Трубы ППУ ПЭ. Стальные трубы в ППУ-изоляции ПЭ ГОСТ 30732
ЖК Cloud Nine (компания Vesper)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
Новодевичий монастырь
ППУ трубопроводы, Москва
Северо-западная хорда
ППУ трубопроводы, Москва
Усадьба “Архангельское”
ППУ трубопроводы, Московская область
ЖК “Серебряный фонтан” (Группа Эталон)
Трубопроводная арматура, ПЭ трубы, Москва
Транспортная развязка МКАД – Бесединское шоссе (ГК “Гера”)
ППУ трубопроводы, Москва
Станции метро “Лефортово” и “Стромынка” (АО “Мосметрострой”)
ППУ трубопроводы, ТПА, Москва
Стадион “Динамо” (ВТБ Арена парк, УК “Динамо”)
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Счастье на Дмитровке” (ЗАО “Лидер-Инвест”)
Опоры освещения, Москва
ЖК GRAND DELUXE на Плющихе (ГК “Донстрой”)
ППУ трубопроводы, Москва
Вестибюль станции метро “Ленинский проспект”
ППУ трубопроводы, Москва
Инженерные коммуникации Северо-Западной хорды
ППУ трубопроводы, Москва
Дорожная развязка МКАД – Бесединское шоссе
ППУ трубопроводы, Москва
Теплосети Северо-Восточной хорды
ППУ трубопроводы, Москва
Школа на ул.
Исаковского в Москве
Опоры освещения, Москва
Станция метро “Боровское шоссе”
Трубопроводная арматура, Москва
ТПУ “Волоколамская”
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Садовые кварталы” (ГК “ИНТЕКО”)
Трубопроводная арматура, Москва
ЖК “Влюберцы” (Строительная компания “САС”)
ППУ трубопроводы, Люберцы, МО
Дом-призер Архсовета Москвы в районе Очаково-Матвеевское
Опоры освещения, Москва
ЖК “Академика Павлова” (ГК “ПИК”)
ППУ трубопроводы, Москва
ТПК метро (ст. Электрозаводская- ст. Авиамоторная)
ППУ и ПЭ трубопроводы, Москва
ЖК “Савёловский Сити” (MR Group)
ППУ трубопроводы, Москва
ТПУ “Солнечная” (АО “Мосинжпроект”)
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Государев дом” (ГК “Гранель”)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Лопатино, МО
Аэропорт “Жуковский”
Опоры освещения, Жуковский, МО
Тепловые сети в г.
Черноголовка
Монтаж полного цикла ППУ трубопроводов, Черноголовка, МО
ЖК “Микрорайон 6А”
ППУ трубопроводы, Реутов, МО
ЖК “Татьянин Парк” (ГК “МИЦ”)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
МФК “Лайнер” (ГК “ИНТЕКО”)
Трубопроводная арматура, Москва
ЖК “Полянка/44” (PSN Group)
Трубопроводная арматура, Москва
ЖК “Пригород Лесное” (ГК “Самолет”)
Опоры освещения, Ленинский район, МО
ЖК “Ярцевская 24” (ГК “ПИК”)
ППУ трубопроводы, Москва
Объекты АО “ГУОВ” (Оборонстрой)
ППУ трубопроводы, Моздок, Северная Осетия-Алания
ЖК “Тимирязев парк”
ППУ трубопроводы, Москва
Гипермаркет “К Раута”
Опоры освещения, Щербинка, МО
ЖК “Родной Город. Октябрьское поле”
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Пятницкие кварталы”
Трубопроводная арматура, ППУ трубопроводы, Сабурово, МО
ТЦ “LEROY MERLIN”
ППУ трубопроводы, Видное, МО
ЖК “Эко-Парк Вифанские Пруды”
ППУ трубопроводы, Сергиев Посад, МО
Микрорайон “Янтарный”
ППУ трубопроводы, Балашиха, МО
Микрорайон “Экопарк”
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Томилино, МО
ЖК “Терра”
Опоры освещения, Дмитров, МО
ЖК «Староалексеевская»
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Серебрянка”
ППУ трубопроводы, Пушкино, МО
ЖК “Родной Город.
Каховская”
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Рублёвское предместье”
ППУ трубопроводы, Глухово, МО
Противотуберкулёзный диспансер
ППУ трубопроводы, Москва
Полевой лагерь Западного военокруга
Опоры освещения, Нижегородская область
ЖК “Новоград Павлино” (ГК “МИЦ”)
ППУ трубопроводы, Балашиха
Клубный дом “Набоков”
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
ТПК метро, Сев.-Вост. уч-к (АО “МИП”)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва
Метрополитен, ст. Парк Победы (3 этап)
ППУ трубопроводы, Москва
Магистральные ТС, Хорошевское шоссе
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Летний Сад” (“Эталон-Инвест”)
ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва
Опоры связи для Калужской области
Опоры освещения-связи, Калужская область
ТЦ “Castorama”
Опоры освещения, Щербинка, МО
ЖК “Ельнинская 14Б” (ГК “ПИК”)
ППУ трубопроводы, Москва
ДОУ, адресная городская программа
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, опоры освещения, Москва
Гостиница «Hilton Worldwide»
ППУ трубопроводы, Москва
ЖК “Влюблино” (ГК “ПИК”)
ППУ трубопроводы, Москва
“ВТБ Арена” (“Codest International”)
ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва
Программа замены теплосетей г.
Брянска
ППУ трубопроводы, Брянск
Фабрика продукции компании “MARS”
Опоры освещения, Ступино, МО
Инженерные сети ПАО “МОЭК”
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва
ЖК “Изумрудные холмы” (Etalon Gr.)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Красногорск, МО
МКАД, 52 км
Опоры освещения, Москва
ЖК “Утёсов” (ГК “ГРАС”)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
Сев.-Зап. хорда, Аминьевское шоссе
ППУ трубопроводы, Москва
ГБЗУ “Морозовская ДГКБ ДЗМ”
ППУ трубопроводы, Москва
Торговые центры “Глобус”
Опоры освещения, Пушкино, Юдино, МО
ЖК “Balchug Residence” (ГК “ИНТЕКО”)
Трубопроводная арматура, Москва
Квартал “AEROLOFTS”
ППУ трубопроводы, ПЭ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
ЖК “Флотилия” (ГК “ГРАС”)
ППУ трубопроводы, Москва
Сев.
-Зап.хорда, ул.Народного Ополчения
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
ЖК «Опалиха O3» (Urban Group)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Красногорск
ЖК “Некрасовка-Парк”
Трубопроводная арматура, ВЧШГ трубопроводы, Москва
МФК “Nagatino i-Land”
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва
МИД России
ППУ трубопроводы, Москва
Реконструкция Минского шоссе
Опоры освещения, МО
Метрополитен, Кожуховская линия
Трубопроводная арматура, ППУ трубопроводы, Москва
Московское метро, ст. Ховрино
ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва
Калининско-Солнц-я линия (АО “МИП”)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва
ЖК Микрогород “В лесу”
ППУ трубопроводы, Марьино, МО
ЖК “Лесной городок” (ГК “Гранель”)
ППУ трубопроводы, Балашиха, МО
Клинский ледовый дворец
Опоры освещения, Клин, МО
ЖК “Золотая звезда” (Etalon Group)
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
ЖК “Дом на Смольной”
Трубопроводная арматура, Москва
ЖК “Город Набережных” (Urban Group)
Опоры освещения, Химки, МО
ЖК Бескудниково, мкр.
5 (СК “Горизонт”)
Трубопроводная арматура, Москва
Трасса М-11 (Москва-Санкт-Петербург)
Опоры освещения, Тверская область
Новорязанское шоссе (ГК “АРКС”)
Опоры освещения, Люберцы, МО
Посольство Республики Беларусь
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
Новорижское шоссе
Опоры освещения, МО
Московский погранинститут ФСБ РФ
ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва
Жилой комплекс «Москва А101»
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
Музей-заповедник “Коломенское”
Опоры освещения, Москва
Микрорайон «Дружба»
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Домодедово, МО
МФК “ВТБ Ледовый дворец”
ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва
Трубы с ППУ изоляцией. Что такое ППУ изоляция с ПЭ оболочкой
Главная
» Новости
» Трубы с ППУ изоляцией. Что такое ППУ изоляция с ПЭ оболочкой
30.11.2019 в 21:09
Новости
Содержание
- Трубы с ППУ изоляцией. Что такое ППУ изоляция с ПЭ оболочкой
- Труба ППУ с ОДК. Система ОДК для труб в изоляции ППУ
- Состав системы ОДК
- Сигнальные проводники
- Назначение
- Технические параметры
- Конфигурация проводников
- Функциональное назначение проводников
- Монтаж проводников при строительстве
- Соединение проводов на стыках
- Трубы ППУ характеристики. Технология производства труб ППУ
- Этапы производства труб ППУ
- Труба 159 в ППУ изоляции. Труба ППУ-ПЭ с ОДК
- Видео монтаж стыкового соединения трубопровода в ППУ-изоляции
Трубы с ППУ изоляцией. Что такое ППУ изоляция с ПЭ оболочкой
ППУ трубы с защитной оболочкой получили широкое распространение для подземного или надземного способа прокладки трубопроводных трасс.
В зависимости от условий эксплуатации защитная оболочка может быть изготовлена из полиэтилена или оцинковки:
- Полиэтилен (ПЭ).
Материал представляет собой синтетический полимер, обладающий устойчивостью к химическим и температурным воздействиям. Помимо этого, ПЭ – хороший диэлектрик, с низкой адгезией и отличными прочностными характеристиками.
- Оцинковка (ОЦ). Производится посредством нанесения на металл защитного слоя, который, окисляясь на воздухе, способен образовывать плотную пленку, надежно защищающую металл от коррозии.
Полиэтилен способен обеспечить больший уровень гидрозащиты, его лучше использовать при подземном способе прокладки труб , тогда как для надземных трубопроводных сетей стоит отдать предпочтение изделиям в оболочке из оцинковки.
В сравнении с иными вариантами трубного материала, изделия с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке имеют ряд неоспоримых преимуществ:
- ППУ изоляция положительным образом сказывается на показателях теплопотерь. Если у традиционных способов теплоизоляции это значение достигает 15-25%, то здесь оно не будет превышать 4%.
- Устойчивость к колебаниям температур.
Изделия рассчитаны на работу в температурном диапазоне от -80 до +130 градусов.
- При соблюдении технологии монтажа – полная водонепроницаемость.
- Защита от коррозии и гниения.
- Надежность и экологическая безопасность материалов.
- Антивандальные характеристики. Потенциальным злоумышленникам будет проблематично найти применение или рынки сбыта для элементов защитной оболочки и теплоизоляционного слоя.
- Длительный срок эксплуатации готового трубопровода.
Вне зависимости от типа оболочки, трубный материал может оснащаться проводниками системы ОДК (оперативного дистанционного контроля), что дает возможность в режиме реального времени отслеживать в том числе и состояние защитного покрытия, оперативно реагируя на выявленные неисправности.
Труба ППУ с ОДК. Система ОДК для труб в изоляции ППУ
Система ОДК позволяет контролировать состояние трубопровода, оперативно сигнализировать о появившейся неисправности и точно указать место любого дефекта. Наличие системы ОДК значительно экономит денежные средства и сокращает время, затрачиваемое на обслуживание трубопровода.
Система контроля позволяет обнаружить следующие дефекты:
- Повреждение металлической трубы (свищ).
- Повреждение полиэтиленовой оболочки.
- Обрыв сигнальных проводников.
- Замыкание сигнальных проводников на металлическую трубу.
- Плохое соединение сигнальных проводов на стыках.
Состав системы ОДК
Система оперативно-дистанционного контроля представляет собой специальный комплекс приборов и вспомогательного оборудования (которое в дальнейшем будет именоваться элементами системы ОДК) с помощью которого осуществляется контроль состояния трубо-провода. Исключение какого-либо элемента из состава системы нарушает ее целостность и нормативную функциональность.
В состав системы контроля входят следующие компоненты:
- Сигнальные проводники
- Контрольно-измерительное оборудование (Детекторы повреждений, импульсный рефлектометр – локатор, контрольно-монтажный прибор «Robin КМР 3050 DL»).
- Коммутационные терминалы.
- Соединительные кабели.
- Наземные и настенные ковера.
- Материалы и оборудование для монтажа.
Сигнальные проводники
Назначение
Все трубопроводы и фасонные изделия (тройники, отводы, задвижки, неподвижные опоры, компенсаторы) должны быть оснащены сигнальными проводниками. С помощью сигнальных проводов (по ним передается сигнал – ток или высокочастотный импульс) определяется со- стояние трубопровода.
Технические параметры
Конфигурация проводников
Сигнальные провода, устанавливаемые внутри теплоизоляционного слоя пенополиуретана, протягивают параллельно изготавливаемой трубе и геометрически располагают их на “3” и “9” или “2” и “10” часов.
Функциональное назначение проводников
Монтируемые провода абсолютно одинаковые, однако по назначению подразделяются на основной и транзитный провода.Основной провод – это сигнальный проводник, заходящий при монтаже теплотрассы во все ее ответвления. Этот провод является главным для определения состояния трубопровода, так как повторяет его контур.Транзитный провод – это сигнальный проводник, который не заходит ни в одно ответвление теплотрассы, а проходит по кратчайшему пути между начальной и конечной точкой трубопровода и в основном служит для образования сигнальной петли.
Монтаж проводников при строительстве
При строительстве теплотрассы монтаж проводников производится на стыковых соединениях трубопровода.Монтаж проводов надо осуществлять таким образом, чтобы основной сигнальный провод находился справа по направлению подачи воды к потребителю на всех трубопроводах, а все боковые ответвления должны включаться в разрыв основного сигнального проводника. Боковые ответвления к транзитному проводу подключать запрещается.
Соединение проводов на стыках
Сигнальные провода соединяются между собой соответственно: основной с основным, а транзитный с транзитным.С помощью пассатижей аккуратно выпрямляются и растягиваются скрученные в спираль провода и, не допуская изломов, располагаются параллельно внутри. Провода зачищаются с помощью наждачной бумаги от остатков пены и краски, а затем тщательно обезжириваются.Провода следует натянуть и отрезать лишние части таким образом, чтобы не было слабины при соединении.Вставить концы проводов в обжимную гильзу и опрессовать гильзу с обеих сторон с помощью обжимных клещей.После этого полученное соединение необходимо облудить с помощью неактивного флюса, припоя ПОС-61 и газового паяльника (или электрического, если есть электропитание 220В) соединение проводов нагревают паяльником, через несколько секунд оно нагревается до температуры плавления припоя.Соединение запаяно правильно, в том случае, когда припой заполняет обжимную втулку с обеих сторон.Для проверки правильности соединения необходимо потянуть за сигнальные провода, чтобы проверить, в порядке ли сращивание.Вжать провода в специальные прорези в держатели проводов, предварительно прикрепленные к металлической трубе.
Трубы ППУ характеристики. Технология производства труб ППУ
- изготовление труб ППУ возможно только в заводских условиях, где на стальную трубу напыляется пенополиуретан, который в свою очередь покрывается оболочкой из оцинкованной стали или слоем полиэтилена (в полиэтиленовой оболочке).
Регламентируется порядок изготовления труб ГОСТом 30732-2001. Окончательно стандарт был утвержден и рекомендован к применению только в 2006 г., поэтому часто встречается название трубы ППУ ГОСТ 30732 2006. Стоит отметить, что нормативы стандарта распространяются только на ППУ ПЭ. Производство труб ППУ в оцинкованной оболочке не регламентируется;
- утепление труб ППУ изоляцией. Предполагает нанесение на трубу пенополиуретана или упаковка в скорлупу ППУ. Нанесение пенополиуретана более популярный вариант для эксплуатируемых труб, т.к. появляется возможность выполнить утепление уже смонтированных трубопроводов. К тому изоляция труб пенополиуретаном более экономичный вариант.
- ППУ скорлупы для труб – представляют собой оболочку, из вспененного полиуретана, состоящую из одной, двух или нескольких частей (цилиндр, полуцилиндр, сборные элементы). Габариты пенополиуретановой скорлупы: длина 1 м.п., толщина варьируется. Использование скорлупы дает возможность утеплить трубу без применения оборудования по напылению ППУ.
Технология монтажа предусматривает фиксацию ППУ скорлупы на трубе с использованием стяжек.
Этапы производства труб ППУ
Для понимания, чем обусловлены высокие эксплуатационные свойства труб в ППУ изоляции кратко рассмотрим, как проходит их производство:
- входной контроль. Проверяется на соответствие стандартам входящее сырье и другие составляющие компоненты: полиэтилен, ППУ система, сталь, датчики ОДК и т.п.;
- производство пенополиуретановой оболочки;
- монтаж стальной трубы в оболочке. Включает также установку проводников ОДК;
- наливка пенополиуретана;
- исходящий контроль. Вся продукция должна быть протестирована на соответствие нормам и стандартам.
Именно такие этапы производственного цикла проходит труба на крупных отечественных заводах.
Труба 159 в ППУ изоляции. Труба ППУ-ПЭ с ОДК
Трубы в ППУ-ПЭ оболочке из полиэтилена для подземной прокладки с ОДК
Трубы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) применяются в теплоснабжении для прокладки тепловых сетей бесканальным способом.
Наружный диаметр стальной трубы, мм | Минимальная толщина стенки стальной трубы, мм | Свободный конец, мм | тип изделия 1 | тип изделия 2 | ЦЕНА тип 1/тип 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр ПЭ оболочки | вес 1 п.м. трубы в изоляции, кг | Диаметр ПЭ оболочки | вес 1 п.м. трубы в изоляции, кг | |||||
d | S | L | D | КГ | D | КГ | РУБ | |
32 | 2,0 | 150 | 90 | 2,7 | 110 | 3,1 | 630/650 | |
38 | 2,0 | 150 | 110 | 3,3 | 125 | 3,7 | 650/680 | |
45 | 2,0 | 150 | 110 | 3,6 | 125 | 4,0 | 690/790 | |
57 | 3,5 | 150 | 125 | 6,4 | 140 | 6,8 | 690/780 | |
76 | 3,5 | 150 | 140 | 8,3 | 160 | 8,8 | 850/980 | |
89 | 3,5 | 150 | 160 | 9,8 | 180 | 10,4 | 990/1130 | |
108 | 4,0 | 150 | 180 | 14,3 | 200 | 15,0 | 1250/1330 | |
133 | 4,5 | 150 | 225 | 18,5 | 250 | 19,8 | ||
159 | 4,5 | 150 | 250 | 22,2 | 280 | 24,3 | 2150/2450 | |
219 | 6,0 | 150 | 315 | 39 | 355 | 41,9 | 3450/3950 | |
273 | 6,0 | 210 | 400 | 51,8 | 450 | 56,2 | 5500/6200 | |
325 | 7,0 | 210 | 450 | 69,6 | 500 | 74,7 | 6600/7600 | |
426 | 7,0 | 210 | 560 | 94,2 | 630 | 103,0 | 8800/10400 | |
530 | 7,0 | 210 | 710 | 126 | 13100 | |||
630 | 8,0 | 210 | 800 | 165,5 | дог | |||
720 | 8,0 | 210 | 900 | 193,4 | дог | |||
820 | 9,0 | 210 | 1000 | 243,4 | 1100 | 266,9 | дог | |
920 | 10,0 | 210 | 1100 | 300,4 | 1200 | 326,3 | дог | |
1020 | 10,0 | 210 | 1200 | 338,8 | дог |
Пример обозначения при заказе, например:
Стальная труба наружный диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке и с проводами системы ОДК:
Труба ст 159х4,5-1 в ППУ-ПЭ с ОДКили Труба ст 159х4,5/250 в ППУ-ПЭ с ОДК
Длина изолированных труб может варьироваться в зависимости от ГОСТ стальной трубы от 8 до 12 метров. Толщина стенки трубы и (или) изоляционного слоя может быть изменена в соответствии с проектом Заказчика. Трубы изготавливаются согласно ГОСТ 30732-2006 и оснащены проводами системы ОДК (оперативного дистанционного контроля), что позволяет оперативно обнаружить аварийный участок теплотрассы. По желанию Заказчика возможно изготовление трубы без системы ОДК.
