую. Два поля в диэлектрике не полностью нейтрализуются, как в металле, поэтому общий результат — более слабое электрическое поле между двумя пластинами.

Увеличить

Позвольте мне повторить это — общий результат — более слабое электрическое поле между двумя пластинами. Давайте займемся математикой.

Электрическое поле — это градиент электрического потенциала (более известный как напряжение).

E x  = —  В    
x
E y  = −  В ⇒  Е  = — ∇ В
г
E z  = —  В    
z

Емкость – это отношение заряда к напряжению.

С  =  Q
В

Введение диэлектрика в конденсатор уменьшает электрическое поле, что снижает напряжение, что увеличивает емкость.

С  ∝  1  ( Q  константа) ⇒  С    ( d , Q  константа)
В 1
В ∝  Е  ( d  константа) Е
 

Конденсатор с диэлектриком сохраняет тот же заряд, что и конденсатор без диэлектрика, но при более низком напряжении. Поэтому конденсатор с диэлектриком более эффективен.

ЭТА МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ НУЖНА ПОРАБОТЫ.

О первых открытиях лейденской банки. Удаление стержня снижает емкость. (Диэлектрическая проницаемость воздуха ниже, чем у воды.) Напряжение и емкость обратно пропорциональны, когда заряд постоянен. Уменьшение емкости увеличивает напряжение.

восприимчивость, диэлектрическая проницаемость, диэлектрическая проницаемость

Электрический дипольный момент чего-либо — будь то атом, растянутый во внешнем электрическом поле, полярная молекула или две противоположно заряженные металлические сферы — определяется как произведение заряда и разделения.

р  =  q   r

с единицей СИ кулон-метр , который не имеет специального названия.

[см = см]

Поляризация области определяется как дипольный момент на единицу объема

Р  =  р
В

с единицей СИ кулонов на квадратный метр .



См  =  С

м 3 м 2

Вычисление поляризации из первых принципов — сложная процедура, которую лучше оставить экспертам. Не беспокойтесь о деталях того, почему поляризация имеет такое значение, просто примите, что она существует и является функцией некоторых переменных. И что это за переменные? Почему они материалы и напряженность поля, конечно. Различные материалы поляризуются в разной степени — мы будем использовать греческую букву χ e [хи-суб-е] для обозначения этой величины, известной как электрическая восприимчивость, — но для большинства материалов чем сильнее поле ( E ), тем больше поляризация ( P ). Добавьте константу пропорциональности ε 0 , и все готово.

P  = ε 0 χ e E

Электрическая восприимчивость — это безразмерный параметр, который зависит от материала. Его значение варьируется от 0 для пустого места до любого. Бьюсь об заклад, есть даже некоторые причудливые материалы, для которых этот коэффициент отрицательный (хотя я точно не знаю). Константа пропорциональности ε 0 [эпсилон ноль] известно как диэлектрическая проницаемость свободного пространства и будет обсуждаться чуть позже. Пока это просто устройство для того, чтобы заставить единицы работать.



С  =  С 2   Н

м 2 Н·м 2 С

НАПИШИТЕ ОСТАЛЬНОЕ.

Величина κ [каппа] безразмерна.

Диэлектрическая проницаемость для выбранных материалов (~300 К, если не указано иное)

материал к
воздух 1.005364
уксусная кислота 6,2
спирт этиловый (зерновой) 24,55
спирт метиловый (древесный) 32,70
янтарный 2,8
асбест 4,0
асфальт 2,6
бакелит 4,8
кальцит 8,0
карбонат кальция 8,7
целлюлоза 3,7–7,5
цемент ~2
кокаин 3.1
хлопок 1,3
алмаз, тип I 5,87
алмаз, тип IIa 5,66
эбонит 2,7
эпоксидная смола 3,6
мука 3 — 5
фреон 12, −150 °C (жидкий) 3,5
фреон 12, +20 °C (пар) 2,4
германий 16
стекло 4–7
стекло, пирекс 7740 5,0
гуттаперча 2,6
топливо для реактивных двигателей (реактивное) 1,7
оксид свинца 25,9
ниобат магния свинца 10 000
сульфид свинца (галенит) 200
титанат свинца 200
дейтерид лития 14,0
люцит 2,8
слюда, мусковит 5,4
слюда канадская 6,9
нейлон 3,5
масло льняное 3,4
масло минеральное 2. 1
масло оливковое 3.1
нефть, нефть 2,0–2,2
масло, силикон 2,5
масло, сперма 3,2
масло, трансформатор 2,2
материал к
бумага 3,3, 3,5
оргстекло 3.1
полиэстер 3,2–4,3
полиэтилен 2,26
полипропилен 2,2–2,3
полистирол 2,55
поливинилхлорид (ПВХ) 4,5
фарфор 6–8
ниобат калия 700
КТН, 0 °C 34 000
КТН, 20 °C 6000
кварц кристаллический (∥) 4,60
кварц кристаллический (⊥) 4,51
кварц, плавленый 3,8
каучук, бутил 2,4
резина, неопрен 6,6
резина, силикон 3,2
каучук, вулканизированный 2,9
соль 5,9
селен 6,0
кремний 11,8
карбид кремния (αSiC) 10,2
диоксид кремния 4,5
силиконовое масло 2,7–2,8
почва 10–20
титанат стронция, +25 °C 332
титанат стронция, −195 °C 2080
сера 3,7
пентаоксид тантала 27
тефлон 2. 1
антимонид олова 147
теллурид олова 1770
титана диоксид (рутил) 114
табак 1,6–1,7
диоксид урана 24
вакуум 1 (точно)
вода, лед, минус 30 °С 99
вода жидкая, 0°C 87,9
вода жидкая, 20 °C 80,2
вода жидкая, 40 °C 73,2
вода жидкая, 60 °C 66,7
вода жидкая, 80 °C 60,9
вода жидкая, 100 °C 55,5
воск, пчелиный воск 2,7–3,0
воск карнаубский 2,9
воск, парафин 2,1–2,5
вощеная бумага 3,7
ткани человека к
кость губчатая 26
кость кортикальная 14,5
головной мозг, серое вещество 56
головной мозг, белое вещество 43
головной мозг, мозговые оболочки 58
хрящ общий 22
хрящ уха 47
ткани человека к
глаз, водянистая влага 67
глаз, роговица 61
глаз, склера 67
жир 16
мышцы, гладкие 56
мышцы поперечно-полосатые 58
кожа 33–44
язык 38

пробой диэлектрика

Любой изолятор можно заставить проводить электричество. Это явление известно как пробой диэлектрика .