Трубы в ППУ-изоляции в зависимости от толщины изоляционного слоя ППУ разделяют па 2 типа:
— 1 тип-предназначается для прокладки трубопроводов в регионах окружающей среды до -30 (Средняя полоса и ЮГ).
— 2 тип-предназначается для прокладки трубопроводов регионах окружающей среды ниже -30 (Север).
Видео монтаж стыкового соединения трубопровода в ППУ-изоляции
Категории: Трубы с ппу, Сигнальные проводники, Технические параметры, Функциональное назначение, Проводники при строительстве, Провода на стыках, Трубопровод в ппу-изоляции
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
⇦
С чего начать строительство дома на пустом участке. Участок под строительство дома
⇨
Сборка дома из оцилиндрованного бревна. Из какого бревна лучше строить дом?
Дом
Top of the Page
Институт пластмассовых труб
PPI — это крупная торговая ассоциация производителей в Северной Америке, занимающаяся пропагандой и обучением использованию пластмасс в трубах, кабелепроводах и инфраструктурных решениях.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Наша миссия
Миссия Института пластиковых труб состоит в том, чтобы способствовать принятию и использованию систем пластиковых труб через
исследования, образование, техническая экспертиза и защита интересов.
ВАШ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
С административным офисом, расположенным в Далласе, штат Техас, Институт пластиковых труб (PPI) является крупной торговой ассоциацией, представляющей все сегменты индустрии пластиковых труб. Члены PPI разделяют общую заинтересованность в расширении осведомленности и создании возможностей для увеличения доли рынка и расширения использования пластиковых труб во всех их многочисленных применениях. Как ассоциация, PPI фокусирует совместные усилия на накоплении данных, концентрации фактов и целевом использовании ресурсов для улучшения приложений и расширения их широкого использования.
Справочник по полиэтиленовым трубам
Ваш авторитетный справочник по полиэтиленовым трубам.
Нажмите, чтобы купить
СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ
Пластиковые трубопроводные системы — это устойчивый и экологически безопасный выбор, который будет служить будущим поколениям. Они энергоэффективны при производстве и обеспечивают максимальную защиту от загрязнения во время эксплуатации. Прочные, долговечные, легкие и гибкие, эти трубопроводные системы требуют значительно меньше энергии для изготовления, транспортировки и установки, чем металлические или бетонные альтернативы. Обладая превосходной стойкостью к коррозии и истиранию, пластиковые трубопроводные системы также обеспечивают длительный срок службы, отличные рабочие характеристики соединений и защиту от утечек — все это создает исключительную ценность.
Подробнее ЗДЕСЬ.
КУПИТЬ СЕЙЧАС! ПЭ ТРУБА M55 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ, ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
В этом руководстве представлена как техническая, так и общая информация, которая поможет в проектировании, спецификации, закупке, установке и понимании труб и фитингов из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Муниципальные инженеры и инженеры-консультанты должны использовать M55 при подготовке планов и спецификаций для новых проектов труб из полиэтилена высокой плотности. Это руководство поможет менеджерам, техникам и инженерам:
- Понимание технических свойств полиэтилена
- Получите ключевую информацию о производстве, тестировании и проверке
- Получить знания по гидравлике полиэтиленовой трубы
- Сведения о номинальном рабочем давлении и расчете внешней нагрузки
- Получите представление о передовых методах транспортировки, обработки и хранения полиэтиленовых труб
- Описание процедур установки, технического обслуживания и ремонта полиэтиленовых труб
Это второе издание включает обширные обновления, в том числе существенные обновления, касающиеся установки, внешней нагрузки и характеристик грунта. Раздел о бестраншейных установках был переработан и обновлен с учетом текущих практик. Обновления, относящиеся к текущим полиэтиленовым смолам, включены во все руководства. Добавлены новые приложения по приложениям для землетрясений, тематические исследования, данные о трубах и спецификации моделей.
Институт пластиковых труб — это некоммерческая торговая ассоциация, занимающаяся защитой и продвижением использования пластмасс в системах трубопроводной инфраструктуры, поскольку они представляют собой умные, экономичные и устойчивые решения. Миссия PPI состоит в том, чтобы способствовать принятию и использованию пластиковых трубных систем посредством исследований, образования, технического опыта и адвокации.
Наверх
Трубный фитинг из полипропилена Прямой соединитель для чистых сред | Nihon Pisco
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15. 06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- MISUMI Mexico выставляет счета в формате CFDI 4.0, поэтому нам нужна ваша «Constancia de Situación Fiscal», дополнительная информация
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Пневматика, гидравлика>
- Пневматические фитинги>
- Нажимайте для соединения фитингов>
- Трубный фитинг из полипропилена, прямое соединение для чистых сред
- Скидка за объем
Нихон Писко
Нихон Писко
[Характеристики]
· В основном корпусе используется полипропиленовая смола, подходящая для чистых сред.
· В уплотнении используется EPDM.
· Типы FKM и NBR доступны в качестве дополнительного оборудования.
· Для винтового элемента можно выбрать полипропилен или SUS304.
· Разрешено использование масла.
· Пластмассовый корпус прозрачного цвета, чтобы можно было наблюдать за потоком воды.
· Две спецификации упаковки — обычная упаковка и упаковка для чистых помещений — доступны в зависимости от желаемого применения.
Part Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPU4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU4C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU4FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU6C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU6F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU6FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ППУ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ППУ8С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ППУ8Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ППУ8ФК |
PPU10C |
PPU10F |
PPU10FC |
PPU12 |
PPU12C |
PPU12F |
PPU12FC |
Part Number | Minimum order quantity | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | Материал уплотнения | Размер трубки 1 (φ) | Характеристики упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт.![]() | В наличии | 9 дней и более | 10 | EPDM | 4 | Характеристики стандартной упаковки | |
1 шт. 12 дней и более | — | EPDM | 4 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |||
1 шт. 11 дней и более | — | — | 4 | Характеристики стандартной упаковки | |||
1 шт. 12 дней и более | — | — | 4 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |||
1 шт. 9 дней и более | 10 | EPDM | 6 | Характеристики стандартной упаковки | |||
1 шт.![]() 11 дней и более | — | EPDM | 6 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |||
1 шт. 11 дней и более | — | — | 6 | Характеристики стандартной упаковки | |||
1 шт. 12 дней и более | — | — | 6 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |||
1 шт. 9 дней и более | 10 | EPDM | 8 | Стандартная упаковка Спецификации | |||
1 шт. | В наличии | 2 12 дней и более | — | EPDM | 8 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |
1 шт.![]() 11 дней и более | — | — | 8 | Характеристики стандартной упаковки | |||
1 шт. 12 дней и более | — | — | 8 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |||
1 шт. 9 дней и более | 10 | EPDM | 10 | Стандартная упаковка Спецификации | |||
1 шт. | В наличии 9012 12 дней и более | — | EPDM | 10 | Спецификация упаковки для чистых помещений | ||
1 шт. | В наличии | 22 11 дней и более | — | — | 10 | Характеристики стандартной упаковки | |
1 шт.![]() 12 дней и более | — | — | 10 | Характеристики упаковки для чистых помещений | |||
1 шт. 9 дней и более | 10 | EPDM | 12 | Стандартная упаковка Спецификации | |||
1 шт. | В наличии 9012 12 дней и более | — | EPDM | 12 | Характеристики упаковки для чистых помещений | ||
1 шт. | Доступно | 22 11 дней и более | — | — | 12 | Характеристики стандартной упаковки | |
1 шт. 12 дней и более | — | — | 12 | Clean Room Packaging Specifications |
Loading.
Стальной лист рифленый чечевица: Лист рифленый Чечевица купить по низкой цене доставка в течении 24 часов
Лист рифленый с доставкой | Стальной выбор
Черный металл
Стальной рифленый лист является металлической пластиной, имеющей с одной стороны выступы в виде ромбов или «чечевицы».
Марки стали, ГОСТ и другие характеристики:
3пс/сп.
Размеры: от 2.5х1250х2500 до 12х1500х3000, 12х1500х6000.
Поиск по размеру
Сортировка
По размеруПо ценеПо весу
Показать на странице по:
20 товаров50100
Всего товаров: 8
Лист рифленый 2.5 | 2.5х1250х2500 | 3пс/сп ромб/чечев. | 20.10 | В заказ | 46 220 ₽ | ||
Лист рифленый 3 | 3х1250х2500 , 3х1500х3000, 3х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 24.20 | В заказ | 59 520 ₽ | ||
Лист рифленый 4 | 4х1500х3000, 4х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 32.20 | В заказ | 59 280 ₽ | ||
Лист рифленый 5 | 5х1500х3000, 5х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 40.50 | В заказ | 59 160 ₽ | ||
Лист рифленый 6 | 6х1500х3000, 6х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 48.50 | В заказ | 59 040 ₽ | ||
Лист рифленый 8 | 8х1500х3000, 8х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 64.90 | В заказ | 57 960 ₽ | ||
Лист рифленый 10 | 10х1500х3000, 10х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 80.90 | В заказ | 57 960 ₽ | ||
Лист рифленый 12 | 12х1500х3000, 12х1500х6000 | 3пс/сп ромб/чечев. | 96.80 | В заказ | 59 040 ₽ |
Цена от 40880 руб/тн
Регламентирующие документы
Производство горячекатаного рифленого листа с ромбовидными или чечевичным рисунком на одной из сторон регламентировано следующими государственными стандартами:
- ГОСТ 8568-77 – технические условия,
- ГОСТ 380 – требования к составу стали.
Сортамент
Сортамент, как это бывает в большинстве других случаев, не выделен в отдельный государственный стандарт и задается таблично непосредственно в ГОСТ 8568-77.
Вся масса выпускаемого проката делится на несколько видов. Принадлежность отражается в маркировке.
По толщине:
- А – высокой точности,
- В – нормальной точности.
По характеру рисунка:
- с ромбовидным рифлением,
- с чечевичным.
Основные размеры могут принимать следующие значения.
Для листов с ромбовидным рисунком:
- толщина основания листа: 2,5-12 мм,
- ширина листа: 600-2200 мм,
- длина: 1400-8000 мм,
- ширина основания рифелей: 5 мм,
- угол при вершине рифелей: 28°,
- масса 1м2: 21-99,3 кг.
С чечевичным:
- толщина основания листа: 2,5-12 мм,
- ширина листа: 600-2200 мм,
- длина: 1400-8000 мм,
- ширина основания рифелей: 3,6-6 мм,
- угол при вершине рифелей: 45°.
- масса 1м2: 20,1-96,8 кг.
Высота рисунка обоих видов листа должна составлять от 0,1-0,3 толщины основания, но не менее 0,5 мм. Подробные значения основных размеров, включая предельные отклонения, указаны в таблице в ГОСТ 8568.
Производство
Прокат изготавливается стандартным методом горячей прокатки на прокатных станах из стали марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст3сп, Ст3пс или других по требованиям заказчика. Химический состав сырья должен соответствовать требованиям ГОСТ 380-2005.
Выпуск готовых изделий производится в:
- листах с обрезкой с 4 сторон,
- рулонах с катаными продольными кромками или без них.
При этом на поверхности изделий должны отсутствовать раковины-вдавы, раковины от окалины, трещины и загрязнения. На кромках не допускаются расслоения, а зазубрины (при наличии необрезанных кромок), не должны выводить основную плоскость листа за пределы допустимых размеров.
Приемка готового проката осуществляется партиями из рифленых листов одного вида (определение и требования к партии – ГОСТ 14637-89). Для проведения испытаний и выявления соответствия установленным требованиям из каждой партии выбирается 2 листа или 1 рулон.
Варианты маркировки
- Лист чечевица А-К-ПУ-5,0х1500х3000 Ст3пс ГОСТ 8568-77
- Лист ромб В-К-ПУ-12х1500х6000 Ст3 ГОСТ 8568-77
Требования к нанесению маркировки, упаковке готового листа, его хранению и транспортировке указаны в общем для металлоконструкций ГОСТ 7566-94.
Использование
В отличие от обычного горячекатаного стального листа с гладкой поверхностью, лист рифленый используется не слишком широко. Однако в ряде случаев за счет фактуры поверхности его установка является гораздо более приоритетной.
Чаще всего он применяется в строительстве – в металлоконструкциях, поверхность которых может оказаться скользкой в период эксплуатации. В частности из него изготавливаются ступени и пролеты металлических лестниц, полы лифтовых кабин, сходни, мостки, пандусы, трапы, а также им укрываются перекрытия на производственных объектах, где другие варианты покрытия могут привести к травмам. Подобные решения устанавливаются на нефтяных платформах, гидроэлектростанциях, в шахтах и на других объектах.
Среди других вариантов применения следует выделить:
- укрепление стен перед штукатурными работами,
- использование в качестве кровли,
- изготовление декоративных архитектурных элементов,
- застил дна транспортировочной тары для уменьшения скольжения груза при перевозке,
- изготовление элементов ограждений.
Спасибо за обращение! Заявка отправлена.
Лист стальной рифленый чечевица | АЗМТ
Описание
Наименование | Тип, Вид | Толщина | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | рифленый, чечевица | 2,5 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 3 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 4 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 5 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 6 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 8 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 10 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 12 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
Широкое распространение получил лист стальной рифленый чечевица, основное назначение которого – использование в виде напольного и стенового покрытия. Область его применения зависит от толщины листа и состава стали, из которой он изготовлен. Нормативным документом, регламентирующим выпуск листа стального рифленого чечевица, является ГОСТ 8568-77.
Разновидности листа стального рифленого чечевица
По регламенту лист рифленый чечевица ГОСТ 8568-77 производится из углеродистых сталей Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 и легированных AISI 321, 201, 316 304, 430, 409.
Нанесение на металлический лист чечевицы происходит при прокатке только с одной плоскости, другая сторона остается гладкой. Значение толщины листа рифленого чечевица берется по основаниям (верхнему и нижнему), значение рифлей по высоте в расчет не берется.
Показатель толщины листа чечевица, поставляемого покупателю, варьируется от 2.5 до 12 мм. Согласно ГОСТ 8568-77 допускаются классы точности стали рифленой:
- высокая;
- нормальная.
Основные требования к листу стальному рифленому чечевица
Лист рифленый чечевица, производимый методом прокатки и отгружаемый заказчику в виде рулонов, имеет боковую кромку, которая образуются при его изготовлении. Нормативные требования применяются не только к характеристикам, сортаменту листа чечевица, но и к уровню качества плоскости. На ней не допускается наличия вдавливаний, растрескиваний, образующихся при прокатке и загрязнений. Край листового металла не может иметь расслоений.
Листовой прокат чечевица при производстве может иметь следующие размеры:
- ширина от 600,0 мм до 2200,0 мм;
- длина от 1400,0 мм до 8000,0 мм с промежутком 50,0 мм.
Листовое полотно с рифлением чечевица из обычной стали и лист нержавеющий рифленый могут иметь разную длину. Покупатель может заранее оговаривать с изготовителем определенные отклонения геометрических параметров поставляемых изделий. Высота выпуклых линий листового проката варьируется в пределах 0,1 – 0,3 толщины листового полотна, но не менее 0,5 мм. Возможен заказ продукции с высотой выпуклых линий 1 мм.
Сфера использования изделия
Лист рифленый чечевица активно применяется для создания настилов на переходах, пешеходных мостах, рабочих площадках, лестницах. В условиях повышенной влажности или агрессивной среды используют лист нержавеющий рифленый, который значительно продлевает срок службы конструкций. Наибольшее распространение получили лист чечевица 3 мм и лист чечевица 4 мм. Цена изделия зависит от его толщины и марки стали, из которого он произведен.
Купить лист стальной рифленый чечевица в Екатеринбурге можно в компании Металлинвест, которая на протяжении 25 лет поставляет потребителям качественный металлопрокат. Четко организованный процесс выбора, оформления и отгрузки товара, а также наличие собственной автомобильной техники, позволяют доставлять продукцию заказчикам в короткий срок.
вес 1/м2 листы нержавеющие «чечевица», стальные листы 2-4 мм и 5-6 мм из разной стали
- Особенности производства
- Основные характеристики
- Обзор видов
- Приложения
- Транспорт и хранение
Профнастил «чечевица» в настоящее время все чаще используется в строительстве или в качестве отделочного материала. Особенность таких листовых изделий в том, что у одна сторона плоская, а другая покрыта выпуклым рисунком. Это делает материал устойчивым к истиранию и механическим воздействиям.
Особенности производства
По официальным требованиям для производства гофролистов с простым «чечевицеобразным» рисунком могут применяться кипящие, спокойные или полуспокойные углеродистые стали, а также нержавеющие стали. … От выбора материала зависит его прочность и стоимость. Чаще всего профнастил изготавливают из прочной стали AISI 304 или 09Г2С. В некоторых случаях в работе используется и алюминий. Процесс производства мелкоточечных металлических изделий состоит из нескольких основных стадий.
- Создание металлических слитков массой до трех тонн.
- Подготовка материала к дальнейшей прокатке.
- Нанесение узоров на поверхность. На этом этапе методом горячей прокатки на поверхности подготовленных листов создаются объемные элементы.
Вторая сторона материала остается гладкой и ровной.
- Окончательная отделка материала. Особенности этого процесса зависят от типа конечного продукта и типа используемого сплава. Обычно окончательная отделка помогает сделать материал прочнее и долговечнее.
По окончании работ на поверхности профнастила не должно быть трещин, скатывания шапок и скатанных пузырей. Готовые оцинкованные листы могут быть покрыты только едва заметной рябью или небольшими отпечатками.
Основные характеристики
Стандартная ширина горячекатаных «чечевичных» листов может варьироваться в пределах 60,6-220 сантиметров. При этом длина изделия может быть от 140 до 800 сантиметров. Его толщина также может быть разной. Есть изделия толщиной 2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм. Стандартный размер «чечевицы» на поверхности материала 3,66 миллиметра, ее высота не менее 0,5 миллиметра. Вес изделия из металла, покрытого фигурными узорами, находится в пределах 20-9 г. 6,8 кг на 1 м2.
Наибольшей популярностью у покупателей пользуются экземпляры размером 1500х3000 мм. У большинства поставщиков также можно найти изделия размером 3х240х1500 и 1200х1500х3 мм. Но есть в продаже и более нестандартные экземпляры. Например, изделия размерами 3х1250х2500, 4х250х1000 и 8х1500х6000 мм. В целом, по желанию заказчика, некоторые компании могут производить металлические изделия других размеров.
Все листы с таким гофром имеют следующие характеристики.
- Устойчивы к перепадам температур … Поэтому их можно использовать в холодных регионах с суровыми зимами. Они не боятся воздействия слишком высокой температуры.
- Стойкий к коррозии. Прочные и износостойкие металлические листы имеют долгий срок службы.
- Простота использования. Большие листы легко собираются. Процесс установки не занимает много времени.
- Экологичность и гигиеничность .
.. Поэтому они абсолютно безопасны для людей, их можно использовать дома и на предприятиях.
- В наличии … Гофрированные отделочные материалы недорогие. Поэтому покупать их действительно выгодно.
Стоит отметить, что готовые изделия выглядят привлекательно, их смело можно использовать для отделки зданий или обустройства заборов.
Обзор видов
Гофрированные листы различаются по характеру обработки материала.
- Отжиг … Процесс отжига включает нагрев листа при высокой температуре и медленное охлаждение материала. Эта процедура способствует повышению пластичности изделия. Отжиг можно проводить как перед прокаткой, так и по окончании всех работ. Маркировка таких листов содержит букву «М».