Пробой диэлектрика в некоторых материалах

материал поле (МВ/м)
воздух 3
янтарный 90
бакелит 12, 24
алмаз, тип IIa 10
стекло, пирекс 7740 13, 14
слюда, мусковит 160
нейлон 14
масло, силикон 15
масло, трансформатор 12, 27
материал поле (МВ/м)
бумага 14, 16
полиэтилен 50, 500–700, 18
полистирол 24, 25, 400–600
поливинилхлорид (ПВХ) 40
фарфор 4, 12
кварц, плавленый 8
резина, неопрен 12, 12
титанат стронция 8
тефлон 60
титана диоксид (рутил) 6

пьезоэлектрический эффект

Произнесите все гласные. Пьезоэлектричество — это эффект преобразования энергии между механической и электрической формами.

  • Пьезо по-гречески означает давление (πιεζω).
  • Открыт в 1880-х годах братьями Кюри.
  • Дешевые пьезоэлектрические микрофоны. Когда поляризованный кристалл испытывает напряжение, это напряжение создает разность потенциалов. Эта разность потенциалов пропорциональна напряжению, которое пропорционально акустическому давлению.
  • Обратный пьезоэлектрический микрофон представляет собой пьезоэлектрический динамик: зуммер будильника, наручных часов, всевозможные электронные биперы. Когда к поляризованному кристаллу прикладывается электрический потенциал, кристалл подвергается механической деформации, которая, в свою очередь, может создавать акустическое давление.
  • Коллаген является пьезоэлектрическим. «Когда к [костному] коллагену прикладывается сила, генерируется небольшой постоянный электрический потенциал. Коллаген проводит ток в основном за счет отрицательных зарядов.

Лучшая сталь для топора: Страница не найдена — Ваш Нож

Заточка топора, обзор основных способов, пошаговые инструкции

Закалка топора в домашних условиях

Если топор при работе быстро тупится, на острие появляются вмятины, то сталь мягкая. И это значит, что топор не закален. А если острие выкрашивается или растрескивается, то есть, сталь очень твердая и хрупкая, то это возможно в том случае, если не был проведен отпуск после закалки». Оценить твердость стали, а значит и качество закалки нам поможет незатертый напильник с мелкой насечкой.

Если твердость стали высокая, то напильник по ней скользит почти не цепляя. Если твердость стали средняя, то напильник ее чуть-чуть берет. И если твердость стали низкая и напильник ее спокойно берет, то значит, эта сталь не закалена, либо были нарушена технология термообработки. В случае с этим топором напильник берет его легко. В этом случае, а также в случае повышенной хрупкости, топор подвергаем полному циклу термообработки. Вначале отжиг, а затем закалка и отпуск. Правильной закалкой топора считается такая закалка, при которой разные части топора закалены по-разному. В районе лезвия, на расстоянии примерно трех сантиметров от острия твердость стали должна быть высокой. Твердость остальной части топора должна быть гораздо меньше. Такая закалка обеспечивает износоустойчивость лезвия и пластичность остальной части. И является гарантией того, что при работе не лопнет обух или не отломается полотно.

Лучший топор для рубки мяса

Этот вид предназначен для рубки мяса и костей. В домашних условиях его можно заменить обычным многофункциональным, но вот профессиональные мясники не могут обойтись без такого инструмента.

Он идеально подходит для разрубания туш в кафе и ресторанах. Справиться с ним может только мужчина.

Профессиональное изделие для рубки мяса имеет немалый вес, широкое лезвие и высокую плотность стали (крупные производители используют легированную сталь). Топорище чаще всего изготовлено из дерева.

Основные плюсы:

  • тяжелый вес позволяет легко разрубать самый неподдающийся материал;
  • лезвие затачивается под острым углом, что облегчает работу с мясными тушами;
  • высокий запас прочности;
  • долговечный.

Минусы:

  • классический вес более 3 килограмм требует применения большой физической силы;
  • деревянное топорище со временем рассыхается.

Рейтинг моделей:

  • “Мясоруб”. Самый популярный среди мясников. Инструмент имеет кованое лезвие из высокопрочной стали, что исключает появление сколов и царапин. Рукоятка покрывается слоем лака, обеспечивающим защиту от преждевременного рассыхания.
  • “Мясник”. Его можно отнести к самым легким. Средний вес чуть более 2 килограмм, лезвие полукруглое и имеет антикоррозийное покрытие.
  • “Труд” ВАЧА S901. Он не имеет конкурентов в номинации “самая проверенная модель”. Производитель выпускает его практически без изменений с 1950 года. Топор имеет деревянную рукоятку и кованое лезвие с высоким качеством стали.

ГОСТ 18578 – 89 Топоры строительные

Следующий момент, который мы должны знать для проведения эффективной термообработки, это марка стали, из которой изготовлен топор. Все строительные топоры, которые изготавливались в Советском Союзе и изготавливаются сейчас на постсоветском пространстве, должны соответствовать ГОСТу 18578 – 89 Топоры строительные. Этот ГОСТ оговаривает марки сталей для изготовления топоров. Каждая из этих сталей имеет свои температурные режимы термообработки. И свои закалочные среды.

Узнать об этом можно в марочниках сталей или в справочниках термиста, которые есть в свободном доступе в библиотеке. Однако, хочу подчеркнуть тот факт, что основным материалом для изготовления топоров являются стали У7 и У7А. Топор, который я выбрал для экспериментов, имеет клеймо.

Сверху год выпуска — 1963. Слева – размер по ГОСТу А2. Справа – сталь. Из которой изготовлен топор. Это инструментальная, углеродистая сталь У7. Режимы термообработки для стали У7 следующие:

Перед термообработкой надо затупить режущую кромку топора, чтобы его толщина стала примерно один миллиметр.

Как выбрать топор

При выборе топора в первую очередь нужно определиться с видом инструмента. От этого будет зависеть ряд характеристик, на которые следует обратить внимание при покупке.

Режущая часть головки может быть разной ширины:

  • узкая;
  • средняя;
  • широкая.

Вес инструмента имеет важное значение. Тяжелый топор будет хорошо рубить бревна, но работать им долгое время невозможно. Малый же вес потребует больших человеческих усилий при незначительной силе удара.

Выбор топорища зависит только от личных предпочтений покупателя. Пластиковые ручки не менее прочные, чем традиционные из дерева. А железное топорище с прорезиненной рукояткой, несмотря на серьезный вес, достаточно удобно в использовании.

Важные параметры

Особое внимание при выборе инструмента стоит обратить на следующие моменты:

  • Форма лезвия. Она может быть закругленной и прямой. Закругленная форма позволяет сделать упор на режущие качества. Второй вариант больше подходит для колки древесины.
  • Заточка лезвия. Угол заточки менее 40 градусов позволяет топору глубже проникать в материал. Такие инструменты идеально подходят для рубки деревьев, но будут очень быстро тупиться.

Угол заточки в 40 и более градусов идеален для колки дров и рубки мяса.