- Холоднодеформированный … Эта процедура позволяет уплотнить сплав. При этом металл находится под высоким давлением. Благодаря этому он становится более прочным.
Чем сильнее давление, тем плотнее лист. Жестко обработанные листы активно используются в строительстве. Следует помнить, что их нельзя гнуть и варить. Все это может привести к появлению трещин на поверхности. Листы, прошедшие такую обработку, маркируются буквой «Н».
- Полуфабрикат . Такие экземпляры отличаются от предыдущих тем, что при обработке на них оказывается меньшее давление. Из-за этого они менее прочны и более пластичны. Такие изделия хорошо гнутся. Они также часто используются в строительстве. Маркировка, по которой можно идентифицировать такие листы, – «А2».
- Закаленные … Процедура закалки включает быстрое охлаждение листов после предварительного нагрева. Это увеличивает прочность материала. Но результат заметен не сразу.
Вам необходимо правильно подобрать материалы, ориентируясь на свои потребности и особенности эксплуатации материала.
Применение
Прочные и устойчивые к истиранию листы сейчас активно используются во многих областях.
- Кровельное устройство. В строительстве для защиты кровли часто используют металлические листы типа «чечевица». Материал легко выдерживает давление мокрого снега. Он не портится под воздействием дождя и града, обладает привлекательностью. Гофрированные листы легко чистятся. Поэтому за ними очень легко ухаживать. Такие отделочные материалы используются для обустройства конструкций и нежилых помещений.
- Напольное покрытие … В промышленных зданиях, саунах и бассейнах материал часто используется для устройства полов. Это связано с тем, что его поверхность не скользкая. Кроме того, листы укладывают на пандусы и полы в местах хождения большого количества людей. Ведь этот вид материала отличается повышенной прочностью, и медленно изнашивается.
- Строительство заборов. Листы с таким объемным рисунком выглядят довольно привлекательно. Поэтому их часто используют при строительстве заборов и других элементов экстерьера.
Листы также используются для отделки стен и создания перегородок. Стоит помнить, что если изделия из простой стали, не обладающие антикоррозийными свойствами, эксплуатируются на открытом воздухе, на их поверхность необходимо нанести какое-либо защитное покрытие. Но этого можно избежать, выбрав образцы из нержавеющей стали.
- Отделка кузова автомобиля. Чаще всего такие материалы используют для отделки крупногабаритных автомобилей, используемых для грузоперевозок или выездов на природу. Они также используются для создания водного транспорта.
- Сельское хозяйство … Гофрированный материал часто используется для изготовления различных емкостей для хранения зерна и сена. Кроме того, их используют для благоустройства различных помещений на фермах.
Листы с одинарной канавкой также используются в горнодобывающей и нефтяной промышленности. Там их активно используют для оснащения платформ, в шахтах и на производственных площадках. Использование таких листов значительно снижает бытовой травматизм на производстве и повышает производительность труда.
Транспортировка и хранение
Гофрированные стальные листы рекомендуется хранить в сухих помещениях. Если такой возможности нет, материал укладывают на поддоны и оставляют на открытых площадках под навесом. Чтобы металл не ржавел, между листами рекомендуется соорудить прокладки.
Для перевозки этих материалов можно использовать все виды транспорта. Главное придерживаться определенных правил.
- Если материалы для строительства и отделки перевозятся большими партиями, важно укладывать изделия одной марки, толщины и длины на отдельные поддоны. … Для надежности крепятся к поддону металлическими ремнями. Изделия из гофрированного картона не повредятся и не деформируются, если их правильно упаковать.
- Запрещается перевозить продукцию открытым транспортом на расстояние более 200 км.
- Не допускайте попадания влаги на поверхность листов. Если листы на поддоне долгое время остаются влажными, в дальнейшем это приведет к появлению ржавчины на поверхности материала. Чтобы этого не произошло, листы рекомендуется перевозить в закрытом транспорте, либо заворачивая в слой специальной защитной пленки.
В основном гофрированные стальные листы типа «чечевица» используются как в промышленной сфере, так и в быту. Они прочные, долговечные и долговечные. Поэтому покупать и использовать такие товары действительно выгодно.
Комментарий успешно отправлен.
Рекомендуется к прочтению
Vector Stock — Бесшовная текстура алмазной пластины. металл или пластиковый материал. гофрированные стальные листы ромбической и чечевичной формы. Стоковый клип gg89918229
Vector Stock — Текстура алмазной пластины бесшовная.
металл или пластиковый материал. гофрированные стальные листы ромбической и чечевичной формы. векторная иллюстрация. Stock Clip Art gg89918229
Связанные ключевые слова
- фон
- бизнес
- мода
- дизайн
- Аннотация
- Рамка
- ретро
- ребенок
- шаблон
- Роза
- винтаж
- орнамент
- текстура
- 3д
- интернет
- технологии
- баннер
- строительство
- искусство
- бумага
- бесшовный
- площадь
- белый
- геометрия
- элемент
- просто
- серый
- геометрический
- фон
- мозаика
- структура
- обои
- украшение
- кафельная плитка
- декор
- форма
- современный
- творческий
- декоративный
- реалистичный
- модный
- интерьер
- художественный
- повторение
- обычный
- поверхность
- алмаз
- пластина
- металл
- или же
- пластик
- материал
- гофрированный
- стали
- ромбический
- а также
- чечевица
- форма
- листы
- вектор
- прибыль на акцию
- клипарт
- иллюстрация
- Безвозмездная
- штриховая графика
- картинка на акцию
- значок
- иконки клип арт
- логотип
- графика
- графика
- Рисование
- рисунки
- векторное изображение
- произведение искусства
- eps вектор искусства
Больше ключевых слов
Сохранить до 50% При покупке с кредитами
Подробнее
Сэкономьте более 50% с
199333333333 с
33333 с
3733333333.
Как снять патрон со сверлильного станка: Как разобрать сверлильный патрон — РИНКОМ
Как разобрать сверлильный патрон — РИНКОМ
Как разобрать сверлильный патрон — РИНКОМ
Главная
Статьи
Как разобрать сверлильный патрон
Как разобрать сверлильный патрон
18 декабря 2018
Гирин Кирилл
С такой проблемой, как необходимость разобрать сверлильный патрон, мастера иногда сталкиваются в быту или на производстве. Чаще всего она возникает по причине коррозионных процессов или загрязнения фиксатора строительной пылью. При серьезных проблемах возникают трудности с зажатием инструментов.
Содержание
Как разобрать сверлильный патрон
-
Устройство сверлильных патронов -
Как разобрать сверлильный патрон дрели -
Как разобрать патрон сверлильного станка
В этом случае требуются:
-
снятие патрона; -
его разборка; -
очистка и смазка всех деталей.
Расскажем, как это сделать. Для начала рассмотрим устройство и конструктивные особенности чаще всего встречающихся зубчато-венцовых (кулачковых) сверлильных патронов.
Фотография №1: кулачковый сверлильный патрон
Устройство сверлильных патронов
Изучите устройство сверлильного патрона на схеме ниже. В состав приспособления входят:
-
корпус, имеющий цилиндрическую форму; -
обойма, вращающаяся на его внешней поверхности; -
кулачковый механизм.
Изображение №1: устройство кулачкового сверлильного патрона
Теперь расскажем, как снимают такие патроны с дрелей и сверлильных станков, а также приведем технологию разборки зажимных приспособлений.
Как разобрать сверлильный патрон дрели
Перед тем, как разобрать сверлильный патрон дрели, необходимо его снять. Обычно бытовые инструменты оснащают патронами, закрепляющимися на валах при помощи резьбовых соединений.
Чтобы снять такой патрон с дрели, действуйте так.
-
Разведите кулачки и посмотрите, какую форму имеет головка винта, при помощи которого патрон фиксируется дополнительно. Подберите подходящую отвертку. -
Подберите рожковый ключ по размеру вала дрели. -
Установите ключ на вал и, удерживая его, выкрутите винт. Вращайте отвертку по часовой стрелке, а не против. Винт имеет левую резьбу. -
Продолжая зажимать вал дрели, открутите сам патрон (против часовой стрелки) патронным ключом.
Фотография №2: головка винта, фиксирующего патрон
Фотография №3: выкручивание патрона
Обратите внимание! Если при помощи обычного патронного ключа снять фиксатор не получается, потребуется увеличить усилия. Для этого вы можете зажать в патроне шестигранный ключ. Чтобы надежно удерживать вал, сделайте вот так.
Фотография №4: выкручивание сильно «прикипевшего» патрона
Теперь снятый патрон необходимо разобрать для очистки и смазки.
-
Разведите кулачки до максимума. -
Поставьте патрон на губки тисков так, чтобы корпус мог пройти между ними, а обойма упиралась. -
Быстро разогрейте патрон при помощи строительного фена или паяльной лампы -
Положите на патрон сверху амортизирующую прокладку из мягкого металла. -
Выбейте корпус из обоймы при помощи молотка.
Фотография №5: патрон, установленный на губки тисков для разборки
Фотография №6: амортизирующая прокладка
Все. Кулачковый патрон разобран. Можно приступать к очистке, смазке, сборке и установке.
Как разобрать патрон сверлильного станка
Кулачковые патроны сверлильных станков разбирают также, как и фиксаторы, которыми оснащают дрели, но технология снятия отличается. Это связано с тем, что валы сверлильных станков имеют форму конусов Морзе. Патроны для них имеют соответствующие отверстия.
Чтобы снять зажимное приспособление со сверлильного станка, действуйте по следующей схеме.
-
Разведите кулачки до максимума. -
Обстучите сверху патрон молотком по всей площади. -
Нанесите проникающую смазку (подойдут керосин или WD-40). -
Установите на тыльную поверхность патрона рожковый ключ. Усилия в этом случае буду распределяться равномерно. -
Сильными ударами молотка сбейте патрон с вала.
Таким же образом снимаются патроны с промышленных дрелей, некоторые модели которых имеют валы в форме конуса Морзе.
Больше полезной информации
Полезные обзоры и статьи
Все статьи
11 октября 2022
Токарные патроны
31 августа 2022
Автомобильная резьба: разновидности и способы определения
27 апреля 2022
Как выбрать сверло
22 марта 2022
Токарные патроны «Бизон» (BISON-BIAL)
Все статьи
Подписывайтесь на нас
Присылаем скидки на инструмент и только полезную информацию!
Не нашли нужной позиции в каталоге?
Мы готовы изготовить и поставить уникальные виды инструмента специально под ваш заказ!
Заказать
Мы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
Принимаю
?>
Патрон по ГОСТу для дрели и сверлильного станка с укороченным переходником размеры B16
Сегодня обзор не совсем обычного для Mysku товара. Но я знаю, что тут есть люди которые работают руками и имеют некоторый станочный парк, думаю им будет интересно. Предвосхищая возгласы о том что можно купить старый советский патрон у дедушки на рынке и он будет ого-го! — я сделал сравнение и уверен на 110%, что произвольный патрон из СССР будет не лучше. Возможно, и найдётся сопоставимый, но придётся поискать.
Патрон поставляется в двух коробочках: собственно патрон с ключом и хвостовик.
Начнем с хвостовика.
Красивый хорошо шлифованный хвостовик под конус Морзе-2 с одной стороны и конус Морзе инструментальный укороченный B16 с другой (почитать подробнее можно например тут). Есть небольшие дефекты на плоской части, но она ни на что не влияет. Поставляется в пластиковой коробочке.
Теперь собственно патрон. Патрон в картонной коробке с качественной полиграфией. Патрон и ключ в разных пакетах. Присутствует инструкция на английской и китайском.
На патроне есть надписи BRIED B16 0.5-13mm.
На фото всё бликует, не получилось толком сфотографировать.
Максимально сведенные и разведенные губки
Надо сказать, что в описании на сайте цифры более правильные — от 1 до 13мм. то есть 0.5мм сверло входит в патрон с лёгким натягом, сверлить им не получится. 0.7мм — уже вроде как затягивается, но реально уверенно пожалуй только от 1мм. Впрочем, 0.7 я сверлить не пробовал. Максимальный диаметр — 13.5мм.
Так выглядит патрон в сборе с хвостовиком:
А так в сравнении с аналогом «родом из СССР»
Как видим, аналог заметно меньше в диаметре при тех же заявленных размерах свёрел. Но! Эти патроны НЕСРАВНИМЫ по точности.
Сравнивать будем на вот таком сверлильно-фрезерном станке Гомельского производства
В патроны зажат вал от бензонасоса. Калёный, полированный, ровный, диаметром 6мм. При проверках положение узлов станка не изменялось, за исключением перемещения стола для замены патрона.
старый патрон:
новый патрон:
Как видим, биение не более полутора соток, что я считаю просто феноменальным результатом. По сути можно использовать вместо цангового патрона для фрезерования чего-то не особо твердого и малыми диаметрами фрез.
Подведем итоги: патрон отличного качества как по исполнению, так и по точности. единственным относительным минусом можно считать достаточно крупные размеры, но это я уже докапываюсь, по правде говоря. То есть даже по ГОСту патрон 1-13мм имеет наружный диаметр 52мм
Несомненно, если у вас есть доступ к складам со списанным или списываемым оборудованием, и в этом «фикспрайсе» «всё за бутылку» широкий выбор нового инструмента из ЗИПов и НЗ — то надо брать на месте. Вдруг будет не хуже? Если же предприятия развалились уже давно и халявы не будет — настоятельно рекомендую к покупке. действительно очень качественный патрон. И это я не п.18 отрабатываю, это совершенно искренне.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Как снять и переустановить патрон сверлильного станка: eReplacementParts.com
Действия по снятию и повторной установке патрона сверлильного станка отличаются от действий для других патронов (например, патронов дрели/шуруповерта), потому что патроны сверлильного станка подходят к их сверлильным станкам по-разному.
Валы патронов сверлильных станков имеют специальную конусность, чтобы очень плотно входить в шпиндели сверлильных станков с таким же конусом. Конус, используемый в сверлильных станках и их патронах, называется конусом Морзе.
Патроны сверлильных станков необходимо снимать, если их валы погнулись или вышли из строя по иным причинам. Грязный вал патрона или неправильная установка также могут привести к выпадению патрона сверлильного станка.
Прочтите приведенные ниже инструкции по быстрому и простому снятию, очистке и установке патрона сверлильного станка, чтобы убедиться, что патрон сверлильного станка держится в дрели.
Методы снятия патрона сверлильного станка
Существует несколько способов вытащить патрон сверлильного станка из сверлильного станка, и, к счастью, каждый из них прост и занимает всего несколько секунд.
Инструмент для снятия сверлильного патрона
Сверлильные станки поставляются со специальным инструментом для снятия их патронов, который называется инструментом для снятия патрона. Это самый простой способ снять патрон со сверлильного станка.
Инструмент для снятия патрона имеет такую форму, чтобы помещаться в специальное окно доступа на шпинделе сверлильного станка.
Ударив инструментом для снятия патрона в окно шпинделя, вы толкаете верхнюю часть шпинделя патрона вниз до тех пор, пока его конусная посадка не ослабнет и патрон не выпадет из пресса.
Шаги:
1. Вставьте инструмент для снятия патрона в окно шпинделя пресса.
2. Слегка забивайте инструментом для снятия патрона дальше в окно, пока патрон не выпадет из пресса.
Убедитесь, что сверлильный стол пресса поднят достаточно высоко, чтобы патрон не был поврежден при его падении.
Инструменты для снятия патрона можно найти в отдельной продаже для большинства сверлильных станков.
[Вернуться к началу]
Твердая древесина и молоток
Если инструмент для снятия патрона недоступен, а патрон сверлильного станка все равно нужно снять, не беспокойтесь.
Хотя это немного более грубо, использование молотка и куска твердой древесины для снятия патрона сверлильного станка является отличным резервным методом. Если все сделано правильно, вы не рискуете повредить сверлильный патрон или сверлильный станок.
Шаги:
1. Во-первых, возьмите молоток и прочный кусок дерева подходящего размера.
2. Расположите деревянную доску над патроном под углом.
3. С помощью молотка сильно ударьте по дереву или два, и патрон должен выпасть.
Просто убедитесь, что сила удара молотка направлена как можно ниже, чтобы не погнуть вал патрона или шпиндель сверла.
[Вернуться к началу]
Очистка и повторная установка патрона
Любой патрон сверлильного станка необходимо очистить перед установкой или повторной установкой в сверлильный станок.
Из-за их плотной посадки с конусом Морзе любое масло, грязь или мусор на валу патрона или в шпинделе сверла могут нарушить фиксацию патрона в прессе.
Шаги:
1. Очистите шпиндель патрона ветошью и обезжиривающим средством. Особенно хорошо работает ацетон, потому что он быстро испаряется. Кроме того, используйте тряпку и немного ацетона для очистки внутренней части шпинделя сверлильного станка.
2. После того, как вал и шпиндель будут очищены, вставьте сверлильный патрон в пресс достаточно плотно, чтобы он некоторое время оставался в нем сам по себе.
3. Втяните кулачки патрона сверлильного станка, чтобы не повредить их.
4. Опустите стол пресса, чтобы освободить место для молота.
5. Используя деревянный или резиновый молоток, быстро и сильно ударьте по нижней части патрона два или три раза.
Не обманывайтесь простотой конструкции конуса Морзе. Если все сделано правильно, эта простая установка гарантирует, что патрон будет надежно закреплен на шпинделе до тех пор, пока означает, что не выйдет.
[Вернуться к началу]
Заключение
Качественные запасные части и квалифицированное техническое обслуживание обеспечивают непреходящую ценность электроинструментов и оборудования.
Начните ремонт патрона для сверлильного станка, посетив нашу страницу «Запчасти для сверлильных станков» по адресу eRepalcementParts.com. Наш онлайн-сервис предоставляет запчасти и информацию владельцам инструментов, которые не соглашаются ни на что, кроме самого лучшего.
[Вернуться к началу]
О чем мы.
Как снять патрон сверлильного станка — Woodworker Lodge
Написано Кевином Хейсом в Сверление и зажим,Советы по деревообработкеПоследнее обновление: 4 мая 2022 г.
Патрон сверлильного станка следует время от времени снимать для очистки от опилок или жира. Его также следует удалить, если он каким-либо образом поврежден.
Самый простой способ снять патрон сверлильного станка — вставить инструмент для снятия патрона сверла в паз на шпинделе над патроном сверла. Затем возьмите молоток и стучите по нему, пока патрон дрели не упадет. Убедитесь, что под патроном имеется прокладка, чтобы он не сломался.
Очень важно правильно обслуживать свои инструменты, а патроны сверлильного станка необходимо регулярно чистить, чтобы они могли хорошо работать. Распознавание необходимости очистки патрона и его безопасное извлечение — два важнейших навыка, которыми должны обладать столяры.
Что такое патрон сверлильного станка?
Сверлильный станок — это машина, которая помогает вам делать более чистые отверстия в древесине. Он используется для создания идеально выровненных отверстий, отверстий определенной глубины, а также для вырезания колес или больших кругов. Патрон сверлильного станка — это то, что удерживает сверло. В некоторых случаях вам могут понадобиться другие патроны, если сверло больше или меньше. При вырезании колес или кругов, которые намного больше, вам все равно понадобится патрон, который подходит для сверла в середине резака.
Чтобы правильно вставить сверло в патрон, вам понадобится ключ для патрона. Этот ключ открывает кулачки патрона, чтобы вы могли вставить сверло. После того, как сверло установлено на место, не забудьте использовать ключ патрона, чтобы закрыть кулачки вокруг него, чтобы зафиксировать его. При заказе или использовании патрона убедитесь, что у вас есть правильный ключ для патрона.
Если вы посмотрите на изображение патрона сверлильного станка ниже, вы увидите, что он имеет 3 уровня. Начиная с нижнего и самого толстого уровня, у нас есть оболочка или рукав, который вы видите снаружи. На внутренней стороне втулки имеется цилиндрическое отверстие для крепления к сверлильному станку. Это отверстие сбоку — это ведущий штифт, куда вы вставляете ключ патрона, чтобы ослабить или затянуть кулачки.
Под ним зубья шестерни. На конце патрона находятся кулачки, которые удерживают сверла на месте, когда они затягиваются или ослабляются.
Зачем снимать патрон
Одной из основных причин, по которой вам может понадобиться снять патрон, является замена его патроном большего или меньшего размера, подходящим для сверла большего или меньшего размера. Еще одна веская причина, чтобы снять патрон, это то, что его нужно почистить. Втулка патрона и шпиндель могут покрыться смазкой и/или опилками, что сделает их жесткими и липкими, когда вам нужно добавить или удалить биты.
После каждого использования обязательно вытирайте опилки и используйте обезжириватель или ацетон, чтобы удалить жир. Очистите как шпиндель, так и нижнюю часть втулки патрона. Если вы неправильно обращаетесь с патроном и не поддерживаете его в хорошем состоянии, он будет поврежден, и вам придется снять его, чтобы заменить.
Способы предотвращения повреждения патрона
- Убедитесь, что вы работаете с правильной скоростью, соответствующей сверлу и материалу
- Прижимайте древесину и предметы к столу
- Держите патрон в чистоте и часто снимайте для чистки
- Убедитесь, что машина выключена при снятии патрона
- Содержите рабочую зону в чистоте, не допускайте обрезков на пути патрона
- Держите патрон близко к столу и прокладке под ним при снятии
- Извлекайте ключ патрона при использовании
- Не останавливайте патрон силой, пусть он остановится сам.
Узнайте больше о правилах безопасности сверлильного станка и патрона ЗДЕСЬ.
Два способа снятия патрона
Первый способ снять патрон — использовать инструмент для снятия патрона. Это металлический клин, размеры которого могут меняться в зависимости от используемого вами сверлильного станка и патрона. Я предлагаю приобрести несколько разных размеров, чтобы всегда быть уверенным, что у вас есть тот, который подходит к вашему патрону и сверлильному станку. Возьмите инструмент для снятия сверлильного патрона и вставьте его в паз над патроном.
Затем возьмите молоток и слегка постучите по инструменту для удаления чеков. Затем он выпадет, и его можно будет очистить или заменить. Убедитесь, что под вашим патроном есть прокладка, на которую он может упасть, чтобы не повредить его.
Второй способ снять патрон — взять кусок твердой древесины или металлическую трубу. Затем вы наклоните его в верхней части патрона. Затем возьмите деревянный молоток или резиновый молоток и ударяйте по куску дерева или металлической трубы, пока патрон не выпадет. Еще раз убедитесь, что под ним есть прокладка, чтобы не повредить патрон.
Как прикрепить патрон к сверлильному станку
Чтобы снова прикрепить патрон к сверлильному станку, сначала убедитесь, что он чистый. Избавьтесь от любого жира, грязи, опилок и т. д. Если он чистый, его легче установить на место. Затем вы собираетесь вставить его обратно на место вверх по шпинделю. Вы можете толкнуть его на место, и он сможет оставаться на месте.
Однако, чтобы убедиться, что он надежен, возьмите деревянный молоток или резиновый молоток и быстро ударьте по его основанию. Это защитит его во время работы и снизит вероятность его выпадения во время работы. Слушайте, чтобы он встал на место.
Вы также можете использовать кусок твердой древесины, чтобы закрепить его на месте. Сначала вы наденете патрон и поднимите его губки в патрон, чтобы он ни за что не зацепился. Затем вы опустите патрон на кусок твердой древесины, пока он не встанет на место.
На наших онлайн-семинарах Cucamonga Woodworking мы обсуждаем гибку и пропаривание древесины примерно на 5-й минуте этого видео. Вы также можете ознакомиться с другими нашими прошлыми семинарами на Youtube здесь (ссылка на Cucamonga Woodworking)
Последние сообщения
ссылка на Полное руководство по изготовлению журнального столика из доски для серфинга
Полное руководство по изготовлению журнального столика из доски для серфинга
Привнести пляж в свою гостиную можно разными способами, но сделать журнальный столик для серфинга своими руками — довольно уникальный способ.
Где применяется бронза: Бронза — состав, свойства, применение бронзы и сплавов
Классификация и применение бронз
При маркировке бронзы приняты определенные правила: Бр (первые две буквы)- бронза, далее буквы, означающие список легирующих элементов в нисходящем порядке их содержания, и цифры, соответствующих их количеству в процентах. Сплавы на основе олова и свинца с добавкой меди называются баббитами. Они весьма дороги, поэтому чаще всего заменяются алюминиевыми сплавами. Бронзы делятся на оловянные и безоловянные.
Оловянные бронзы
Основными легирующими элементами оловянных бронз являются цинк, никель и фосфор. Содержание цинка составляет до 10 процентов, при этом свойства бронзы практически не изменяются, но снижается цена. Свинец и фосфор улучшают антифрикционные свойства бронзы и ее обрабатываемость резкой.
Применение некоторых видов литейных оловянных бронз
Деформируемые бронзы:
— БрОФ6,5-0,4 – пружины, мембраны, антифрикционные детали, вкладыши
— БрОЦ4-3 – плоские и круглые пружины и пружинные контакты
— БрОЦС4-4-2,5 – антифрикционные детали, втулки, муфты, рубашки и так далее
Литейные бронзы:
— БрО3Ц12С5 – арматура общего назначения
— БрО5ЦНС5 – антифрикционные детали, вкладыши подшипников, сепараторы
— БрО4Ц4С17 – антифрикционные детали втулки, подшипники, сепараторы подшипников, вкладыши, шестерни, червячные пары и прочее.
Бронзы безоловянные
Существуют марки бронзы, не содержащие олова. Это двойные или многокомпонентные сплавы меди с алюминием, марганцем, железом, свинцом, никелем, бериллием или кремнием.
Свойства алюминиевых бронз: хорошая устойчивость к коррозии в морской воде, высокие механические свойства, хорошая пластичность, высокая плотность.
Свойства кремнистых бронз (содержащих никель и марганец): высокая механическая прочность и пластичность, хорошие механические и антикоррозионные качества.
Свойства бериллиевых бронз: улучшенная коррозийная стойкость и свариваемость.
Свойства свинцовых бронз: отличные антифрикционные свойства, хорошая теплопроводность.
Применение безоловянных бронз:
Алюминиевые бронзы
— БрАЖ9-4 – Для обработки давлением и механически ( прутки, трубы, листы)
— БрАЖН10-4-4 – Изделия для химической аппаратуры
— БрА9Ж3Л – Арматура, антифрикционные детали
— БрА10Ж3Мц2 – Арматура, антифрикционные детали
Кремнистые бронзы
- БрКМц3-1 – Прутки, ленты, проволока для пружин
Бериллиевая бронза
- БрБ2 – Полосы, прутки, лента, проволока для пружин
Свинцовая бронза
- БрС30 – Антифрикционные детали, прокладки, втулки
Маркировка бронз
Безоловянные (ГОСТ 493, ГОСТ 17328,ГОСТ 18175) | |
Марка | Краткое обозначение марки |
БрА5 БрА7 | БА5 БА7 |
БрАЖ9—4; БрА9ЖЗЛ; БрА10ЖЗ; БрА10ЖЗр | БАЖ |
БрАЖН10—4—4; БрАЖНМц9—4—4—1; БрА10Ж4Н4Л; БрА9Ж4Н4Мц1; БрА11ЖбНб | БАЖН |
БрАЖМц10—3—1,5; БрА10ЖЗМц2 | БАЖМц |
БрМц5 БрКд1 БрБ2 | БМц БКд ББ |
БрБНТ1,7; БрБНТ1,9; БрБНТ1,9Мг | ББН |
БрКН1-3 БрКМцЗ—1 БрМг0,З БрСр0,1 БрХ1 | БКН БКМц БМг БСр БХр |
БрХ1Цр; БрХЦрКа; БрЦр | БЦр |
БрАМц10—2; БрА10Мц2Л; БрАМц9—2; БрА9Мц2Л | БАМц |
БрА7Мц15ЖЗН2Ц2 БрС30 БрСуЗНЗЦЗС2ОФ БрНК1,5—0,5 | БАМц15 БС БСуС БНК |
Оловянные (ГОСТ 613, ГОСТ 5017) | |
Марка | Краткое обозначение марки |
Бр0ЗЦ12С5 | Б0З |
БрОЦС4—4—2,5; БрОЦС4—4—4; Бр04Ц7С5 | Б04 |
Бр05Ц5С5 | Б05 |
Бр06Ц6СЗ; Бр06Ц6С2х | Б06 |
Бр0Ц4—3 Бр08Ц4 Бр010Ц2 Бр0ЗЦ17С5Н1 Бр04Ц4С17 Бр05С25 | Б0Ц4 Б0Ц8 Б0Ц10 Б0ЗН Б04С Б05С |
Бр08С12; Бр08С21 | Б08С |
Бр010С10 Бр010Ф1 Бр0Ф2—0,25 Бр0Ф4—0,25 Бр0Ф6,5—0,15 Бр0Ф6,5—0,4 Бр0Ф7—0,2 Бр0Ф8,0—0,3 БрМц07—3 | Б0С10 Б0Ю Б0Ф2 Б0Ф4 Б0Ф6 Б0Ф6 Б0Ф7 Б0Ф8 Б0Мц |
Бронза уникальный сплав позволяющий использовать его в различных областях народного хозяйства
Бронза — уникальный сплав, обладающий множеством свойств, востребованных во всех отраслях народного хозяйства. Ежегодное потребление металла неуклонно растет, заставляя производителей тщательно относиться к утилизации любых бронзовых отходов. Цена на бронзу в приемных пунктах ежегодно увеличивается, привлекая множество людей к поискам всевозможных бронзовых отходов, пришедших в негодность деталей и так далее.
Немного истории
Бронза — сплав меди и олова, впервые был произведен несколько тысяч лет назад. Бронзовый век был охарактеризован массовым применением этого металла во всех сферах жизнедеятельности человека. Из этого металла изготавливались сельскохозяйственные орудия, военная амуниция, вооружения, украшения и многое другое. Проводимые по всему миру раскопки показывают, насколько широко сплав применялся.
Многие столетия этот материал считался самым совершенным, из него изготовлялись даже деньги и ходили наравне с золотом и серебром. С годами человек смог усовершенствовать способ плавления, стали изготавливаться детали для кораблестроения. Агрессивная морская среда быстро приводит в негодность любое металлическое изделие, поэтому бронзовый такелаж используется в судостроении и в настоящее время весьма широко. Многочисленные яхты, катера, лодки изобилуют бронзовыми деталями.
Благодаря своей устойчивости к агрессивным средам металл широко применяется в химической промышленности, из него делаются трубопроводы, по которым текут жидкости с повышенной агрессивностью. Широко применяется бронза в обеспечении водой городов и поселков. Запорная арматура часто изготавливается из этого металла. Несмотря на значительную стоимость изделий из бронзы, металл твердо удерживает свои позиции на рынке.
Он обладает рядом ценных свойств — ковкость, упругость, прочность. Невосприимчив к воздействию многих агрессивных сред. Благодаря этому широко применяется в машиностроении, химической промышленности и других отраслях хозяйственной деятельности. Широко используется в декоративном творчестве благодаря своей уникальной способности к плавлению.
Способ обработки бронзы механический, благодаря этому остается огромное количество отходов производства. Технологии, используемые при обработке бронзовых изделий, оставляют после себя два вида бронзовых отходов:
— Иголка или игольчатая стружка, характерна тем, что длина ее элементов не превышает десяти сантиметров и представляет собой в основном сыпучую фракцию.
— Вьюн или волнообразная стружка, длина такой стружки может значительно превышать десять сантиметров. Она представляет собой свитые в кольца полосы металла различной длины и толщины.
Прием стружки бронзы
Любое предприятие, специализирующееся на приемке отходов с удовольствием примет бронзовую стружку. Необходимым условием приемщика будет сортировка стружки по виду. Можно сдавать ее без сортировки, однако такой материал будет значительно дешевле сортированного.
Возможно присутствие в стружке масла или эмульсии, однако эти вещества при упаковке отходов должны иметь возможность стекать и не скапливаться в таре. Компания ООО «Феникс-С» принимает бронзовый лом, как в брикетах, так и россыпью. Предприятия, массово производящие бронзовые детали, имеющие большое количество бронзовых отходов, могут заказать вывоз их по хорошей цене. Представители компании организуют упаковку, доставку лома к месту приема.
ГОСТы бронзы
БрОФ10-1. Используется для изготовления венцов, подшипников, втулок, различных шестеренок.
БрОФ4-0,25. Применяется в приборостроении для изготовления пружин, трубок и так далее.
БрОЦС5-5-5. Используется в машиностроении для изготовления втулок арматуры, антифрикционных деталей.
БрОЦСН3-7-5-1. Широко используется в судостроении, обладает сверхустойчивостью к коррозии, не боится долго воздействия агрессивной среды.
БрА7. Детали, где используются различные пружины.
БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4. Из этого материала изготавливаются детали для двигателей автомобилей.
БрАЖМц10-3. Незаменимы в машиностроении для изготовления подшипников, втулок, шестеренок.
БрАмц9-2. Детали судостроения.
Существует множество модификаций различных бронзовых изделий, каждое из них имеет свои свойства и может применяться в разных агрегатах и механизмах. После выхода из строя любая бронзовая деталь независимо от количества присутствующих в ней легирующих элементов и наличия различных примесей всегда принимается нашей компанией в любых количествах и по хорошей цене.
Современные технологии дают возможность использовать большое количество различных присадок, добавок и так далее для улучшения рабочих свойств этого сплава. Сейчас широко применяется сплав, в котором традиционное олово заменено цинком. Такой металл отлично смотрится в различных литых элементах декора. Такая бронза может прекрасно полироваться шлифоваться. Великолепный красноватый оттенок металла придает изделиям из него неповторимый нарядный вид.
Примесь фосфора добавляет бронзе упругость, текучесть. Такой металл обладает повышенной прочностью, твердостью. Изделия из такой бронзы широко используются в тяжелом машиностроении, где детали подвержены значительным нагрузкам.
Алюминий придает металлу вид настоящего золота. Проявляется сверхстойкость к различному виду коррозии. Такой металл в народе называется «цыганским золотом» за его полное внешнее сходство с этим металлом. Широко используется для изготовления различных украшений, имитирующих золото. Прекрасно смотрится, при этом стоит значительно дешевле золотых.
Добавления кремния придает металлу упругости и повышает электропроводимость, такие сплавы широко применяются в работах, связанных с монтажом электро подстанций. Изготовлением электротехнических деталей. Провода из такого металла отличаются повышенной надежностью и прочностью. Широко применяется в электротехнике, изготавливаемые из него кабели служат долгие годы, подвергаясь значительным нагрузкам.
Стоить отметить повышенную заинтересованность всех видов производств в изготавливаемых из бронзы деталях. Благодаря этому приемка отработанных деталей и отходов производства, где изготавливаются изделия из этого сплава, занимает важное место в работе любой компании, занимающейся переработкой металлов. Цены на прием бронзы неуклонно повышаются. Поэтому приемные пункты всегда готовы принять любое количество этого металла. Его возьмут как в виде изделий пришедших в негодность, так и в виде отходов производства, приемщики всегда готовы обеспечить доставку металла, если это необходимо.
Фирма «ООО Феникс-С» готова принять любой вид бронзы по самым выгодным для сдатчика металла ценам. Принимаются как небольшие партии металла от населения, так и существует возможность оформления долгосрочных контрактов на вывоз отходов производства. Наши специалисты могут помочь организовать упаковку и сортировку отходов на месте производства. Вывоз может осуществляться как транспортом нашего предприятия, так и самим сдатчиком металла. Цена в каждом случае оговаривается отдельно. Оплата производится в удобной для клиента форме.
Компания является бесспорным лидером по приемке и переработке любого вида отходов на юге страны. Многолетняя репутация, надежное партнерство со многими крупными предприятиями создало нам прочную репутацию проверенного надежного партнера. Мы всегда готовы пойти навстречу нашим клиентам, найти приемлемую и удобную форму сотрудничества. Готовы откликнуться на любое предложение. Специалисты могут выехать по первому требованию клиента и помочь с сортировкой и упаковкой металла. На первом месте у нас всегда стоит надежность в отношениях и удобство для наших партнеров. Самые высокие цены при приеме металла у нас. Всегда готовы выслушать любое предложение. Рассмотреть любую форму сотрудничества.
Пять причин использовать бронзу в производстве металлов
Пять причин использовать бронзу в производстве металлов
24 июля 2020 г. 9:31
Когда вы думаете о производстве металлических изделий, в первую очередь на ум приходят сталь и алюминий. Сталь и алюминий остаются двумя основными материалами, используемыми в Meta Fab. Но как насчет бронзы? У бронзы есть несколько случаев, когда это идеальный материал для использования, и она существует столько же, сколько и два других металла, упомянутых ранее. Фактически, в большом производственном мире бронза и по сей день остается одним из наиболее часто используемых металлов для производства. Это не зря. Универсальность бронзы и широкий спектр различных применений делают ее чрезвычайно популярным металлом для всех типов проектов. Хотя мы не очень часто используем бронзу здесь, в Meta Fab, мы хотели, чтобы вы знали, что это такое и когда ее лучше всего использовать.
Что такое бронза?
Бронза, созданная древними шумерами около 3500 г. до н.э., представляет собой сплав меди и олова. Также могут быть включены другие металлы, такие как марганец, алюминий, цинк и никель. Использование металлов при создании различных сплавов имеет свои характеристики, такие как твердость, гибкость и пластичность, и это лишь некоторые из них. Вот несколько конкретных преимуществ бронзы:
Преимущества бронзы
- Экономическая эффективность
- Отличная отделка поверхности
- Высокая точность размеров
- Высокая тепло- и электропроводность
- Немагнитные и искробезопасные свойства
- Стойкость к коррозии и усталости металла
Лучшее применение бронзы
Мелкие детали и панели
Благодаря своей коррозионной стойкости и уникальной окраске бронза широко используется в производстве монет, крепежных элементов, отделки мебели, потолочных или стеновых панелей, корабельной фурнитуры и всех видов автомобильных деталей.
Скульптуры
Бронза, пожалуй, больше, чем любой другой металл, используется для искусных форм скульптуры. Бронза, в частности, была предпочтительным металлом для скульптур из-за ее способности расширяться непосредственно перед тем, как затвердеть. Это свойство позволяет воплотить в жизнь самые сложные детали.
Кроме того, бронза сжимается при охлаждении, что облегчает удаление формы.
Музыкальные инструменты
Бронзовый сплав, широко известный как колокольный металл, долгое время был предпочтительным выбором металла для колоколов и тарелок. Во многом это связано с его тембром и долговечностью.
Бронза также является отличным выбором для намотки нейлоновых и стальных струн в таких инструментах, как пианино и гитары.
В последние годы производители инструментов также начали производить саксофоны.
Если вы ищете высококачественный музыкальный инструмент с точным тембром и настройкой, скорее всего, где-то в его производстве используется бронза.
Архитектура
Если вы хотите построить конструкцию, которая выдержит испытание временем и сохранит свой первоначальный естественный вид, бронза — отличный выбор.
В то время как другие металлы, несомненно, со временем покрываются патиной, необработанный розоватый оттенок бронзы можно сохранить с помощью частого смазывания маслом и полировки. Обработка архитектурной бронзы также может быть достигнута за счет периодического нанесения специальных лаков.
Инструменты безопасности
Стальные инструменты, такие как молотки, молотки, топоры и гаечные ключи, могут вызывать искрение. Если они используются в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, они могут представлять серьезную угрозу безопасности.