Многие предпочитают комбинированную заточку, когда края более тупые в сравнении с центром лезвия.

Это значительно увеличивает прочность инструмента, особенно в случаях переноса силы удара на край лезвия.

  • Качество стали. В первую очередь влияет на долговечность инструмента. Фирменная головка обязательно имеет клеймо с указанием марки инструментальной стали. Предпочтение всегда стоит отдавать кованому изделию.
  • Длина топорища. Короткая рукоятка вынуждает делать работу на вытянутых руках, чтобы увеличить силу размаха. Отдача в руку в этом случае помешает долгой и продуктивной работе.

Идеальное топорище должно соответствовать длине руки от плечевого сустава до запястья. Таким инструментом очень легко и комфортно работать.

  • Толщина топорища. Топорище должно удобно помещаться в руке. Если пальцы вокруг него не смыкаются, то однозначно можно готовиться к травмам во время работы.

Второстепенные параметры

  • Место покупки. Зачастую инструменты в крупных строительных магазинах стоят дороже, чем на рынках. Хотя на качестве это никак не отражается. Разница в ценах на инструмент одного и того же производителя может составлять 15-20%.
  • Цена инструмента. Если хозяин топора планирует пользоваться им практически ежедневно, то стоит задуматься о покупке хорошего и дорогого инструмента, который быстро окупит себя.

Но если предполагается использовать его от случая к случаю, то покупать дорогую модель нецелесообразно.

  • Активная реклама от продавца. У каждой модели есть плюсы и минусы, которые приходится учитывать, планируя покупку.

Отжиг

Итак, приступаем к термообработке. Первая операция называется отжиг. Перед закалкой топора или любого другого инструмента необходимо выполнить отжиг. Отжиг — это своеобразное обнуление структурной памяти металла. Заключается он в нагревании всего инструмента до температуры 740-760 градусов и постепенном охлаждении до 550 градусов. Со скоростью примерно 30-50 градусов в час. Отжиг лучше всего проводить в кирпичной печи. Самый важный вопрос, как определить температуру металла. Профессионал легко определит температуру по цвету. Ну, а новичку на помощь придет обычный магнит.

Дело в том, что сталь, так же как и железо, перестает магнититься при температуре 768 градусов. По мере нагрева магнитом проверяем магнитится ли сталь. Когда магнит перестанет приставать к стали, это значит, что температура нашего топора превысила 768 градусов и больше нагревать его не нужно. Запоминаем цвет свечения для температуры 768 градусов. Он называется красно-бордовый. Это знание нам понадобится при закалке, которая производится при температуре 800-830 градусов, что соответствует переходу от темновато красного к красному цвету. На экране вы видите таблицу цветов каления и побежалости для углеродистой стали.

Хочу обратить ваше внимание на то, что камера искажает реальный цвет, делая его светлее. Итак, требуемая для отжига температура достигнута. Угли сдвигаем подальше от топора, печь закрываем, задвигаем главную задвижку и оставляем часов на 10. Пусть топор остывает вместе с печью. В процессе отжига улучшается микроструктура металла, снимается внутреннее напряжение и уменьшается твердость. После остывания отожженная сталь становится мягкой и легко берется напильником.

Закалка

Следующая операция термообработки – закалка. Как я уже говорил, закалка стали марки У7 производится при температуры 800-830 градусов. Нагревать топор можно на костре, в буржуйке или кирпичной печи. Как только металл перестанет магнититься, ждем еще несколько минут, а затем приступаем к закалке. Закалка производится в двух средах. Первая среда, это вода, подогретая до 30 градусов. Вторая – масло. В воду мы окунаем лезвие топора на 3-4 сантиметра. Интенсивно двигаем для того, чтобы паровая подушка не препятствовала охлаждению. Время нахождения в воде – порядка 3 секунд. Затем полностью окунаем топор в масло. Так как масло может загореться, держим наготове кусок плотной ткани. Для того, чтобы в случае возгорания закрыть ею ведро и прекратить доступ кислорода для горения. Контролируем твердость стали после закалки.

Лезвие после закалки получилось очень твердым, а значит и хрупким. Поэтому, путем отпуска его нужно будет сделать более мягким и пластичным. Для того, чтобы хорошо видеть цвета побежалости во время и после отпуска, зачищаем топор проволочным кругом. Вот, что имеем в итоге.

Правила ухода

Правил несколько:

  1. Поверхность металла после термообработки чёрная. Образуется слой оксидов, который предохраняет инструмент от коррозии. Снимать чернение шлифовальными кругами «для красоты» нельзя. Блестеть должен только рабочий край лезвия после заточки.
  2. Перед длительным хранением голову смазывают маслом. Опытные плотники не рекомендуют использовать для этой цели машинные смазки. Они используют касторовое, льняное или вазелиновое масло. Голову после смазки протирают – тонкой плёнки достаточно для защиты от ржавчины.
  3. Инструмент не должен долго лежать на земле, на бетонном полу или стоять возле стенки. Нарушается геометрия топорища. Поэтому его подвешивают. Деревянную часть пропитывают маслом, чтобы древесина не усыхала.

Как правильно точить топор

На производстве выведение геометрии режущей кромки производят на гриндере. Это ленточный шлифовальный станок. На абразиве такой формы легче формируется выпуклая режущая кромка.

  1. В процессе работы топором достаточно регулярно править режущий край мелкоабразивным бруском. Угол, заданный при заточке на производстве, не нарушают.
  2. Для универсальных топоров угол заточки 20-30 градусов, для плотницкого инструмента – 35 градусов. Сталь достаточно твёрдая, чтобы долго хранить заточку.
  3. Если требуется восстановить режущую кромку и ликвидировать сколы, используют электрическое точило. Болгарка для этой цели не подойдёт.
  4. Очень важно сохранить угол заточки. Работают на низких оборотах, чтобы избежать биения лезвия и сильного нагрева металла. При повышении температуры меняется структура закалённой стали, и лезвие утрачивает твёрдость.
  5. Для охлаждения подводят воду или делают перерывы в работе.

Технология заточки топора.

Отпуск

Последняя операция термообработки называется отпуск. Отпуск необходим для уменьшения хрупкости закаленной стали и снятия внутренних напряжений в металле, появившихся в процессе закалки. Отпуск я делаю в обычной духовке. Топор выдерживается один час при температуре 300 градусов, а затем остывает на воздухе. Вот такой красавчик у нас получился после отпуска. Цвет побежалости – синий, свидетельствует о том, что температура отпуска была примерно 300 градусов. Увидеть этот цвет можно, если повернуть определенным образом поверхность металла к освещению. Проверяем твердость металла после отпуска, и убеждаемся, что лезвие стало чуть мягче. Как мы уже знаем, температура закалки У7 стали 800-830 градусов. И уменьшать ее нельзя. При более низких температурах закалки может не произойти вообще. А что же делать в том случае, если после закалки нам необходимо получить пластичную сталь, с относительно невысокой твердостью? При такой ситуации закаляем сталь, как положено, но увеличиваем температуру отпуска. Чем выше температура отпуска, тем пластичнее и мягче будет сталь после отпуска. Данные о твердостях сталей после отпуска, в зависимости от температуры отпуска, есть на каждую марку в марочниках сталей.