Именно поэтому бронза становится все более популярным материалом для этих инструментов. Его немагнитные и искробезопасные свойства фактически обеспечивают безопасность даже при работе с легковоспламеняющимися предметами.
Заключительные мысли
Бронза существует уже тысячи лет, и в ближайшее время она не исчезнет. Его устойчивость к коррозии, бесчисленные комбинации сплавов и долговечность делают его идеальным выбором для целого ряда задач по изготовлению металлов.
Если у вас есть вопросы о том, как лучше всего включить бронзу в ваш следующий проект по изготовлению металла, позвоните нам сегодня в MetaFab в Хиллсборо, штат Орегон. Наши дружелюбные специалисты ждут, чтобы помочь вам, чем они могут.
7 удивительных вещей из бронзы
Как и латунь, бронза представляет собой сплав, в основном состоящий из меди. Но там, где латунь сочетает медь с цинком, бронза состоит из меди и олова, часто смешанных с небольшим количеством других металлов и неметаллических элементов, таких как свинец и кремний.
Ознакомьтесь с нашими изделиями из бронзы!
В результате сочетания мягкой меди с хрупким оловом получается сплав повышенной прочности и твердости. Бронза также мономагнитна, устойчива к коррозии и обладает хорошей тепло- и электропроводностью.
Бронза продается в виде труб и стержней, слитков или листов. Лист из бронзы двух основных типов — лист из кремнистой бронзы и лист из бронзы для подшипников — можно найти в различных областях промышленности. Лист из кремниевой бронзы относительно легко обрабатывается, в то время как лист из бронзы для подшипников требует большего опыта изготовления.
Кремниевая бронза (C65500) представляет собой латунный сплав с низким содержанием свинца, который обычно состоит из 96% меди, а также кремния и, возможно, небольшого количества марганца, олова, железа или цинка. Он известен своей легкостью заливки и привлекательной поверхностью, а также превосходной коррозионной стойкостью даже при погружении в жидкости, включая соленую воду, пресную воду, большинство кислот и органических химикатов.
Бронза для подшипников (C93200) также обладает высокой коррозионной стойкостью, а также отличной износостойкостью и высокой твердостью. Как следует из названия, листовая бронза для подшипников чаще всего используется для подшипников, втулок и подобных изделий.
Многие полезные характеристики бронзы делают ее пригодной для широкого спектра применений, в том числе:
Пружины – Прецизионная проволока из фосфористой бронзы используется для изготовления пружин сжатия и электрических контактов. Его коррозионная стойкость, высокая прочность и низкий коэффициент трения делают его популярным заменителем более дорогих сплавов, таких как бериллиевая медь.
Морская архитектура . Благодаря своей высокой коррозионной стойкости, высокой прочности и естественной смазывающей способности бронза идеально подходит для использования в морской и пресной воде, например, для деталей двигателей, насосов, гребных винтов и судовых колоколов.
Промышленное литье – Бронза относительно легко обрабатывается и разливается для отливок, в результате чего компоненты, такие как насосы и штоки клапанов, могут выдерживать высокий износ и истирание. Кремниевая бронза также обладает самосмазывающимися свойствами, что делает ее идеальной для подшипников и втулок в широком диапазоне применений, включая небольшие электродвигатели и автомобильные трансмиссии.
Обзор изделий из бронзы
Скульптура . Бронза использовалась для изготовления прекрасных произведений искусства во многих культурах на протяжении веков. Когда в 20 веке в смесь сплавов был введен кремний, кремниевая бронза стала основной формой, используемой в скульптуре.
Струны для музыкальных инструментов – Струны с бронзовой обмоткой используются для акустических гитар, фортепиано и традиционных инструментов, таких как ситар. Бронзовые обмотки вокруг стальных или нейлоновых сердечников обеспечивают гораздо более теплый звук, чем другие металлы, особенно для низких нот.
Инструменты безопасности – Стальные инструменты, такие как молотки, киянки и гаечные ключи, могут вызывать опасные искры при использовании рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными газами и парами.
Трубная резьба это: Статья о трубной резьбе
Характеристика трубной и дюймовой резьб
Цена:
от: до:
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию:
Все Категории» Абразивный инструмент»» Абразивный инструмент на керамической связке»»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 6»»» Бруски»» Инструмент на бакеллитовой связке»»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»»» Сегменты шлифовальные»»» Круги отрезные не армированные»»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »»» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)»» Инструмент на гибкой основе»»» Наждачная бумага»»»» Наждачная бумага в рулонах»»»» Наждачная бумага в листах»»» Лепестковые круги КЛТ»»» Лепестковые круги КЛ»»» Лепестковые круги КЛО»»» Фибровые диски»»» Клетированные диски»»» Ленты бесконечные»»» Шлифблоки»» Паста ГОИ»» Вулканитовые круги»» Тигли» Измерительный инструмент»» Штангенциркули»» Измерительные приборы»» Калибры»»» Гладкие калибры-пробки»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr»» Концевые меры длины»» Линейки металлические»» Рулетки»» Угольники слесарные» Стальные клейма и инструменты для маркировки HEIDENPETER»» Серия GRAVUREM-S Standart ( стандартные требования, до 800 МПа)»» Серия CYRILLIC ALPHABET ( КИРИЛЛИЦА)»» Серия OVERSIZES ( высота > 16 мм)»» Серия GRAVUREM-№1 extra-extra ( маркировка нержавеющих сталей, защита от коррозии)»» Серия GRAVUREM-SPECIAL ( повышенная точность оттиска)»» Серия GRAVUREM-T ( контролируемая глубина оттиска)»» Серия GRAVUREM-RP ( точечные)»» Серия GRAVUREM-R ( бережная маркировка)»» ПУАНСОНЫ В НАБОРАХ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ»» НУМЕРАЦИОННЫЕ ГОЛОВКИ серии "Compact Marker"»» РУЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КЛЕЙМ» Металлорежущий инструмент»» Сверла»»» Сверла с коническим хвостовиком Р6М5(HSS) ГОСТ 10903-77, DIN-345»»» Сверла с коническим хвостовиком HSSCo5 (Р6М5К5) ГОСТ 10903-77, DIN-345»»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком Р6М5, HSS ГОСТ-10902, DIN-338»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 (Р6М5К5) ГОСТ-10902, DIN-338»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные ГОСТ 886-77, DIN-340»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные HSSCo5 DIN-340»»» Cвёрла с цилиндрическим хвостовиком сверхдлинные для металла и нержавеющей стали»»» Сверла с цилиндрическим проточенным хвостовиком»»» Сверла для сварных точек с центральной вставкой по DIN-1897»»» Центровочные сверла тип "А" ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»»» Центровочные сверла тип "NC" для станков с ЧПУ»»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»»» Наборы сверл»»» Сверла для печатных плат»»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»»» Сверла двухсторонние»» Метчики»»» Метчики с метрической (М) резьбой»»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»»» Метчики ручные»»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»»» Метчики с дюймовой резьбой»»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80»» Развертки»»» Развертки ручные»»» Развертки машинные»» Фрезы»»» Борфрезы»»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»»» Фрезы модульные»»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»»» Фрезы торцевые»»» Фрезы трехсторонние»»» Фрезы цилиндрические»»» Фрезы шпоночные»»» Фрезы червячные»»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые»» Круглые плашки»»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»»» Плашки круглые трубная цилиндрическая (G) резьба ГОСТ 6357-81»»» Плашки круглые метрическая (М) резьба ГОСТ 9740-73»» Пластины твердосплавные»»» Напайные пластины»»» Сменные пластины»» Токарные резцы»»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»»» Канавочные резцы»»» Резцы левые» Алмазный инструмент и инструмент из СТМ»» Карандаши алмазные правящие»» Круги алмазные»» Бруски алмазные правящие»» Круги эльборовые»» Надфили алмазные»» Паста алмазная»» Сверла алмазные»» Сверла алмазные трубчатые»» Стеклорезы алмазные» Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента»» Оснастка для перфораторов»»» Буры для перфораторов SDS+»»» Буры для перфораторов SDSmax»»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов »» Биты для шуруповертов»»» Биты, насадки, головки, держатели USH»»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА»» Коронки биметаллические»» Коронки твердосплавные»» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные»» Сверла по стеклу и кафелю»» Сверла по дереву»»» Перовые сверла по дереву»»» Сверла для мебельных стяжек»»» Сверло по дереву 3-х заходное»»» Сверло по дереву спиральное»»» Винтовое сверло по дереву»»» Сверла ФОРСТНЕРА»»» Сверла фрезерные»» Диски пильные с твердосплавными пластинками»» Диски алмазные»» Коронки алмазные»» Корщетки для дрелей и шлифмашинок»» Патроны и переходники для дрелей»» Пилки для электролобзиков»»» Пилки REBIR для электролобзиков »»» Пилки BOSCH для электролобзиков»»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков»» Полировальные приспособления»» Аккумуляторы для электроинструмента»» Ножи для электрорубанков»» Наборы инструментов и приспособлений» Сварка и пайка»» Все для сварки»» Сварочные электроды»» Сварочная проволока»» Все для пайки» Слесарно-монтажный инструмент»» Головки сменные и приспособления к ним»» Зубила слесарные»» Кельмы»» Стамески, долота»» Клещи»» Ключи»»» Ключи динамометрические»»» Ключи комбинированные»»» Ключи накидные»»» Ключи разводные»»» Ключи рожковые»»» Ключи свечные»»» Ключи торцевые»»» Ключи трубные (КТРы)»»» Ключи шестигранные Г-образные»» Молотки и кувалды»» Наборы инструментов»» Топоры »» Надфили»» Напильники»»» Напильники квадратные»»» Напильники круглые»»» Напильники плоские»»» Напильники полукруглые»»» Напильники ромбические»»» Напильники трехгранные»»» Напильники для заточки цепей бензопил»» Ножевки по металлу»» Ножницы по металлу»» Отвертки»» Плоскогубцы, кусачки, и т. д.»» Струбцины»» Степлеры ручные и скобы к ним»» Пинцеты» Средства индивидуальной защиты» Станочная оснастка и приспособления»» Воротки для метчиков и плашек»» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626»» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676»» Цанги ER тип 7618»» Патроны для сверлильных станков»» Патроны токарные»» Резьбонарезные патроны и головки»» Тиски »» Центры вращения и упорные» Электро- и бензоинструмент» Ручной инструмент»» Степлеры ручные механические и скобы»» Различный ручной инструмент» Смазочные материалы Бренды» ANDRE абразивный инструмент» GRAVUREM MASUS стальные клейма»» КЛЕЙМА БУКВЕННЫЕ»» КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ»» НАБОРЫ ПУАНСОНОВ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ»» ГОЛОВКИ НУМЕРАЦИОННЫЕ серии "Compact Marker"»» ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЙМ» FANAR металлорежущий инструмент»» Метчики»»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»»» Машинные метчики»»»»» Серия MasterTAP»»»»» Серия 800»»»»» Серия 800X»»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»»» Серия 1400»»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HRC40 машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» Гаечные метчики»»»» Комбинированные метчики-сверла»»»» Метчики-биты»»» G- трубная цилиндрическая резьба»»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»»» NPT- дюймовая коническая резьба»»» Pg — трубопроводная резьба»»» Rc — трубная коническая резьба»»» Vg- вентильная резьба»» Сверла спиральные ц/х по нержавеющим сталям DIN-338 серия INOX»» Плашки круглые»»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»»» Плашки круглые серии INOX (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»»» G- трубная цилиндрическая резьба »»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»»» NPT- американская коническая трубная резьба»»» Pg — трубопроводная резьба»»» R — трубная коническая резьба»»» Vg — вентильная резьба»» Воротки для метчиков и плашек»» Калибры»»» Гладкие калибры-пробки»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr»» Наборы резьбонарезного инструмента»» Станочная оснастка»» Твердосплавные фрезы»» Фрезы из быстрорежущей стали»» Зенковки с направляющей»» Зенковки»» Конические развертки 1:16» WIERTLA BAILDON сверла»» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345»» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX »» Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338»» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340»» Сверла с проточенным хвостовиком» GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей.
» TIVOLY металлорежущий инструмент»» Сверла по металлу средней серии»»» Универсальные сверла для малых диаметров ( < 2.5 мм)»»» Сверла c ц/х по металлу серия "FURIUS"»»» Сверла c ц/х по металлу серия "T"»»» Сверла с ц/х проточенным хвостовиком»» Сверла по металлу экстрадлинной серии»» Метчики машинные HSS»» Метчики сверхдлинной серии»» Зенковки с цилиндрическим хвостовиком»» Воротки для плашек» ZPS-FN — осевой металлорежущий инструмент»» Метчики машинные»»» Метчики машинные P-K-N»»» Метчики машинные серия UNI P-M-K-N»»» Метчики машинные серия -M- ( для нержавеющей стали)»» Сверла»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 338 HSSCo5»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 340 длинная серия HSSCo5»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 340 длинная серия HSS»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком с направляющей (для сварных точек)»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 1869 сверхдлинной серии HSS»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 1869 сверхдлинной серии HSSCo5»»» Сверла спиральные с коническим хвостовиком HSS, DIN 345»»» Сверла спиральные с коническим хвостовиком HSSCo5, DIN 345»»» Центровочные сверла тип "А"»»» Центровочные сверла тип "NC"»» Плашки круглые»»» Плашки круглые HSS метрическая резьба P-K-N»»» Плашки круглые HSSCo5 метрическая резьба P-K-M-N»» Фрезы»»» Фрезы концевые быстрорежущие HSSCo8»»» Фрезы концевые твёрдосплавные VHM»» Зенковки конические с цилиндрическим хвостовиком
Производитель:
ВсеABRABOROANDRE abrasive articlesAPX TechnologieASKAYNAK, ТурцияBISON-BIALBOSCHESABFANARFELO, ГерманияGLOBUS, ПольшаGRATTECHavera, ГерманияHeidenpeterHeller, ГерманияIZAR, ИспанияKARNASCHKEMMLERKULLENMP-SNOOK, ЛатвияOregonParitet, ЛатвияPFERDREBIR, ЛатвияSAIT, ИталияTaerosol OYTITEX+, ГерманияTIVOLYUSHWiertla BaildonWILPU, ГерманияYG-1ZM-KOLNOZPS-FNБАЗ (Белгород)БелоруссияБуревестник (Гатчина)ВМПАВТОГерманияЕСАБ-СВЭЛ (СПб)Каменец-ПодольскийКитайКМЗ (Копейск)КОМЗ (Каменск)КРИН (Киров)ЛАЗ (Луга)Межгосметиз (Мценск)МЕТАЛЛИСТ (Глазов)НИЗ (Новосибирск)ПМ (Рязань)ПРАКТИКАРоссияСеверсталь(Череповец)Северсталь-метиз(Орел)СМИ (Арефино)СПРИНТ (Москва)СтИЗСЭЗ (Сычевка)тестТруд (Вача)ЧИЗ (Челябинск)
Новинка:
Всенетда
Спецпредложение:
Всенетда
Результатов на странице:
5203550658095
Трубная резьба — виды, размеры, монтаж, самостоятельная нарезка
Автор Монтажник На чтение 10 мин Просмотров 3. 8к.
Обновлено
При монтаже трубопроводных магистралей в основном используют сварное, муфтовое, раструбное, фланцевое или резьбовое соединения. В последнем случае на сами трубы, фасонные соединительные элементы и арматуру наносится трубная резьба, имеющая некоторые отличия от аналогов.
С данной разновидностью резьб рядовой потребитель нередко сталкивается, занимаясь монтажом или ремонтом сантехнического оборудования, подключением к трубопроводу бытовой техники. При необходимости осуществить резьбовое соединение гладкостенных труб самостоятельно можно нанести резьбу своими руками при помощи реализуемого в торговой сети специального инструмента.
Рис. 1 Резьба на трубах
Содержание
- Трубная резьба — особенности
- Сферы применения
- Параметры резьбы
- Трубная резьба размеры и виды
- Цилиндрическая трубная резьба с углом профиля 55°
- Коническая с профилем 55°
- Цилиндрическая с углом конуса 60°
- Коническая с профилем 60°
- Условные обозначения
- Нарезка трубной резьбы своими руками
Трубная резьба — особенности
Резьбой называют специальной формы выступы, нанесенные по винтовой линии на поверхности тел вращения. Существуют в большом количестве различные типы резьб, отличающиеся формой своего профиля и расстоянием между гребнями. Обычный пользователь часто сталкиваются с метрической резьбой, какая наносится на крепежные детали — болты, гайки, шпильки. Существует ряд резьб прямоугольного или конусного сечения, передающих усилия от вращающихся деталей другим элементам.
Что касается трубной резьбы, то как следует из названия, она предназначена для резьбового соединения фрагментов труб, различного вида оборудования и арматуры, используемых в трубопроводах.
Ее основные особенности:
- Резьбовой зубец имеет треугольный профиль со скругленными вершинами и впадинами определенного радиуса.
- Размеры трубной резьбы задаются наружным диаметром, равном расстоянию от ее диаметрально расположенных вершин зубцов.
- Ее размерной единицей является трубный дюйм, равный величине в 33,249 мм. Остальные размеры задаются в долях трубного дюйма, имеют вид дробного числа, при этом минимальный шаг дроби — 1/16.
- При задании резьбового шага используют обычный дюйм, равный 25,4 мм. На этом расстоянии считают количество нитей (зубцов).
Рис. 2 Типоразмеры водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75
- Для нанесения трубной резьбовой насечки идеально подходят водогазопроводные трубы, технические условия на которые приведены в ГОСТ 3262-75. Если сравнить их наружные диаметры с размерными параметрами трубных резьб, то первые окажутся чуть больше, при этом полностью совпадут их типоразмеры. Для примера, если сопоставить небольшой ряд диаметров водогазопроводных труб и размеров резьб, то получим следующий ряд соответствий в мм: 10,2 — 9,72; 13,5 — 13,15; 17 — 16,66; 21,3 — 22,91; 165 — 163,83; 140 — 138,43; 114 — 113,03; 101,3 — 100,33; 88,5 — 87,88; 75,5 — 75,18 и так далее. То есть все типоразмеры сварных оцинкованных и неоцинкованных стальных труб для подачи воды и газа специально предусмотрены для нанесения на них трубных резьбовых витков. Следует заметить, что одной из форм выпуска данной разновидности трубной продукции являются изделия с уже нанесенной резьбой.
- Трубную резьбовую насечку вполне можно наносить и на горячедеформированные бесшовные трубы из стали, сортамент которых регламентирован ГОСТ 8732-78. В отличие от шовных, имеющих 15 типовых размеров, их ассортимент намного шире и включает в себя на порядок большее количество изделий (около 150 типоразмеров). Их диаметры лежат в диапазоне от 20 до 550 мм и отличаются друг от друга не только на единицы, но и на десятые доли миллиметров.
- К положительным качествам трубной резьбы следует отнести ее высокую степень герметичности — при использовании уплотнительных материалов из льноволокна и ФУМ-ленты они не прорезаются скругленными вершинами зубцов.
Рис. 3 Распространенные резьбовые профили
Статья по теме:
Отличие резьбы метрической от трубной и их параметры.
На нашем сайте есть отдельная статья, где подробно описаны различия между метрической и трубной резьбой. Почитайте, возможно, будет также интересно.
Сферы применения
Так как трубную резьбу наносят на водогазопроводные трубы, то и сферы ее применения аналогичны областям использования этих трубопроводов, а именно:
- В контурах систем отопления.
- В трубопроводах подачи горячей и холодной воды.
- В газоподающих магистралях на поверхности земли и внутри зданий.
- Для монтажа стальных обсадных колонн скважин.
- При сборке различных конструкций из труб, к примеру, в качестве сборной колонны из резьбовых штанг для шнекового, гидравлического бурения.
- Понятно, что все фасонные элементы и фитинги для монтажа трубопроводов, а именно отводы, тройники, крестовины, переходники, муфты, ниппели, водорозетки и прочие тоже имеют трубную резьбу.
- Также вся сантехническая резьбовая арматура, а именно шаровые и вентильные краны, смесители, клапаны, заглушки, воздухоотводчики, контрольно-измерительные приборы, реле, фильтры, гибкие и жесткие подводки и прочий ряд элементов оснащены трубной резьбовой насечкой.
- Ее имеют и приборы, подключаемые в трубопровод — скважинные, колодезные, циркуляционные, повысительные электронасосы, компрессоры, опрессовщики, радиаторные теплообменники и элементы их обвязки, переходники с полимерных труб на металл.
Рис. 4 Профили цилиндрической по ГОСТ 6357-81 и конической по ГОСТ 6211-81 резьб
Параметры резьбы
Основными параметрами резьб для труб являются:
- Шаг. Задается количеством витков, которые размещаются на расстоянии в 25,4 мм (1 дюйм). Если в обычной резьбе шагом считают расстояние между средними точками вершин или впадин соседних зубцов, то в трубной подсчитывают число шагов, которое на длине в 25,4 мм может быть 28, 19, 14, 11, 11 1/2 и 8.
- Наружный, средний и внутренний диаметр резьбы. Для внешней (ниппели) и внутренней (муфты) резьб это соответственно расстояние по диагонали между вершинами, серединами гребней и впадинами между ними.
- В технической документации указывается высота профиля, равная расстоянию между спроецированными до острого треугольника вершинами и впадинами, а также их радиус закругления.
Аналогичный показатель — это рабочая высота, равная расстоянию между скругленными вершиной зубца и впадиной.
- Угол профиля — показывает угловой размер вершины зубца в градусах, для трубного профиля общепринятый показатель принимают равным 55°.
- Ход — расстояние между любой точкой на поверхности резьбовой насечки до ее проекции при повороте детали на 360°.
- Для конических резьб дополнительно устанавливается угол конуса в градусах и конусность.
Трубная резьба размеры и виды
Существует несколько разновидностей трубных резьб, некоторые из них регламентированы отечественными государственными стандартами, другие, встречающиеся в зарубежном оборудовании, соотносятся с американскими стандартами.
Рис. 5 Трубная резьба размеры таблица по ГОСТ 6357-81
Цилиндрическая трубная резьба с углом профиля 55°
Трубная цилиндрическая резьба с треугольным профилем описана в ГОСТ 6357-81. В документе приведены ее типоразмеры в миллиметрах и дюймах от 1/16” (7,723 мм) до 6” (163,830 мм), а также соответствующее своим наружным диаметрам длины шагов, равные 0,907, 1,337, 1,814 и 2,309 мм. Помимо этого, указаны средние и внутренние диаметры, высота профиля в исходном треугольнике и ее рабочий показатель, а также радиусы закруглений.
В стандарте регламентирована длина резьбовой насечки для двух классов точности А и В. Длина резьб может быть нормальной N и длинной L. Значения длин напрямую связаны с трубными диаметрами. Для класса N крайние показатели 4 — 12 и 13 — 40 мм, соответственно для L эти значения границ диапазона — выше 12 и свыше 40 мм.
Коническая с профилем 55°
Размерные параметры и допуски трубной конической резьбы регламентированы ГОСТ 6211-81. По всем основным показаниям, а именно наружному диаметру от 1/16” до 6”, его среднему и внутреннему значению, длине четырех типоразмеров шагов ее характеристики полностью совпадают с цилиндрической. Для конусной резьбы установлены угол конуса, равный 3°34’48», и конусность 1:16.
Так как основные размеры и форма профиля трубной цилиндрической и конической резьб совпадают, допускается соединение деталей с внутренней цилиндрической и наружной конической резьбовыми насечками.
Рис. 6 Типоразмеры конической резьбы по ГОСТ 6211-81
Цилиндрическая с углом конуса 60°
Трубная цилиндрическая резьба с вершиной треугольника в 60° не регламентирована отечественными госстандартами, в зарубежной технической документации она обозначается как NPSM (national pipe straight mechanical). Ее параметры задаются американскими стандартами ANSI/ASME. Отличительные особенности NPSM-резьб:
- угол профиля 60°;
- размеры от 1/16” до 12”;
- число ниток на дюйм: 27, 18, 14, 11 1/2, 8 в зависимости от трубного диаметра.
Рис. 7 Размерные параметры NPSM с профилем 60°
Коническая с профилем 60°
Профиль и размеры данного вида конической резьбы регламентируется ГОСТ 6111-52, ее отличительные особенности:
- размеры: от 1/16” до 2”;
- число ниток в 1 дюйме (25,4 мм) длины и шаг: в зависимости от размера 27 (0,941 мм), 18 (1,411 мм), 14 (1,814 мм), 11 1/2 (2,209 мм).
- угловой размер конуса и конусность: соответственно равны 3°34′48″ и соотношению 1:16.
Данному типу соответствует дюймовая NPT-резьба (national pipe taper), регламентированная американскими стандартами ANSI/ASME. В отличие от отечественных нормативов, они распространяются на диаметры до 12”, при этом у всех типоразмеров свыше 2” число ниток равно 8.
Рис. 8 Размерные параметры конической 60° резьбы по ГОСТ 6111-52
Условные обозначения
Приведенным выше госстандартом ГОСТ 6357-81 установлены следующие обозначения трубных дюймовых резьб:
- наименование: литера G для цилиндрических и R (обозначение по ГОСТ 6211) для конусных;
- размеры в дюймах;
- обозначение направления резьбовой нити, левое дополняют литерами LH;
- класс точности: А или В;
- длина свинчивания в миллиметрах.
Пример G 1 1/4 LH — А – 36.
Условное обозначение конусных видов по ГОСТ 6111-52 включает в себя их название (литера К) и типоразмер в дюймах, к примеру: К 1 1/4.
Рис. 9 Параметры конической 60° NPT-резьбы
Нарезка трубной резьбы своими руками
В промышленной сфере резьбовую насечку получают методами нарезания лезвиями, резцами, накатывания роликами, выдавливания прессами с шаблонами, вырезания абразивными кругами, химическим или электрохимическим вытравливанием.
Понятно, что все перечисленные технологии неприемлемы для использования в бытовых условиях, и единственным эффективным методом нарезания резьб остается использование плашек и метчиков.
В настоящее время для нарезки резьбы на трубах в бытовых условиях широко используют клуппы — ручные или механические приспособления со сменными резьбонарезными головками. По принципу действия они напоминают плашки советских времен, в которых оправку с резьбовой головкой поворачивали двумя ручками.
Современный ручной клупп имеет одну мощную рукоятку с трещоткой, прикрепленную к отправке, и оснащается комплектом сменных головок. Их стандартные дюймовые типоразмеры 1/4”, 3/8”, 1 2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”.
Рис. 10 Ручные клуппы и их комплектация
Статья по теме:
Как работает клупп трубный – виды, область применения, производители, цены.
Возможно, будет интересно также почитать про трубные клуппы, какие виды бываю, как работают, популярные модели и рекомендации специалистов.
Технически процесс получения резьбовой насечки при помощи ручного клуппа состоит из следующей последовательности операций:
- Фиксируют трубный отрезок в тисках или прижимают его к какой-либо поверхности на стене или полу, подкладывая под деталь твердый предмет.
- Снимают наружную фаску на торце трубы, используя болгарку с кругом по металлу, наждачную бумагу, напильник.
- Готовят к работе клупп, вставляя в него головку нужного диаметра.
- Покрывают машинным маслом или иной жидкой смазкой участок трубы в зоне проведения работ, а также резаки. Чтобы исключить налипание стружки во время проведения работ, лучше использовать для этих целей специальный спрей.
- Приступают к нарезке, прижимая головку клуппа к торцу и стараясь выдержать строго перпендикулярное положение инструмента относительно оси обрабатываемой детали.
- Медленно вращают головку, совмещая поступательное и возвратное движения, направление вращения задают переключателем на трещотке.
- Периодически извлекают инструмент и очищают его резцы и трубную оболочку от образовавшейся стружки.
- По окончании работ чистят и разбирают инструмент, проверяют качество нити накручиванием на нее подходящих фасонных деталей (муфт).
Рис. 11 Основные операции по нанесению резьбовой насечки ручным клуппом
Резьба трубная цилиндрическая находит широкое применение и является основным видом при резьбовых соединениях трубопроводных магистралей, подключения к ним арматуры и различного типа оборудования. Если рядовой потребитель собирает металлический трубопровод или конструкцию из труб для каких-либо целей без сваривания, у него имеется возможность приобрести готовые водогазопроводные трубы с уже нарезанной резьбой или нанести аналогичную резьбовую насечку самостоятельно при помощи клуппа.
Основы трубной резьбы | GL Huyett
Написано GL Huyett Отдел маркетинга 22.02.2021 с 0 комментариями
Ниже приводится подробное руководство по резьбе и ее конструкции. Наше руководство по резьбе подробно объясняет: как читать описание резьбы, разницу между конической и цилиндрической резьбой, распространенные формы резьбы и многое другое. Мы надеемся, что эта информация поможет вам выбрать лучшую пресс-масленку для вашего применения.
Обозначение
Фитинг h2644 классифицируется как резьба 1/8″‑27 PTF Special Extra Short. Это описание можно разбить на три отдельных сегмента, чтобы лучше понять его компоненты: размер резьбы, шаг резьбы и серию резьбы.
Понимание описания резьбы позволит вам выбрать наилучший пресс-масленку для вашего применения
Коническая или параллельная
- Коническая резьба начинается на хвостовике и сужается к концу фитинга и входит в конические или параллельные резьбовые отверстия
- Параллельная резьба прямая от хвостовика до конца фитинга.
Параллельная резьба сопрягается с параллельными резьбовыми отверстиями и садится на буртик, как винт, обеспечивая постоянную высоту установки.
Self-Seal в сравнении с герметиком
- Самоуплотняющаяся трубная резьба предназначена для герметизации герметичных соединений без использования герметика.
- И наоборот, резьба параллельного типа требует использования герметика для создания герметичного уплотнения. Герметик действует как связующее вещество между основным материалом и самой деталью.
К сожалению, обозначения размеров трубной резьбы не имеют никакого отношения к размеру детали из-за того, как в начале 20-го века определялись размеры труб. Используйте приведенную ниже диаграмму для справки и см. остальную часть этого блога для получения дополнительных пояснений.
Из-за разных размеров браузеров изображение ниже может не соответствовать вашему размеру. Проверьте измерение диаметра, чтобы убедиться в этом.
Условия резьбы
- Усечение — Материал, удаленный из теоретического треугольника V-образной резьбы формы резьбы.
- Гребень — Высшая точка резьбы напротив корня.
- Корень — Нижняя точка нити, противоположная гребню.
- Боковая часть — Часть резьбы, соединяющая основание и вершину резьбы.
- Угол — Угол между соседними сторонами резьбы.
Шаг резьбы
- При описании шага резьбы в имперских и британских стандартах указывается число резьб на дюйм. Метрические стандарты определяют шаг резьбы в миллиметрах.
- Количество витков на дюйм — количество полных витков резьбы на фитинге ровно в один дюйм.
- Метрический — расстояние от одной нити до другой, измеренное от соответствующих точек.
Обозначение дюймовой резьбы
(Количество резьб на дюйм)
Чтобы вычислить шаг резьбы дюймового (или британского) фитинга, возьмите количество витков резьбы на 1 дюйм и разделите 1 на это число.
Пример: Обозначение резьбы 1/8″‑27 означает 27 витков резьбы на один дюйм.
1 разделить на 27, получится 0,037 дюйма
Метрическая резьба
(грубая и мелкая)
Шаг резьбы на метрическом фитинге указан в описании.
Например, фитинг M8 X 1,0 имеет резьбу шаг 1,0 мм
Число резьб на дюйм не относится к метрическим фитингам
Это исчерпывающее руководство по резьбе и ее конструкции. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей командой инженеров по адресу [email protected]
СТАНДАРТ SAE
Резьба SAE‑LT — это обычная коническая резьба, которая в основном используется в пресс-масленках. Эта форма резьбы является модификацией стандартной резьбы 1/4″-28 UNF и предназначена для ввинчивания в параллельное отверстие 1/4″-28 UNF-3B с максимальным внутренним диаметром 0,215″ при минимальной высоте резьбы 75%.
Резьба SAE‑LT часто называется «конической резьбой».
SAE‑LT
Общество автомобильных инженеров
- Коническая резьба
- Самоуплотняющийся
- 1/4″‑28 SAE‑LT — наиболее распространенный размер резьбы в автомобильной промышленности.
Эти фитинги также используются в промышленных машинах и многих других стандартных устройствах.
Формование резьбы по SAE
Общество автомобильных инженеров
- Коническая резьба
- Самоуплотняющийся
- Резьба для накатывания резьбы имеет больший угол резьбы и закалена, что позволяет устанавливать ее в ненарезанное отверстие без деформации. Стандартные фитинги SAE-LT и PTF можно использовать для замены резьбового фитинга.
АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
Резьба по Американскому стандарту была принята Американской ассоциацией стандартов (ASA) в 1921 году. В отличие от многих других размеров резьбы, размеры резьбы по Американскому стандарту сбивают с толку тем фактом, что обозначение резьбы основано на номинальных размерах труб и не относится к в любом физическом измерении. Например, фитинг 1/4″-18 NPTF не имеет внутреннего или внешнего диаметра 1/4″. Это связано с тем, что в первые дни производства трубы (которые измерялись по внутреннему диаметру) делались намного толще, чем сегодня, в результате чего трубы диаметром 1/4 дюйма больше не имеют диаметра 1/4 дюйма. Физические размеры внешней резьбы остались без изменений и сохранили свои старые обозначения резьбы 1/4 дюйма. Эти резьбы обозначаются номинальным внутренним размером трубы, за которым следует номер резьбы, т. е. 1/4 дюйма-18. ПОЛНАЯ РЕЗЬБА
НПТФ А.К.А. PTF
Трубная резьба американского стандарта
- Коническая резьба
- Самоуплотняющийся
- Эти резьбовые соединения для сухого уплотнения специально разработаны для создания герметичного уплотнения без использования резьбового герметика. Уплотнение создается за счет контроля усечения на гребне и впадине резьбы формы NPT, чтобы обеспечить посадку с натягом, перекрывая путь и предотвращая спиральную утечку. Ниже приведены четыре основных варианта резьбы NPTF.
NPT
Трубная резьба по американскому стандарту
- Коническая резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- National Pipe предназначена для ввинчивания друг в друга.
В большинстве случаев при сборке не будет помех между основанием и вершиной резьбы.
- Примечание. Не все резьбы по американскому стандарту имеют нормальную трубную резьбу.
Резьба
NPSM
Трубная резьба по американскому стандарту
- Параллельная резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- Хотя прямая (параллельная) механическая резьба National Pipe не является резьбой типа «сухое уплотнение», она обеспечивает герметичность в сочетании с фитингом с наружной резьбой NPTF.
ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ NPTF
PTF-SAE Короткая: Идентична резьбе NPTF, но длина резьбы уменьшена за счет исключения одной полной резьбы с малого конца наружной резьбы или большого конца внутренней резьбы. — МИНУС 1 РЕЗЬБА
PTF-Special Short: Идентично PTF-SAE с короткой резьбой, но с одним витком, удаленным с большого конца наружной резьбы или малого конца внутренней резьбы. — РЕЗЬБА МИНУС 1
PTF-Special Extra Short: Идентичен короткой резьбе PTF-SAE, но с двумя витками, удаленными с большого конца наружной резьбы или малого конца внутренней резьбы. — MINUS 1 РЕЗЬБА
UNIFIED NATIONAL
В 1949 г. Американский национальный стандарт (ANS) устарел и был заменен унифицированным национальным стандартом (UNS) с целью повышения взаимозаменяемости американских, канадских и британских резьб. Были предприняты все усилия для того, чтобы резьба, изготовленная в соответствии с новым стандартом UNS, соответствовала резьбе, изготовленной в соответствии с устаревшим стандартом ANS. Производителям было дано указание обновить все существующие чертежи, чтобы они соответствовали новому стандарту. Обычно все еще можно увидеть ссылки на типы потоков ANS. Эти резьбы обозначаются диаметром резьбы, за которым следует номер резьбы, т.е. 1/4″-28.
ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ NPTF
UNS: Унифицированная национальная резьба специального диаметра представляет собой зонтичную форму резьбы, которая охватывает те формы резьбы, которые существовали в соответствии со стандартом ANS, но не подпадают ни под одну другую категорию.
Коническая резьба «NS»: Коническая резьба NS представляет собой уникальную тонкую резьбу, разработанную специально для пневматических систем подачи смазки.
UNF
Унифицированная национальная мелкая резьба
- Параллельная резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- Unified National Fine представляет собой распространенный тип механической резьбы, используемый в США для винтов и болтов.
Резьба
UNEF
Unified National Extra Fine Thread
- Параллельная резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- Unified National Extra Fine представляет собой распространенный тип механической резьбы, аналогичный UNF, но с меньшим числом нитей.
Резьба
UNC
Унифицированная национальная грубая резьба
- Параллельная резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- Unified National Coarse thread — это обычная механическая грубая резьба.
ЗАРУБЕЖНЫЙ СТАНДАРТ
Многие стандарты на резьбу существуют за пределами США. Наиболее распространенные из них подробно описаны ниже. Метрическая резьба обозначается буквой M (для стандартной резьбы) или S (для резьбы, формирующей резьбу), которые предшествуют делительному диаметру, за которым следует шаг резьбы (мм), т. е. M8x1,5 или S6x1,0. Традиционно, если шаг резьбы не указан, считается, что он равен 1,0. Британская резьба обозначается номинальным внутренним размером трубы, за которым следует шаг резьбы (tpi), т.е. 1/4″-29..
ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ BRITISH
BSPT: Трубная коническая резьба Британского стандарта представляет собой коническую наружную резьбу формы Уитворта. Женские резьбы обычно параллельны.
BSF: Британский стандарт Мелкая резьба представляет собой параллельную резьбу формы Витворта.
BSPP/BSPF: Трубная параллельная резьба Британского стандарта или Трубная крепежная резьба Британского стандарта имеет крупную резьбу в форме Витворта с параллельным профилем резьбы.
Немецкий: То, что часто называют немецкими нитями, на самом деле является немецким обозначением британских грубых нитей.
Метрическая система ISO
Трубная резьба иностранного стандарта
- Коническая резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- была одним из первых международных стандартов, согласованных при создании Международной организации по стандартизации в 1947 году.
Метрическая резьба ISO
Метрическая резьба накатная
Трубная резьба по иностранным стандартам
- Коническая резьба
- Самоуплотняющийся
- Метрическая резьба для накатывания резьбы работает аналогично американским резьбонарезным версиям, но метрическая резьба имеет гораздо более широкий угол резьбы 105°.
Британский А.К.А. Whitworth
Трубная резьба иностранного стандарта
- Коническая резьба
- Рекомендуется резьбовой герметик
- British, также известная как резьба Whitworth, включает в себя несколько различных вариантов, включая мелкую, крупную и трубную резьбу.
Резьба
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О МАСЛЕНИЦАХ НА HUYETT.COM
Категории: уголок, британский, гребень, обозначение, боковая сторона, имперский, ISO, метрический, NPSM, NPT, NPTF, параллельный, трубный, PTF, корень, SAE, герметик, самоуплотняющийся, конусный, резьбовой, усеченный, UNC , UNEF, UNF, Whitworth
Коническая трубная резьба и фитинги: выполнение соединения
NPT, National Pipe Taper (American) и BSPT (Британский стандарт Pipe Taper) являются стандартами конической трубной резьбы. Наружная и внутренняя конические трубные резьбы заклинивают друг друга, но для полностью герметичного соединения требуется герметик. Герметики заполняют любые пустоты между витками резьбы, которые могут перемещаться по спирали резьбы.