Что такое закалка металлов и ее виды

Под закалкой понимают вид термообработки металла, состоящий из его нагрева до температуры, при достижении которой наступает изменение структуры кристаллической решетки (полиморфное превращение) и дальнейшего ускоренного охлаждения в воде или масляной среде. Целью такой термообработки является повышение твердости металла.

Применяется также закалка, при которой температура нагрева металла не дает состояться полиморфному превращению. В этом случае фиксируется его состояние, которое свойственно металлу при температуре нагрева. Это состояние называют пересыщенным твердым раствором.

Технологию закалки с полиморфным превращением используют в основном для изделий из стальных сплавов. Цветные металлы подвергают закалке без достижения полиморфного изменения.

После такой обработки стальные сплавы становятся тверже, но при этом они приобретают повышенную хрупкость, теряя пластичность.

Чтобы снизить нежелательную хрупкость после нагрева с полиморфным изменением, применяется термообработка, называемая отпуском. Она проводится при более низкой температуре с постепенным дальнейшим охлаждением металла. Таким способом снимается напряжение металла после процесса закаливания, и уменьшается его хрупкость.

При закалке без полиморфного превращения нет проблемы с излишней хрупкостью, но твердость сплава не достигает требуемого значения, поэтому при повторной термической обработке, называемой старением, ее наоборот повышают за счет распада пересыщенного твердого раствора.

Особенности закалки стали

Закаливаются в основном нержавеющие стальные изделия и сплавы, предназначенные для их изготовления. Они имеют мартенситную структуру и характеризуются повышенной твердостью, приводящей к хрупкости изделий.

Если провести термообработку таких изделий с нагревом до определенной температуры с последующим быстрым отпуском, то можно добиться повышения вязкости. Это позволит использовать такие изделия в различных сферах.

Виды закаливания сталей

В зависимости от предназначения нержавеющих изделий, можно провести закалу всего предмета или только той его части, которая должна быть рабочей и иметь повышенные прочностные характеристики.

Поэтому закалку нержавеющих изделий подразделяют на два способа: глобальный и локальный.

Видео:

Охлаждающая среда

Достижение необходимых свойств нержавеющих материалов во многом зависит от выбора способа их охлаждения.

Разные марки нержавеющих сталей подвергаются охлаждению по-разному. Если низколегированные стали охлаждают в воде или ее растворах, то для нержавеющих сплавов для этих целей применяют масляные растворы.

Важно: При выборе среды, в которой проводят охлаждение металла после нагрева, следует учитывать, что в воде охлаждение проходит быстрее, чем в масле! Например, вода температурой 18°C способна охладить сплав на 600°C за секунду, а масло всего на 150°C.

Для того, чтобы получить высокую твердость металла, охлаждение проводят в проточной холодной воде. Также для повышения эффекта закалки для охлаждения готовят соляной раствор, добавляя в воду около 10% поваренной соли, или используют кислотную среду, в которой не менее 10% кислоты (чаще серной).

Кроме выбора охлаждающей среды немаловажным является режим и скорость охлаждения. Скорость снижения температуры должна быть не меньше 150°C за секунду. Таким образом, за 3 секунды температура сплава должна снизиться до 300°C. Дальнейшее снижение температуры может проводиться с любой скоростью, т. к. зафиксированная в результате быстрого охлаждения структура при низких температурах уже не разрушится.

Важно: Слишком быстрое охлаждение металла приводит к его излишней хрупкости! Это следует учитывать при самостоятельной закалке.

Различают следующие способы охлаждения:

  • С использованием одной среды, когда изделие помещают в жидкость и держат там до полного охлаждения.
  • Охлаждение в двух жидких средах: масле и воде (или солевом растворе) для нержавеющих сталей. Изделия из углеродистых сталей сначала охлаждают в воде, т. к. она является быстро охлаждающей средой, а потом в масле.
  • Струйным методом, когда деталь охлаждается струей воды. Это очень удобно, когда требуется закалить определенную область изделия.
  • Методом ступенчатого охлаждения с соблюдением температурных режимов.

Температурный режим

Правильный температурный режим проведения закалки нержавеющих изделий является важным условием их качества. Для достижения хороших характеристик их равномерно прогревают до 750-850°C, а потом быстро проводят охлаждение до температуры 400-450°C.

Важно: Нагрев металла выше точки рекристаллизации приводит к крупнозернистому строению, ухудшающему его свойства: излишней хрупкости, приводящей к растрескиванию!

Для снятия напряжения после нагрева до нужной температуры упрочнения металла, иногда используют поэтапное охлаждение изделий, постепенно снижая температуру на каждом из этапов нагрева. Такая технология позволяет полностью снять внутренние напряжения и получить прочное изделие с нужной твердостью.

Закалка с самоотпуском

Еще один способ закалки инструмента — это закалка самоотпуском. В начале инструмент разогревается в печи до температуры закалки. Затем, режущая часть охлаждается до температуры 150-170 градусов. После этого режущая часть зачищается от окалины для того чтобы видеть цвета побежалости. Смотрим, как идет фиолетовый цвет. Инструмент выдерживается на воздухе до тех пор, пока тепло от раскаленной части не нагреет охлажденную часть до температуры 250-300 градусов. Об этом мы судим по цвету побежалости. Все фиолетовое. Охлаждаем. В качестве закалочной среды используется вода. Только для охлаждения режущей части она нагрета до 30 градусов. А для окончательного охлаждения топора она нагрета до 50 градусов.

Кузница Леонида Васильева кованый кулачный топор

  • Описание
  • Отзывы (0)
Характеристики
ПроизводствоРоссия, Нижегородская обл., г. Павлово.
Материал клинкаШХ15
КованыйДа
ОбработкаПолировка
Твердость56-58 HRC
Материал рукоятиДерево ясень
Полная длина (мм)230
Длина клинка (мм)141
Толщина клинка (мм)31. 4
Ширина клинка (мм)150
Длина рукояти (мм)155
Толщина рукояти (мм)24
КонструкцияВсадной монтаж
Ножны/чехолЧехол из натуральной кожи
КомплектацияТопор, чехол
ПримечаниеНе относится к холодному оружию.

Написать отзыв

Ваше имя:

Ваш отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Рейтинг
    Плохо 

 

 

 

 

 Хорошо

Введите код с изображения

Рекомендуемые товары

Рекомендуемые товары

25 000. 00 р.