Труба и труба не одно и то же
Труба и труба представляют собой полые конструкции, предназначенные для обеспечения пути для потока жидкостей или газов. Основное различие между трубой и трубой заключается в том, что стенки трубы толще и жестче. Трубка никогда не имеет резьбы , потому что ее стенки слишком тонкие. Стенки трубы достаточно прочны, чтобы выдерживать нарезанную или формованную резьбу. Резьбовая труба может обеспечить газо- или жидкостно-непроницаемые соединения, обладающие механической прочностью.
Трубная резьба
Существует множество национальных и международных стандартов на трубную резьбу. Они различаются в зависимости от предполагаемого использования, например, резьбы для садовых шлангов и резьбы для пожарных шлангов. За «стандартными» размерами труб и формами резьбы также стоят исторические разработки. Примерами этого являются различия между американскими и британскими нитями. Единицы измерения тоже играют роль.
Как установить
Фитинги с пластиковой резьбой
Две основные категории трубной резьбы
• Цилиндрическая или прямая трубная резьба
• Коническая трубная резьба
Ознакомьтесь с набором фитингов ISM с металлической резьбой , и фитингов с пластиковой резьбой . В них приведены примеры наиболее распространенных типов трубной резьбы.
Коническая трубная резьба
Трубопроводы и фитинги в основном используются для транспортировки жидкостей и газов. Из-за этого они должны иметь резьбовые соединения, герметичные для газа или жидкости. Коническая резьба способствует лучшему уплотнению. Наружная и внутренняя нити сжимаются и заклинивают друг друга. В результате эти соединения становятся более прочными и устойчивыми к утечкам.
Два наиболее распространенных стандарта для конической трубной резьбы
- NPT Американский национальный стандарт конической трубной резьбы
- Коническая трубная резьба Британского стандарта BSPT
Трубная резьба NPT является наиболее распространенной конической трубной резьбой, используемой в США и Канаде, и несовместима с трубной резьбой BSPT.
Почему трубные резьбы NPT и BSPT несовместимы
Угол резьбы или внутренний угол
- Резьба NPT имеет угол 60 градусов
- BSPT имеет угол 55 градусов
Резьба
Форма резьбы
- Резьба NPT со сглаженными вершинами и впадинами
- Резьба BSPT имеет закругленные вершины и впадины
Шаг резьбы (TPI, витков на дюйм)
- Каждый размер трубной резьбы NPT и BSPT имеет определенное количество витков на дюйм
Некоторые распространенные сокращения для американских типов конической трубной резьбы
- NPT Коническая трубная резьба National
- FPT, FNPT, NPT(F)* Внутренняя или внутренняя коническая трубная резьба
- MPT, MNPT, NPT(M) Наружная или наружная коническая трубная резьба
*Это не NPTF. NPTF расшифровывается как National Pipe Taper Fuel. Его также называют конической трубной резьбой американского национального стандарта Dryseal. Конструкция НПТФ обеспечивает герметичность соединений без использования герметиков.
Имеются параллельные и конические трубные резьбы для всех стандартов труб. NPS, National Pipe Straight, является американским стандартом для цилиндрической или прямой трубной резьбы. Для герметизации резьбовых соединений NPS требуются прокладки или уплотнительные кольца.
Модульные обратные клапаны
Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень. Смешивайте и подбирайте дюймовые и метрические соединения. Посмотреть видео.
Герметик и коническая трубная резьба
Коническая трубная резьба требует герметика для герметичности соединений. Он заполняет любые пустоты между двумя нитями, которые могут вызвать спиральную утечку. Они также выполняют функцию смазки между наружной и внутренней резьбой. Сборка деталей и труб из разнородных материалов требует особой осторожности. Это связано с тем, что герметики облегчают чрезмерное затягивание фитингов. Чрезмерная затяжка фитингов может привести к повреждению и утечкам.
Загрузить руководство по установке фитингов с пластиковой конической резьбой ISM >>
Заключение
Понимание конической трубной резьбы облегчает выбор наилучшего компонента, особенно фитингов для конических труб. Детали с подходящей резьбой всегда работают лучше, потому что подходящая резьба механически прочнее и создает более газонепроницаемые и непроницаемые для жидкостей уплотнения.
Какие проблемы возникали у вас при переходе от одного стандарта конической трубной резьбы к другому при поиске компонентов для вашего приложения? Помогите нам, рассказывая другим о том, что вы узнали.
Есть вопросы о конической или прямой трубной резьбе, используемой в компонентах управления потоком? Если да, пришлите мне письмо по адресу steven. [email protected]. Вы также можете задавать вопросы, используя раздел комментариев ниже.
Дополнительные сведения
- Национальный стандарт NPT Коническая трубная резьба Таблица размеров от Engineers Edge1
- NPS Номинальный размер трубы (Северная Америка) из Википедии
- BSPT Британский стандарт размеров и размеров трубной конической резьбы от AMES, Advanced Mechanical Engineering Solutions
- Труба Британского стандарта BSP из Википедии
Об авторе
Стивен С. Уильямс, бакалавр наук, технический писатель и специалист по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), поставщике миниатюрных пневматических, вакуумных и жидкостных схем по стандарту ISO 9001-2015 для OEM-производителей и дистрибьюторов по всему миру.
Как крепить мауэрлат к армопоясу: Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами
Крепление мауэрлата к армопоясу, установка шпилек, гидроизоляции, соединение мауэрлата и многое другое
- Главная
- Дом
- Крепление мауэрлата к армопоясу
Бывают 2 типа мауэрлата:
Перед креплением мауэрлата к армопоясу, нужно понимать что существует 2 типа крыш:
1 — Тип: это тот мауэрлат который не принимает на себя распорные нагрузки от стропил, как правило делается в том случае если крыша меньше 150м2 (как делается крепление мауэрлата можете посмотреть в следующей инструкцией)
2 — Тип: мауэрлат который принимает на себя распорные нагрузки, делается если крыша дома более 150м2, вот именно данному типу и посвящена данная инструкция.
Вы должны понимать, что будут ли на вашей кровле распорные нагрузки или нет, это зависит от узлов соединения стропил к мауэрлату и к коньку. Если Ваша кровля более 150м2 то крепления стропил нужно сделать так чтобы они передавали распорные нагрузки, как это сделать Вы можете посмотреть в нашей инструкции на данную тему. Далее мы Вам объясним как правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу, какое расстояние должно быть между шпильками, узлы соединения и многое другое.
1 Этап: крепления мауэрлата к армопоясу (смотрите 3D модель)
Соединять мауэрлат с армопоясом рекомендуем с помощью шпилек за ранее установленных в армопояс (диаметр шпилек 16мм, шаг шпилек от 600-800мм), также можно соединить и с помощью анкеров, но первый вариант намного лучше.
Здесь мы вам показали полное устройства армопояса под мауэрлат, далее переходим на следующею инструкцию: установка мауэрлата.
2 Этап: определяем какой толщины должен быть мауэрлат
Мауэрлат должен выдерживать нагрузку от всей кровли передаваемый стропилами, образую при этом единый жесткий каркас (как правильно его рассчитать смотрите в другой инструкции)
3й Этап: узлы соединения мауэрлата (смотрите 3D модель)
На этом этапе нам необходимо соединить мауэрлат в единую раму.
Для этого мы:
1 — Соединение мауэрлата в длину методом косого прируба.
Делаем разметку на мауэрлате, к примеру его размеры 150мм х 150мм
— Отметка 1 под углом уступ — 0,15H*150=23мм.
— Отметка 2 — 2H= 2*150=300мм и соединяем 2 уступа линией после чего делаем выборку по нашим разметкам.
Со вторым брусом делаем тоже самое семерично (более подробно смотрите на 3D модели выше).
Далее соединяем их одной шпилькой если она 16мм если шпилька 12 мм то можно и 2мя, также можно соединить гвоздями, их тут будет 5.
2 — Соединения на углах методом врубкой в пол дерева
— Отметка 1 по высоте 05H*150=75мм
— Отметка 2 по длине бруса 1H=150мм
На втором брусе делаем все семерично и производим выборку
Соединяем шпилькой – это будет шарнирное соединение
Соединение 4 или 5ю гвоздями – это будет жесткое соединение (более подробно смотрите на 3D модели выше).
С помощью такого соединения мауэрлата у Вас получится единая рама, которая будет принимать распорные нагрузки.
3 — Закрепляем мауэрлат к армопоясу с помощью шайбы и гайки.
Подведем итог:
Если Ваша кровля больше 150м2 то крепление стропил нужно делать так чтобы они передавали распорные нагрузки и исходя из этого необходимо чтобы у Вас был армапояс, после чего производим крепления мауэрлата к армопоясу, так чтобы получилась единая жесткая рама. Более подробно можете посмотреть на 3D модели.
Остались вопросы?
Напишите нам свои пожелания по дому
Ваше имя
Ваш емайл
Тема вопроса
СтроительствоГотовые проектыИндивидуальные проектыАрхитекторуИнженеруОбщее
Отправить копию на почту
укладка, установка с армопоясом и без него
Газобетонные блоки считаются востребованными материалами для возведения теплых, недорогих и комфортных строений. Они являются разновидностью ячеистых бетонов, к которым так же относится газосиликат и пеноблок. Процесс кладки данных блоков считается простым и быстрым, поэтому получить готовую коробку дома не составит труда. При этом заблаговременно следует определиться, как будет осуществляться крепление мауэрлата к газобетону. Грамотно проведенная работа обеспечит долгий срок службы конструкции, а также крыша будет легко справляться с многочисленными воздействиями атмосферы.
Важно! Обычно осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, поэтому выбираются какие-либо подходящие для работы крепежи.
Определение нагрузки
Перед укладкой мауэрлата следует определиться с нагрузками. Обычно он изготавливается из древесины или металла. Часто он делается из того же материала, который применяется для создания стропил. Он непременно прочно и надежно фиксируется к стенам строения, после чего к нему прикрепляются стропила, обрешетка и кровельное покрытие. Это позволяет получить единую качественную стропильную систему.
В точках, где стропила опираются на мауэрлат, обеспечивается передача нагрузки, которая далее преобразуется и перераспределяется по всем стенам дома.
Важно! Газобетон считается специфическим материалом, не выдерживающим точечные нагрузки, поэтому с течением времени быстро разрушается, поэтому в регионах, где высока сейсмическая активность, желательно пользоваться технологией, предполагающей формирование армированного пояса.
Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, рекомендуется произвести расчеты, позволяющие определить нагрузки на этот элемент. Если они являются невысокими, то допускается не пользоваться армопоясом. Если же они высоки, то рекомендуется потратить время и средства для его формирования, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции.
Во время данных расчетов должны учитываться факторы:
- площадь самого строения;
- конфигурация дома;
- материал и тип кровельного покрытия;
- размеры стропил и иные параметры;
- климатические условия конкретного региона, где осуществляется строительство здания;
- наличие мансардного помещения;
- вид конструкции крыши, так как она может быть двускатная или шатровая, сферическая или какая-либо другая, причем каждый вид обладает своим весом и особенностями.
Наиболее часто осуществляется строительство обычной двускатной крыши.
Из чего делается мауэрлат?
Первоначально следует определиться, из каких материалов будут делаться основные элементы крыши. Для формирования мауэрлата обычно используются материалы:
- Деревянный брус. Его сечение может быть разным, причем оптимальным считается пользоваться лиственницей. Монтаж бруса осуществляется равномерно по всем стенам дома, причем в местах стыков крепление мауэрлата к стене из газобетона выполняется с помощью прямого замка или гвоздей, обладающих большими размерами.
- Швеллер. Он представлен профилем из металла, обладающим п-образным сечением. Перед тем, как выполнять его укладку, следует убедиться, что на все поверхности нанесено специальное покрытие, гарантирующее прекрасную защиту материала от процесса коррозии.
- Двутавр. Является обычным профилем, имеющим н-образное сечение.
Важно! Для строения из газобетона оптимальным считается использование мауэрлата, сделанного из деревянного бруса.
Основные методы фиксации
Крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться разными способами. Для этого выбираются те или иные виды крепежных элементов.
Важно! Желательно устройство конструкции делать таким образом, чтобы мауэрлат находился на расстоянии не меньше 5 см от наружной части стены, поэтому крепление непосредственно на стенах считается затруднительным.
Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Для этого можно пользоваться разными методиками, предполагающими применение разнообразных крепежей.
1. Использование химических анкеров
Они специально предназначены для того, чтобы надежно закреплять разные элементы на газобетонных стенах. Они представлены в нескольких видах, каждый из которых сделан на основе из полимеров.
Важно! Химические анкера в отличие от механических крепежей не способствует напряжению распирания, а это особенно актуально для крепления мауэрлата по краям строения.
Основа из полимеров обеспечивает надежное связывание двух материалов. Кроме применения таких химических анкеров требуется пользоваться гвоздями или болтами, а также нередко используются винты. Для усиления углов, эффективными считаются скобы или пластины.
Принцип использования химических анкеров, позволяющих надежно установить мауэрлат на газобетоне, заключается в том, что масса из синтетических элементов надежно внедряется непосредственно в поры газобетона, что обеспечивает надежность соединения блоков с мауэрлатом, представленным брусом или металлическим стержнем.
Сам процесс применения этих крепежей делится на этапы:
- подготавливается специальное отверстие для заливки химического состава;
- в него заливается смесь до упора;
- вставляется стержень из металла;
- прикрепляется мауэрлат;
- как только масса застынет, обеспечится надежное соединение элементов.
Считается, что такой метод крепления более надежен по сравнению с использованием механических крепежей. Служит фиксация больше 50 лет, причем наиболее оптимально пользоваться такими химическими анкерами в углах дома, а при этом отсутствует вероятность откола этой части.
Важно! Не допускается в местах крепления осуществлять сварочные работы, так как это приведет к разрушению полимера, поэтому он потеряет свою прочность.
2. Применение специальных шпилек
Этот вариант считается оптимальным для небольшого строения и легкой крыши. Не допускаются серьезные нагрузки на места крепления. Обычно применяется способ, если нет возможности для создания армопояса.
Важно! Специалисты считают этот метод не слишком эффективным, но отсутствуют случаи, когда разрушалась бы конструкция.
Сам процесс крепления делится на этапы:
- сверлом делаются отверстия в газоблоке, причем расстояние между ними должно быть примерно 1 м;
- вставляются шпильки, после чего они заделываются с использованием безусадочного раствора, а также допускается пользоваться цементным молочком;
- создается гидроизоляционный слой, укладываемый непосредственно на стены из газобетона, причем обычно для этого используется рубероид;
- укладывается мауэрлат на газобетон;
- он затягивается специальными гайками, причем процедура выполняется через резьбу имеющейся шайбы;
- после окончания монтажа надо воспользоваться специальными скобами для стягивания;
- сверху можно сделать стропильную систему.
Такое соединение не считается слишком надежным, поэтому обычно используется для небольших строений и при небольших нагрузках на кровлю.
3. Правила применения проволоки
Данный метод считается достаточно востребованным и простым. Пользоваться проволокой надо на непосредственном этапе возведения строения. Она непосредственно вмуровывается в дом. Сам процесс ее использования делится на этапы:
- во время кладки стен за 2 ряда до самого верха надо продеть между газобетонными блоками проволоку из стали;
- предварительно проволока скручивается в несколько слоев;
- концы элементов выпускаются;
- середина проволоки закладывается в стены;
- проволока должна обладать такой длиной, чтобы ее концы легко проходили через мауэрлат, а также, чтобы имелась возможность скрутить их;
- количество проволоки определяется в зависимости от числа устанавливаемых стропил.
Данный метод считается достаточно простым и быстро реализуемым. Не требуется тратить много средств, но подходит этот вариант исключительно для небольших строений и простых видов крыш.
4. Применение армопояса и шпилек
Наиболее надежной фиксация мауэрлата будет при использовании армированного пояса. Он предотвращает возможную деформацию стен, а также придает всему дому высокой жесткости. За счет него все нагрузки перераспределяются равномерно.
Армопояс представлен специальной конструкцией из железобетона. Она проходит по всем стенам строения. Армированный пояс формируется последовательными действиями:
- по периметру дома создается опалубка, причем обычно используется съемная конструкция;
- укладывается внутрь нее арматура;
- устанавливаются специальные шпильки для надежной фиксации опалубки;
- заливается конструкция качественным бетонным раствором;
- после его застывания демонтируется опалубка.
После выполненных работ фиксируется мауэрлат на шпильки.
Таким образом, для фиксации мауэрлата к стенам, сформированным из газобетонных блоков, могут применяться различные крепежные элементы. Каждый способ обладает своими особенностями, причем для большинства из них не требуется пользоваться армированным поясом. Эти методы гарантируют надежную посадку мауэрлата, его крепление к стенам и эффективную фиксацию самого кровельного покрытия. Все нагрузки при этом будут распределяться по стенам строения. Специалисты уверяют, что при возведении стен из точечных материалов, таких как пеноблоки или газоблоки, лучше всего пользоваться армопоясом, хотя отсутствуют случаи разрушения домов при использовании вышеуказанных методов. Поэтому для стандартных домов с легкой кровлей они являются идеальным выбором.
Кожаный доспех Spartacus Gladiator Kidney Belt
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Нажмите, чтобы увеличить
3806 продаж
|
5 из 5 звезд
€196,23
Загрузка
Мало на складе
Включены местные налоги (где применимо) плюс стоимость доставки
Продается быстро! Осталось всего 4, и у 1 человека в корзине.
Исследуйте связанные категории и поиски
Внесен в список 13 октября 2022 г.
725 избранных
Сообщить об этом элементе в Etsy
Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…
Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.
Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.
Сообщить о проблеме с заказом
Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.
Если вы хотите подать заявление о нарушении авторских прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.
Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы
Посмотреть список запрещенных предметов и материалов
Ознакомьтесь с нашей политикой в отношении контента для взрослых
Товар на продажу…
не ручной работы
не винтаж (20+ лет)
не ремесленные принадлежности
запрещены или используют запрещенные материалы
неправильно помечен как содержимое для взрослых
Пожалуйста, выберите причину
Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.
Как сделать мауэрлат для двускатной крыши Своими руками
Стропильная система двускатной крыши практически всегда имеет достаточно большой вес. И поэтому он строится на прочном фундаменте, называемом мауэрлатом. Можно, конечно, собрать такую конструкцию своими руками. Однако в этом случае обязательно соблюдение определенных технологий.
Мауэрлат
При эксплуатации здания мауэрлат не только равномерно распределяет вес кровли по периметру здания, но и противодействует парусным нагрузкам, возникающим от большой площади скатов. И конечно же собирать такую конструкцию следует только из самых прочных и качественных пиломатериалов.
Какой брус выбрать
При покупке бруса для мауэрлата обязательно стоит обратить внимание на такие параметры как:
- степень просушки материала;
- породы дерева;
- раздел.
Использовать для сборки основания каркаса крыши, разумеется, допускается только хорошо просушенный материал. Влажность приобретаемого под мауэрлат бруса не должна превышать 12-15%. В этом случае пиломатериал перед началом сборки такой конструкции также следует дополнительно просушить в течение нескольких недель.
Считается, что для мауэрлата наиболее подходит брус из очень плотной и прочной древесины. Это может быть, например, дуб или лиственница. Очень часто для сборки таких конструкций также используют березу или пиломатериалы других лиственных пород.
Брус из сосны или, например, ели, для монтажа мауэрлатов применяется редко. Такие материалы применяются в основном только при возведении фундаментов крыш домов небольшой площади в спокойных районах. В этом случае сечение бруска для сборки мауэрлата немного увеличивается.