25 000.00 р.

8 500.00 р.

25 000.00 р.

51 000.00 р.

7 лучших топоров и топориков для кемпинга и выживания

Топор — один из древнейших инструментов, созданных людьми. Несмотря на простоту конструкции — металлическое лезвие (первоначально они были каменными) и деревянная рукоять — топор остался неизменным благодаря своей вневременной полезности. Нержавеющая сталь, баллистический нейлон и пластиковые композиты открыли топор в современную эпоху, в то время как дерево по-прежнему остается лучшим выбором для рукоятей. И хотя профессионалы, такие как фермеры и пожарные, полагаются на топор в повседневной работе, этот инструмент в равной степени подходит для кемпинга и выживания, где его можно использовать для расчистки троп и сбора дров для костра. Независимо от того, для чего вы используете топор, купите качественный, ухаживайте за ним и обслуживайте его, и вы будете уверены, что он прослужит вам всю жизнь.

  • Лучший универсальный топор

    Поясной топор Filson X Brant & Cochran Dirigo

    450 долларов в Филсоне

    Подробнее

    450 долларов в Филсоне

  • Лучший универсальный композит

    Топор Gerber Gear Freescape

    47 долларов на АМАЗОН

    Подробнее

    47 долларов на АМАЗОН

  • Лучшая универсальная древесина

    Малый лесной топор Gränsfors

    199 долларов на АМАЗОН

    Подробнее

    199 долларов на АМАЗОН

  • 27 долларов в Walmart

  • Лучший для быстрого измельчения

    Hults Bruk Arvika 5 Star Racing Топор

    229 долларов на АМАЗОН

    Подробнее

    229 долларов на АМАЗОН

  • Лучший топор выживания

    Off Grid Tools Survival Axe

    50 долларов на АМАЗОН

    Подробнее

    50 долларов на АМАЗОН

  • 225 долларов США В ДУЛУТ ТРЕЙДИНГ

  • Лучший топор для метания

    CRKT Вудс Чоган Т-Хок

    62 доллара на амазонке

    Подробнее

    62 доллара на амазонке

  • Загрузи больше

    Показывай меньше

Поясной топор Filson X Brant & Cochran Dirigo

Ручная работа в штате Мэн, 25-градусная головка из углеродистой стали 1050 и 17-дюймовая рукоятка из гикори изготовлены с использованием традиционных методов ковки и закалки. 1900-е годы. Его размер находится где-то между топором и Гудзоновом заливе — достаточно большой для большинства работ, но не громоздкий для мелких мастеров с топорами, таких как я.

  • Blade: 1050 carbon steel axe head
  • Handle: Hickory
  • Sheath: Leather
  • Overall length: 17 inches
  • Weight: 1.75 pound head
  • Origin: USA

    Топор Gerber Gear Freescape

    Gerber’s Freescape Hatchet — это современная версия классического топора для дикой природы. Топор сочетает в себе кованую сталь с легкой и прочной композитной ручкой, оснащенной цепкой (и яркой) формой. Эти прочные материалы в сочетании с лаконичным дизайном и инновационной оболочкой делают Freescape подходящим вариантом как для повседневного использования, так и для поездок в отдаленные районы.

    • Клинок: Кованая сталь
    • Ручка: , заполненный стеклянными нейлоном
    • Общая длина: 17,3 дюйма
    • Вес: 32,6 ОУНС
    • 8

      8

      8

      8

      8

      8

      8

      8

      . Топор

      Gränfors Bruks — одна из трех оставшихся в Швеции кузниц топоров, история которой восходит к началу 20 века через сложную сеть семейных и деловых связей. Компания продолжает выковывать топоры высочайшего качества вручную, уделяя особое внимание деталям и экологичности. Несмотря на свои размеры, Малый лесной топор создан для обрезки сучьев и валки деревьев. Кузнецы в Gränfors Bruks выковывают каждую головку топора из специального сплава углеродистой стали и штампуют на ней свои инициалы, когда они готовы. Это, а также рукоятка из орехового дерева и ножны растительного дубления делают малый лесной топор достойной семейной реликвии рабочей лошадкой.

      • Blade: Carbon-steel alloy
      • Handle: Hickory:
      • Sheath: Vegetable-tanned leather
      • Overall length: 19 inches
      • Weight: 32 ounces
      • Origin : Швеция

        Ручной топор SOG

        «Бюджет» не обязательно должен иметь негативный оттенок; Ручной топор SOG является тому доказательством. Выкованный из нержавеющей стали 420, ручной топор имеет прочную конструкцию с полным хвостовиком и короткую рукоять из стекловолокна с шкалой G10. Топор создан для выполнения таких задач в кемпинге, как подготовка растопки, обрезка веток и забивание кольев, а его длина составляет чуть более 11 дюймов, а вес — 18,6 унции. пакет.

        • Клинок: 420 нержавеющая сталь
        • Ручка: G10
        • Оболочка: Баллистический нейлон
        • Общая длина: 11,1 дюйма
        • WIRWER: . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . 8. 8. .

          Гоночный топор Hults Bruk Arvika 5 Star

          The Five Star уже неоднократно зарекомендовал себя; он производится шведским производителем топоров Hults Bruk уже 50 лет. В 2018 году Arvika дебютировала в США. 32-дюймовый двуручный топор предназначен для быстрой работы даже с самыми твердыми породами дерева благодаря 5,5-дюймовой стальной головке, выкованной вручную в литейном цехе, работающем с 17 века, и красивой ручке из орехового дерева. Arvika рассчитана на долгие годы, а ее 4,5-фунтовая головка может быть профилирована и настроена теми, у кого есть навыки и инструменты для этого.

          • Blade: Swedish steel
          • Handle: Hickory
          • Sheath: Leather (sold separately)
          • Overall length: 32 inches
          • Weight: 5.2 pounds
          • Origin: Швеция

            Off Grid Tools Survival Axe

            Off Grid Tool представляет собой топор выживания, который привносит новую глубину в категорию многофункциональных инструментов. Топор выживания включает в себя 31 функцию топора в стиле топора, который поместится в любой рюкзак или сумку от насекомых. Есть термообработанное лезвие топора с возможностью повторной заточки, которое ожидается, но есть также молоток, ленточный резак, ключ для отключения газового клапана и запирающее шестидюймовое сменное лезвие Sawzall, способное резать металл. Эти дополнения (и многое другое) делают Survival Axe отличным многоцелевым инструментом, но с конструкцией из нержавеющей стали марки 420 с почти полным хвостовиком и нейлоновыми рукоятками это тоже отличный топор.

            • Клинок: 420 нержавеющая сталь
            • Ручка: Nylon
            • оболочка: Nylon
            • Общая длина: 11,5 дюйма
            • : .

                Лучший топор Гудзонова залива

                Топор, висящий на стене, может внести деревенский акцент в любой интерьер. Но если для того, чтобы заявить о себе, нужно использовать топор, это должно быть сделано с помощью качественного наследия. Топор Hudson Bay от Best Made Co. основан на классическом американском образце и дополнен рядом современных расписных ручек. И если есть работа, которую нужно сделать, Гудзонов залив отлично справляется с бревнами и кустами благодаря узкому профилю и двухфунтовой головке из углеродистой стали 5160.

                • Blade: 5160 Углеродочная сталь
                • Ручка: тонкозерна Аппалач Хикори
                • Шат: кожа
                • . Происхождение: США

                  CRKT Woods Chogan T-Hawk

                  Нет ничего более приятного, чем глухой стук стали, когда она вонзается в дерево, а лучшим топором для стрельбы по мишеням является томагавк с прямым древком. CRKT работала с Райаном Джонсоном из RMJ Tactical над созданием этого топора из гикори из углеродистой стали 1055. Голова Chogan выкована, чтобы выполнять все задачи по рубке, и оснащена обухом, идеально подходящим для забивания гвоздей и кольев для палаток, что делает его удобным инструментом в бэккантри.

                  • Blade: 1055 Углеродистая сталь
                  • Ручка: Теннесси Hickory
                  • оболочка: Lether (продается отдельно)
                  • Длина: 19. 1 дюйма
                  • 9494949495 . : Китай

                    20 лучших топоров 2022 года

                    Несмотря на то, что топоры не так полезны в повседневных ситуациях, они по-прежнему являются удивительно удобными лезвиями, когда предстоит приключение на свежем воздухе. И хотя тип предмета может показаться довольно простым — металлическая головка с острыми краями, прикрепленная к длинной ручке, идеально подходящей для раскачивания — на самом деле есть несколько подкатегорий с дизайном, модифицированным для конкретной цели, и каждая подкатегория может похвастаться множеством доступных опции.

                    Если вы ищете свой следующий топор, вы попали по адресу. Мы не только сузили выбор до 20 лучших вариантов, но и разделили их по типам. Таким образом, вы можете быть абсолютно уверены, что получаете лучший топор для работы — будь то рубка листвы, рубка дров, помощь в палаточном лагере или даже если у вас есть что-то более тактическое. в уме. Это 20 лучших топоров на все случаи жизни.

                    Валка

                    Рубка деревьев

                    Вероятно, самая узнаваемая форма топора, эта категория предназначена специально для рубки деревьев — отсюда и название. Этот стиль характеризуется удлиненными двуручными рукоятками, соединенными с большими, обычно стальными топорами с широкими лезвиями, идеально подходящими для боковых рубящих движений. Как и все топоры, они достаточно универсальны, но отлично проявляют себя, когда дело доходит до резких горизонтальных дугообразных движений. Древесина!

                    Fiskars 375581-1001 Рубящий топор

                    Гладкий и простой, а также экономичный топор Fiskars Chopping Axe, который вы видите здесь, хорошо сбалансирован для мощных ударов; имеет прочную головку из кованой стали, соединенную с запатентованной синтетической ручкой FiberComp; и он был построен с усовершенствованной геометрией головки, специально разработанной для обеспечения более глубоких и эффективных разрезов при каждом взмахе. Вы не получите такого же исключительного качества, как подношения ручной ковки от мастеров-кузнецов, но вам также не придется платить непомерные цены, которые могут втрое или более превышать стоимость этого подношения. Для надежного и недорогого топора вы можете доверять этому варианту.

                    Голова: закаленная сталь. Например, деревянный многоцелевой топор Husqvarna может похвастаться прочной головкой из кованой стали, соединенной с длинной изогнутой ручкой из цельного дерева гикори. Это простая классика, но она была создана для повторяющихся качаний и должна служить вам долгие годы, если вы будете правильно за ней ухаживать. Он также поставляется с простым кожаным чехлом для лезвия, когда вы хотите спрятать его между сезонами. Сделанный в Швеции, этот топор для рубки непритязателен, но он определенно поможет вам выполнить работу.

                    Голова: Сталь ручной работы
                    Ручка: Hickory
                    Длина: 26 ″

                    Покупка: $ 90

                    1844 Helko Werk Germancy Vario 20003999

                    HANDMADE HADSMADE HADSMADE в Германии. сильно отличается от некоторых других традиционных предложений, но для этого есть веская причина. Видите ли, этот рубочный топор, изготовленный из комбинации высокоуглеродистой стали C50 и американского дерева гикори класса А, может похвастаться запатентованной конструкцией головки с болтовым креплением. Для тех, кто ведет счет, это означает, что вы можете заменить наконечник топора, когда он подошел к концу, на совершенно новый, и, таким образом, ваш рубящий топор полностью обновит свою рубящую силу. Большинство топоров рассчитаны на долгие годы. Этот, с продуманной конструкцией сменных головок, прослужит гораздо дольше.

                    Голова: C50 Высокая углеродная сталь
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 30 ″

                    Покупка: $ 152+

                    Следующий топор (любой), Совет Инструмент обязательно должен быть в вашем списке брендов для рассмотрения. На самом деле, они делают одни из лучших режущих инструментов, ориентированных на использование на открытом воздухе, без исключения.

                    Американский топор Velvicut Premium American Felling Axe прекрасно иллюстрирует это с его деревянной рукоятью из американского гикори, топором из американской стали 5160 и силуэтом, который каким-то образом восходит к прошлому и выделяется среди своих собратьев в традиционном стиле. Это немного дороговато, но это именно тот топор, который вы можете передать своим детям, а они, в свою очередь, могут передать его своим детям где-то еще в будущем.

                    Голова: 5160 Американская сталь
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 32 ″

                    Покупка: $ 182

                    Gränsfors American Felling Axe Axe

                    считает это на самом деле не так, что это на самом деле, это не так, что это на самом деле. И хотя большинство профессиональных лесорубов перешли на бензопилы, все еще есть ремесленники и рабочие, которые предпочитают традиционные инструменты, особенно если им нравится участвовать в профессиональных соревнованиях по резке дерева. Американский топор Gränsfors был разработан для таких людей. Здоровенный рубящий инструмент с широкой режущей кромкой 11,5 см, стальной головкой ручной ковки и длинной ручкой из американского дерева гикори. Почти в два раза тяжелее традиционного скандинавского лесного топора, этот тяжелый удар настолько же здоров, насколько он эффективен при валке даже самых больших деревьев в лесу.

                    Голова: Стальная сталь
                    : Американский Hickory
                    Длина: 31 ″

                    Покупка: 214

                    Пакет

                    A Best Friend

                    . Как указывают на имя. чтобы поместиться в, на или рядом с рюкзаком для активного отдыха. Это может быть походный рюкзак, автомобильный комплект для кемпинга или даже седельные сумки для лошадей. Самое главное, что эти инструменты для измельчения, как правило, меньше по размеру и часто могут использоваться одной рукой. Как правило (хотя это не является жестким правилом), походные топоры также изготавливаются из традиционных материалов, таких как сталь и дерево.

                    Топор Estwing Camper’s

                    Одному из немногих брендов, которые до сих пор производят свои ручные инструменты в США, Estwing удается блестяще сочетать качество и стиль с экономичностью. Их Camper’s Axe, который вы видите здесь, не является исключением, его стоимость составляет менее 40 долларов, но он по-прежнему имеет конструкцию из кованой стали и запатентованную ударопоглощающую рукоятку в виде молотка с когтями, которая может защитить ваши руки до 70% вызванных вибраций. по удару. Кроме того, он поставляется с собственным чехлом, имеет длину всего 16 дюймов (что делает его идеальным для крепления рюкзака) и почти идеально сбалансирован для легких и эффективных замахов.

                    Голова: Американская стальная сталь с падением
                    Ручка: Запатентованная шоковая синтетический
                    Длина: 16 ″

                    Покупка: 39

                    Графио. или нет, феномен скейтбординга 90-х Джефф Роули. Как оказалось, у Роули отличный вкус и склонность к производству отличных инструментов для повседневного ношения и активного отдыха, особенно с лезвиями.

                    Их метко названный Hatchet не является исключением, он может похвастаться ручкой из цельного американского дерева гикори, соединенной с головкой из высокоуглеродистой стали 1060, что идеально подходит для превосходного удержания режущей кромки. Этот красивый рюкзак длиной всего 13,5 дюймов и весом 2,5 фунта является идеальным компаньоном для приключений на открытом воздухе и доступен в трех цветовых решениях — все по той же цене 9 долларов.9 ценовая категория.

                    Голова: Drop-Forged 1060 Высокая углеродная сталь
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 13,5 ″

                    Покупка: 99

                    Hult бренд, имеет историю, которая восходит к 1697 году. Фактически, литейный завод, в котором находится их штаб-квартира, постоянно работает с момента их основания. Таким образом, они, безусловно, кое-что знают о создании исключительных инструментов для измельчения. Если вам нужно дополнительное подтверждение, просто проверьте их Almike Hatchet, который вы видите перед собой.

                    Он выкован вручную из шведской стали и соединен с прочной и красивой ручкой из американского гикори, обработанной льняным маслом. Он также оснащен традиционным кожаным чехлом и весом 2 фунта 12 унций идеально подходит для прикрепления к рюкзаку для любых приключений в дикой природе и / или использования для выживания.

                    Голова: Сталь с ручной работы
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 16 ″

                    Покупка: 139

                    сделанный Советом Инструмент Velvicut Premium Saddle Axe, который вы видите здесь: он имеет головку с двойными режущими кромками. Это означает, что, пока вы находитесь на тропе, если ваша режущая кромка немного затупится из-за обрезки растопки или расчистки кустарника, вы можете просто перевернуть ее, и вы получите удвоенную мощность измельчения. Две кромки отшлифованы под разными углами — 32° и 25° — так что вы можете выбрать ту, которая больше подходит для любой работы, которую вы выполняете лицом вниз.

                    Это означает, что вы не получаете дополнительного преимущества от наличия плоской стороны для забивания кольев в землю, но вы всегда можете просто повернуть топорик боком в крайнем случае и получить в основном тот же результат.

                    Голова: 5160 Сталь
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 16 ″

                    Покупка: $ 140

                    Tops Knives Grandpa Axpa

                    Вы можете подумать, что инициативно, инициировано, инитно, что Tops Knives. немного неправильно назвал. В конце концов, это полностью современный инструмент для измельчения, созданный из комбинации стали 1095 с механической обработкой и брезента Micarta. Тем не менее, в этом сценарии вы на самом деле дедушка, так как этот превосходный вертолет, подходящий для кемпинга, был построен прочным и достаточно прочным, чтобы выжить в течение нескольких поколений использования — это означает, что вы в конечном итоге передадите его своим детям, а они, в свою очередь, , передайте это своим. Он также идеально подходит для ношения в рюкзаке, поставляется с кожаным чехлом и был написан никем иным, как генеральным директором TOPS и легендарным дизайнером Лео Эспинозой.

                    Голова: 1095 Стальная
                    Ручка: Micarta
                    Длина: 11 ″

                    Покупка: $ 200

                    Разделенные

                    Принваживание. базовый формат — длинные ручки с довольно массивными металлическими головками. Однако головки этих топоров, как правило, имеют больший объем и более узкое лезвие. Как вы можете себе представить, это делает их идеальными для колки дров с помощью вертикальных взмахов двумя руками с большой силой за ними — как из-за взмаха пользователя, так и из-за силы гравитации. Как и в случае с рубочными топорами, вы можете использовать их для других целей, но их основная цель заключается в том, где они действительно сияют.

                    Суперколун Fiskars

                    Поскольку компания Fiskars производит один из лучших недорогих топоров для рубки, неудивительно, что они одинаково хорошо разбираются в колунах. На самом деле, их топоры Super Splitting Axe обладают некоторыми из тех же характеристик, которые делают их рубящие топоры такими превосходными — конечно же, в удобном для колки формате. Это включает в себя закаленную кованую сталь для головы, синтетическую ручку FiberComp и безошибочный минималистский стиль бренда. При 36 дюймах и 5,85 фунта это здоровенный топор, но это то, чего вы хотите от чего-то, сделанного для больших вертикальных махов, способных расколоть эти большие бревна на более удобные дрова.

                    Голова: Завершенная кованая сталь
                    Ручка: Fibercomp
                    Длина: 36 ″

                    Покупка: $ 67

                    Husqvarna Splitting Axe Axe

                    Другое тщательно современное современное настройки, это уяв. имеет немного более удобный размер — всего 28 дюймов в длину. Тем не менее, с 5-фунтовой стальной головкой и композитной ручкой из стекловолокна, он по-прежнему вполне способен быстро расправиться с вашими будущими дровами. Этому способствует покрытие на головке топора, предназначенное для «улучшения резания», а на весь современный комплект распространяется пожизненная гарантия. Кроме того, если вам нравится стиль этого топора, бренд на самом деле предлагает несколько различных вариантов, выполненных в том же стиле и из одинаковых материалов, так что вы можете собрать полный комплект.

                    Голова: Сталь с покрытием
                    Ручка: Композит из стекловолокна
                    Длина: 28 ″

                    Покупка: $ 106

                    Hold Bruk Bkork Splitting Axe

                    . Другая исключенная обходная обходная обходная обходная обложка. Производственный бренд, который восходит к концу 1600-х годов — этот классический топор изготовлен из прочного, неподвластного времени сочетания шведской закаленной кованой стали и американского дерева гикори. Это красиво в упрощенном, минималистском стиле, что на самом деле говорит о его функциональности. Это топор, на который приятно смотреть, но он был создан для того, чтобы его использовали снова и снова — до тех пор, пока вы больше не сможете им размахивать.

                    Голова: шведская сталь
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 30 ″

                    Покупка: $ 109

                    Barebones Livingi Axe

                    Penned, и названный после и по имени Genu graince rainder -reaks Живой топор Пуласки — один из топоров с уникальным дизайном и стилем во всем нашем списке, который, вероятно, может быть связан с реальным опытом человека, который его создал. Возможно, две самые интересные вещи в нем — это формат головки и небольшой секрет, спрятанный внутри рукоятки. Во-первых, головка изготовлена ​​из углеродистой стали 1055 и имеет традиционное лезвие топора с одной стороны и горизонтально ориентированную кирку с другой, что дает пользователям некоторые дополнительные функции, такие как возможность сгребать грязь или ломать корни. Второй, скрытый секрет в рукояти, на самом деле представляет собой сердечник из углеродистой стали 1055, который простирается по всей длине рукоятки и обернут буковым деревом, эффективно увеличивая долговечность и долговечность топора.

                    Голова: 1055 Углеродная сталь
                    Ручка: Beach Wood
                    Длина: 24 ″

                    Покупка: $ 114

                    Gränsfors Dipling Maul

                    . Gränsfors Bruk Splitting Maul — здоровенный, красивый двуручный инструмент для активного отдыха, если он когда-либо был. Конечно, у него также есть цена, которая соответствует. При этом это инструмент, который был разработан для использования в течение нескольких поколений, поэтому высокую цену следует рассматривать как разумную инвестицию в то, что вы, ваши дети и дети ваших детей могут использовать. Это подкрепляется сочетанием стали ручной ковки и американского гикори, а также 20-летней гарантией, которая по-прежнему достаточна для того, чтобы покупка того стоила.

                    Голова: Сталь ручной работы
                    Ручка: Американский Hickory
                    Длина: 31,5 ″

                    Покупка: 239

                    ТАКТИЧЕСКИЙ

                    Doverse & Discreet

                    TACTICAL

                    . являются одним из самых сложных для определения жанров режущих инструментов. Как правило, они работают по критерию «вы узнаете это, когда увидите». Тем не менее, есть некоторые вещи, которые явно бросаются в глаза, включая назначение (например, если они были разработаны для использования в военных целях), материалы (ищите передовые материалы для рукояток, такие как Micarta или G10) и возможность упаковки (тактические топоры обычно поставляются в комплекте). с MOLLE-совместимыми модульными чехлами). Отсутствие любого из этих критериев не означает, что топор нельзя считать тактическим, но включение всех четырех почти гарантирует, что вы смотрите на тактический топор.

                    CRKT Kangee Tomahawk

                    CRKT Kangee мало чем отличается от традиционного пожарного топора — однако есть некоторые довольно примечательные отличия. Начнем с того, что этот тактический томагавк в разы меньше своих двуручных собратьев, его общая длина составляет чуть менее 14 дюймов. Кроме того, этот стиль и конструкция рассчитаны на более современных пользователей, он может похвастаться лезвием из углеродистой стали SK5 с шипом на обратном конце и дополнительной режущей кромкой наверху для ударов вперед. Он также имеет текстурированную рукоятку из нейлона, армированного стекловолокном, текстурированную для удобного захвата и имеющую эргономичную форму. Наконец, он поставляется с MOLLE-совместимым чехлом для хранения рюкзака в дороге.

                    Голова: SK5 углеродная сталь
                    Ручка: GRN
                    Длина: 13,75 ″

                    Покупка: $ 109

                    GERTRANG Tomahawks, Gerber Downrange компенсирует свои размеры чрезвычайной многофункциональностью. Видите ли, наряду с режущей кромкой, это устройство из стали 420HC имеет здоровенную и функциональную молотковую поверхность на обратной стороне и даже имеет монтировку в виде лома там, где обычно находится навершие, чему способствует вырез в его головке, который действует как ручка для лучшего рычага в работе. Он также изготовлен в США, поставляется с MOLLE-совместимым чехлом и имеет прочное покрытие Cerakote на всех открытых металлических поверхностях.

                    Голова: 420HC Сталь
                    Ручка: G10
                    Длина: 19,27 ″

                    Покупка: $ 190

                    Spyderco Warrior.

                    дизайн не вызывает сомнений. И хотя внешний вид Warrior Hawk, безусловно, помогает ему выделиться, сталь D2 и накладки на рукоятке G10 также говорят о его качестве и долговечности. В комплекте с краем в стиле танто, обеспечивающим большую силу прокола, чем с традиционными изогнутыми краями, а также шипом на обратном конце и навершием, которое выполняет двойную функцию в качестве монтировки и точки крепления темляка. Конечно, это необычно, но также эффективно и блестяще построено.

                    Голова: D2 Сталь
                    Ручка: G10
                    Длина: 13,6 ″

                    Покупка: $ 336

                    RMJ TACTICAL SHIKE TOMAHAWK

                    . название RMJ Tactical. Больше, чем любой другой бренд, они процветают в области тактических томагавков. И Shrike, который вы видите здесь, является одним из самых лучших предложений бренда, которые они производят в настоящее время. Он оснащен головкой из стали 1075 с полным хвостовиком и шипом в виде топора пожарного, соединенным с цепким и удобным резиновым покрытием рукоятки. Сталь также имеет вольфрамовое покрытие Cerakote для дополнительной прочности, и, хотя она достаточно легкая для использования одной рукой, удлиненная рукоятка позволяет в крайнем случае использовать ее двумя руками.

                    Голова: 1075 Сталь
                    Ручка: Резина
                    Длина: 15,75 ″

                    Покупка: $ 480

                    Winkler wki ax Axe Axe Axe

                    , пока Winkler wki -wki -wki ax ax ax ax

                    wki -wki -wki -wki ax ax ax ax ax ax

                    9003

                    Winkler wki ax ax ax ax ax ax ax

                    9003

                    Winkll вестерна и выглядит как что-то, что мог бы носить орк из

                    «Властелин колец» , мы заверяем вас, что это очень реальный (читай: не мифический) тактический томагавк, который вполне можно взять с собой в любую миссию или приключение. На самом деле он был разработан для использования вооруженными силами Соединенных Штатов, но был настолько популярен, что они решили сделать версию общедоступной. Он оснащен головкой из стали 80CrV2 с обратным шипом, накладками на рукоятке из микарты и шнуром.