Расчет пиломатериалов
Количество брусьев, необходимых для устройства основания крыши, рассчитывается с учетом длины стен. То есть просто используют обычную формулу расчета периметра:
P = 2 (a + b), где
а — длина короткой стены здания, а b — длинной. Длина стандартных материалов, реализуемых лесопильными заводами, составляет 6 м. То есть для изготовления мауэрлата здания площадью, например, 6х4 м вам, скорее всего, потребуется 4 бруса, 8х8 м – 6 брусьев и т. д. При расчете необходимого количества брусьев следует учитывать ширину также учитываются наросты швов.
Помимо количества пиломатериалов, необходимых для сборки двускатной крыши мауэрлата своими руками, необходимо, конечно, заранее определиться с их сечением. По стандартам для двускатных крыш предполагается использовать брус не менее 10х10 см. Однако чаще всего для сборки основы каркаса крыши дома все же берут более толстые и надежные пиломатериалы.
Мауэрлат загородных малоэтажных домов обычно собирают из лиственного бруса сечением 100х150 мм. При этом размеры хвойных пиломатериалов увеличены до 150х150 мм.
Для устройства тяжелых крыш под мауэрлат также можно использовать более толстый, а значит, и прочный брус. Однако в любом случае при выборе пиломатериалов для сборки основания крыши следует учитывать, что такую конструкцию следует устанавливать не ближе 6 см от внешнего края стены.
Два способа установки
Мауэрлат укладывается под двускатной крышей, в зависимости от типа ее стропильной системы, либо только на две противоположные стены, либо по всему периметру коробки. При этом такую конструкцию можно монтировать как на армопояс, так и непосредственно на верх самих стен.
Первый способ монтажа применяется для тех зданий, коробка которых возведена из достаточно хрупких материалов, не выдерживающих серьезных распорных и вертикальных нагрузок. Например, армопояс необходимо заливать под мауэрлат на пено- и газобетонные стены. При возведении крыш кирпичных и бетонных домов основание стропильной системы в большинстве случаев крепится непосредственно к коробке.
Основные способы крепления
Чтобы собрать максимально надежную крышу дома, крепить мауэрлат к стенам, конечно, нужно максимально надежно. Существует несколько способов крепления основания стропильной системы:
- с помощью анкерных болтов;
- с помощью проволоки;
- с помощью арматурных стержней;
- с помощью скоб.
Крепление анкерными болтами
Первая технология крепления мауэрлата под двускатной крышей обычно применяется при возведении крыш домов из бетона или пенобетона. В этом случае анкеры засыпаются в толщу стены или армопояса уже на этапе их возведения.
В самом брусе при использовании данной технологии сверлятся отверстия под крепеж. Через них в процессе монтажа пиломатериал надевается на болты, залитые в бетон. Далее через прокладку на стержни крепежа просто накручиваются гайки.
Крепление стержнями
С помощью анкеров можно очень надежно закрепить мауэрлат на стенах. Однако стоят такие крепления, к сожалению, достаточно дорого. Поэтому владельцы загородных домов при возведении стропильных систем иногда используют другую технологию закрепления их основания.
В этом случае:
- брус уложен на стену;
- сквозных отверстия с углублением в бетон на 20 см;
- брус снят со стены;
- на всю глубину.
В нем сверлят
В отверстия в бетоне кувалдой забивают стержни
На заключительном этапе при использовании данной методики поверх стержней кладется брусок. Далее концы последних просто загибаются таким образом, чтобы мауэрлат был максимально плотно прижат к стене.
Крепление с помощью проволоки
По этой технологии мауэрлат чаще всего крепят на кирпичные стены. В этом случае для крепления основания кровли используется проволока толщиной 4-6 мм, скрученная в несколько раз.
Такой крепёжный материал укладывается в кирпичную кладку на расстоянии 4-х рядов вниз от уровня мауэрлата. После установки планки в последующем, концы проволоки просто накручиваются на нее.
Применение скоб
Этот способ обычно используется при креплении мауэрлата к стенам только очень небольших конструкций с легкой кровлей. Как и проволоку, скобы сначала заделывают в кладку на уровне 4-5 рядов. Затем в мауэрлат забивается остальная свободная часть.
Иногда скобы также можно использовать при кладке фундаментов крыш больших домов. Но в таких случаях их обычно используют только одновременно с толстой проволокой.
Как правильно построить мауэрлат вдоль
Как уже было сказано, мастерские в большинстве случаев продают брус 6000 мм. Длина стен загородных домов часто превышает этот параметр. Следовательно, при укладке мауэрлата брус в большинстве случаев приходится стыковать по его длине. Конечно, эту процедуру тоже нужно соблюдать правильно.
Чаще всего мауэрлат загородного дома надстраивается по методу «полдерева». При этом сборку самого основания кровли производят таким образом, чтобы стыки соседних балок располагались над залитыми в бетон анкерными болтами или проложенной в кладке проволокой.
Точно по такой же технологии при монтаже мауэрлатов своими руками соединяются пиломатериалы и в углах. При возведении больших или тяжелых крыш брус в местах стыков дополнительно скрепляют гвоздями или металлическими пластинами.
Монтаж пошагово
Итак, существует три основных способа крепления мауэрлата к стене. Но как правильно и в какой последовательности производить монтаж этого важного конструктивного элемента стропильной системы дома?
Мауэрлат устанавливается на стены возводимого здания следующим образом:
- верх стены очищается от пыли и грязи;
- при необходимости в опалубку заливается армопояс;
- два слоя рубероида приклеиваются к верху стены на битумной мастике;
- брус укладывается на стену и фиксируется выбранным способом.
Последний брус на стене перед установкой обрезается до необходимой длины. Армопояс под мауэрлат заливается по следующей технологии:
- по краям верха стены, с отступом 10-15 см вниз, опалубка крепится болтами через доски;
- стена опалубки со стороны помещения заложена пенопластом;
- внутри пресс-формы установлен армирующий каркас;
- .
В оставшееся пространство заливается бетонный раствор
Фрезы по дереву дремель: Фрезы по дереву DREMEL купить
Фрезы Dremel в категории «Инструмент»
Набор алмазных насадок 50шт (фрез, шарошек) для гравера/Dremel. Domast.
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
827 грн
Купить
Domast
Набор алмазных насадок 50шт (фрез, шарошек) для гравера/Dremel. Domast.
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
639 грн
Купить
Domast
Набор алмазных насадок 30шт (фрез, шарошек) для гравера/Dremel. Domast.
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
304 грн
Купить
Domast
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина Dremel KB, КОД: 2578073
Доставка по Украине
630 грн
442.98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «BAGSPACE»
Набор бор фрез по дереву, пластику (20 шт) для гравера ,бормашинки, Dremel
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
358 — 484 грн
от 2 продавцов
484 грн
Купить
SENATOR
Фреза Dremel для прямого желоба 3. 2 мм (2615065032)
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
по 318 грн
от 3 продавцов
318 грн
Купить
«Comfortno» интернет-магазин комфортного шоппинга
Фреза Dremel для прямого желоба 4.8 мм (2615065232)
На складе
Доставка по Украине
по 317 грн
от 3 продавцов
317 грн
Купить
«Comfortno» интернет-магазин комфортного шоппинга
Фреза Dremel для прямого желоба 6.4 мм (2615065432)
На складе
Доставка по Украине
по 317 грн
от 3 продавцов
317 грн
Купить
«Comfortno» интернет-магазин комфортного шоппинга
Фреза Dremel для управляемой зенковки 9.5 мм (2615061232)
На складе
Доставка по Украине
по 635 грн
от 3 продавцов
635 грн
Купить
«Comfortno» интернет-магазин комфортного шоппинга
Набор фрез по дереву Dremel (660), 7 шт
Доставка по Украине
по 1 592 грн
от 3 продавцов
1 592 грн
Купить
NICEGARDEN
Набор бор фрез с титановым покрытием 10 шт в кейсе по дереву для гравера, бормашины (DREMEL).
Доставка из г. Львов
410 грн
Купить
Hobby tool
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина Dremel GM, КОД: 2578073
Доставка по Украине
630 грн
442.98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «Гривна Маркет»
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина Dremel EM, КОД: 2578073
Доставка по Украине
630 грн
442.98 грн
Купить
Ego Market — ваш правильный выбор
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина Dremel TE, КОД: 2578073
Доставка по Украине
630 грн
442.99 грн
Купить
Интернет-каталог скидок Техно ECO
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина Dremel PK, КОД: 2578073
Доставка по Украине
630 грн
442.98 грн
Купить
База скидок «ПромоКот»
Смотрите также
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина Dremel FG, КОД: 2578073
Доставка по Украине
630 грн
442.98 грн
Купить
Файноград — місто файних речей
Набор алмазных бор — фрез 20 шт для гравер, шлимашина (Dremel)
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
306 грн
Купить
Hobby tool
Фреза для резьбы по дереву 1 шт для гравера, Dremel, бормашинки.
Доставка из г. Львов
94 грн
Купить
Hobby tool
Набор алмазных буров фрез 30 шт для гравера, бормашинки, Dremel
Доставка по Украине
486 грн
Купить
Hobby tool
Набор фрез для резьбы по дереву 5 шт для гравера, Dremel, бормашинки и тд.
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
446 грн
Купить
Hobby tool
Набір фрез Dremel, 7 шт (724)
Доставка по Украине
1 513 грн
Купить
Tehnotools
Bosch Skil Dremel 2608628216 — Фреза HM торцева фреза 8-30 мм
Доставка по Украине
800 грн
Купить
220 Wolt
Bosch Skil Dremel 1608857755 — Фрезы HSS V 6-14 мм
Доставка по Украине
150 грн
Купить
220 Wolt
Набор фрез Dremel по дереву (10 шт)
Доставка по Украине
591 грн
Купить
KRAFTEX — инструмент созданный творить
Борфрезы шарошки по дереву для дрели, сталь разные формы набор, 5 шт
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
220 грн
Купить
Saga Market
Набор фрез 6шт, Dremel
Доставка из г. Кривой Рог
165 грн
Купить
Электро Радио Груп — 1-й магазин электрики и радиоэлектроники
Набор фрез 10шт фреза насадка бур бор сверло гравер патрон цанга Dremel
На складе
Доставка по Украине
183 грн/комплект
Купить
Интернет-магазин SeMMarket
Набор фрез 6шт фреза насадка бур бор сверло гравер патрон цанга Dremel
На складе
Доставка по Украине
109 грн/комплект
Купить
Интернет-магазин SeMMarket
Набір алмазних бор — фрез 20 шт для гравер, шлімашина ( Dremel )
Доставка по Украине
414 грн
Купить
Интернет магазин полезных товаров «BorodaShop»
Набор фрез по дереву, металлу, стеклу, тестирование насадок для дремеля в работе, квадратные отверстия с помощью dremel
Переодически докупаю всякие расходные матерьялы для своей бормашинки, аля дремель.
Недавно приехал набор из десяти фрез по металлу, пластику и пр.
На странице продавца написано:
Собственно, много писать про эти фрезы не буду.
Подтверждаю, что
— общая длина фрезы колеблется от 42 до 50 мм;
— длина хвостовика 37 мм;
— диаметр хвостовика 3 мм;
— диаметр самих фрез в самой толстой части 6 мм.
Фрезы упакованы в отличную пластиковую коробку, довольно жесткую и надежно закрывающуюся.
У продавца куча фотографий каждой фрезы, они полностью соответствуют действительности.
Меня, как наверное и многих, больше интересует как эти фрезы в деле. Все фрезы идеально изготовлены, в том плане, что никакого биения в дремеле не наблюдается.
На данный момент у меня не нашлось настоящей работы для инструмента, поэтому я взял разные матерьялы и попробовал работать фрезами. Результат работы видно на фотографиях.
Насечки на рабочей поверхности довольно крупные, так что «отгрызают» заметные куски от детали. Хочу сказать, что в связи с этим, работы очень желательно проводить зажав деталь в тиски, а сам дремель крепко держать в руках. Если этого не делать, то иногда фреза цепляется за край обрабатываемой детали, и инструмент пытается вырваться из рук. Кроме того, что это грозит травмой, вы можете испортить изготавливаемую деталь и даже согнуть фрезу в районе хвостовика (все-таки 3 мм не так и много, а хвостовики, как правило, не закаляют).
Рабочими являются не только боковая, но и торцевая поверхности каждой фрезы. Насечки сделаны таким образом, что резать фреза может при вращении только в одну сторону (по часовой стрелке).
Тонкий алюминий (1 мм). Режется легко и гладко. Если «не прыгать» по поверхности, то место реза не имеет каких-либо заусенец и не требует после обработки напильником. Ради интереса прорезал небольшое прямоугольное отверстие, канавку и снял алюминий по плоскости. К сожалению, тисков у меня нет, поэтому все получилось не очень ровным.
Толстое оргстекло (7 мм). Акрил тоже прекрасно обрабатывается. Как всегда, сделал небольшое углубление с торца и «просверлил» отверстие с помощью конусообразной фрезы. Если будете резать оргстекло или другой пластик, обратите внимание, что при резке он сильно греется, и фреза может «вплавиться» в пластик. Особенно вязким является акрил. Если его обрабатывать неаккуратно (особенно при сверлении или расширении отверстий), то фреза наверняка застрянет в нем.
Фотографий по дереву не сделал, но с помощью фрезы хорошо отшлифовал торцевую часть топорища из бука.
Из стали нашел дома только магнит от жесткого диска. Сам магнит резать смысла нет, он довольно хрупкий, а вот основание на котором он закреплен можно попробовать. фреза прекрасно справилась с заданием, оставив углубление в торце детали.
Конечно, было бы намного интересней посмотреть на фрезы через какое-то время использования. Но в ближайшее время никакой интересной работы для них у меня не найдется (покупались на всякий случай, вдруг пригодятся).
Продавец обещает, что фрезы изготовлены из карбида вольфрама.
Карбид вольфрама
Это самый твердый бинарный карбид, практически не уступающий алмазу. Его считают самым твердым металлом на Земле: он в 5 раз тверже стали, в 10 раз тверже каратного золота и в 4 раза – титана. По шкале Мооса он занимает 9-ю строчку (10-ка принадлежит алмазу)
Проверить данное утверждение я, конечно, не могу. Однако, все фотографии, которые я привел выше были сделаны уже после испытаний и никаких следов износа на режущей части не заметно. На хвостовиках видно, где они зажимались. Иногда фреза застревала в обрабатываемом матерьяле и проворачивалась в цанговом зажиме.
Итог: мне очень понравились фрезы. Выполнены качественно, отлично режут металл, пластик и дерево.
Кто будет заказывать, обратите внимание, что в продаже существуют аналогичные фрезы, но предназначенные только для обработки дерева. Они несколько дешевле, но выполнены из другого матерьяла.
Как начать резку
Вы заметили, что в доме есть вещи, которые нужно починить? Если вы хотите вырезать отверстия в гипсокартоне или сделать ящик для цветов, режущие инструменты Dremel помогут вам в этом. В нашем удобном руководстве для начинающих по стрижке мы познакомим вас с основами. От выбора правильных аксессуаров и насадок до умения ими пользоваться — вы быстро улучшите свой дом.
1
5
Выберите подходящие режущие принадлежности
Существует множество различных аксессуаров для стрижки. Чтобы вы начали, вот некоторые из лучших типов для повседневного использования.
Отрезные круги
Для резки различных материалов, от дерева и пластика до металла и фарфора. Особенно подходит для прямых и тонких пропилов. Например, чтобы резать как твердую, так и мягкую древесину, используйте отрезной круг по дереву.
Спиральные насадки
Отлично подходят для работы с деталями и криволинейной резки, они могут резать все, от дерева до стекловолокна. Тонкая спиральная насадка может проникнуть в небольшие пространства.
2
5
Нужна дополнительная помощь? Вложения могут помочь.
Вложения — это то, что поможет вашему проекту работать более плавно. Выбор насадки зависит от проекта и типа материала, который вы режете. Многоцелевой набор для резки — идеальный вариант для повторяющихся разрезов. Многоцелевой набор для резки плитки обеспечивает такую же надежность, когда речь идет об удобной резке настенной плитки. Тогда есть линейный и круговой резак, который делает идеальные отверстия и прямые линии. Наконец, если вы режете незакрепленный объект, не забывайте о значении зажима. Попробуйте Multi-Vise: стационарные тиски, автономный зажим и держатель инструмента в одном.
3
5
Соблюдайте меры предосторожности
Теперь, когда у вас есть нужные режущие инструменты и работа, которую необходимо выполнить, вам, вероятно, не терпится приступить к работе. Но прежде чем вы это сделаете, пришло время кратко рассказать о безопасности. Защищайте руки перчатками, желательно кожаными; они не только защищают от случайных порезов и осколков, но и более устойчивы к износу. Очки и пылезащитная маска также необходимы. Вы же не хотите дышать крошечными стеклянными или металлическими осколками (или подносить их к глазам).
4
5
Держите инструмент обеими руками
Когда дело доходит до резки, лучше всего позволить инструменту сделать всю работу. Слишком сильное давление, и вы рискуете повредить рабочую поверхность. Слишком мало, и ваш инструмент может «прыгать», что приведет к неровной линии или отверстию. Легче всего использовать двуручный хват при резке. Знакомство с рукояткой также дает вам уверенность, необходимую для обращения с режущими инструментами.
Что приводит нас к еще одному важному совету: методом проб и ошибок. Единственный способ узнать, что работает для вас, — это попробовать это на себе! Вы будете удивлены работой по благоустройству дома в кратчайшие сроки.
5
5
Смягчить края
Если вы режете такие поверхности, как дерево, пластик или мягкий металл, вам нужно потратить немного времени на уборку. Во-первых, вам нужно заменить режущий диск на шлифовальный аксессуар. Для дерева переключитесь на шлифовальную ленту и отшлифуйте края, чтобы удалить выступающие части. Шлифовка помогает улучшить форму, но если вы хотите добиться мягких краев, вам понадобится EZ SpeedClic: финишный абразивный круг. Это смягчит острые края на металле, стекле, дереве и пластике. Теперь, когда вы обрезали и сгладили края, вы готовы поднять свои навыки по благоустройству дома на новый уровень.
Фрезы типа Dremel | Режущие боры | Высокоскоростные фрезы
Переключить навигацию
Поиск
Меню
Счет
Высокоскоростные фрезы и фрезы
используются с ручными вращающимися инструментами. Фрезы используются для придания формы, выдалбливания, проточки канавок, прорези, выполнения конических отверстий. Фрезы используются для фрезерования, инкрустации, пазов в древесине и других мягких материалах. На древесину наносят декоративную кромку и используют для изготовления миниатюрной лепнины. Используйте фрезы со сверлильным станком или вращающимся инструментом с насадкой для фрезерования.
Наши фрезы из быстрорежущей стали изготовлены с использованием комбинации боров из высококачественной быстрорежущей стали, на которые нанесено прочное покрытие из нитрида титана (TiN) золотого цвета . Газообразный нитрид титана, изготовленный методом вакуумного испарения при сильном нагреве, прилипает к режущей поверхности. Любой материал, который в настоящее время успешно режется борами из быстрорежущей стали без покрытия, теперь можно резать гораздо эффективнее, защищая и продлевая срок службы инструмента. Идеально подходит для мягких металлов, пластика и дерева. Хвостовики 1/8 дюйма . Работает с Dremel.
Наши твердосплавные фрезы служат до В 20 раз дольше, чем стальные фрезы . Идеально подходят для обработки закаленной стали, чугуна, цветных металлов и других твердых материалов. 1 / 8-дюймовые хвостовики . Работает с Дремелем.
Наши фрезы из быстрорежущей стали изготавливаются с использованием комбинации боров из высококачественной быстрорежущей стали, на которые нанесено прочное покрытие из нитрида титана (TiN) золотистого цвета . Газообразный нитрид титана, изготовленный методом вакуумного испарения при сильном нагреве, прилипает к режущей поверхности. Любой материал, который в настоящее время успешно режется борфрезами из быстрорежущей стали без покрытия, теперь можно резать гораздо эффективнее, защищая и продлевая срок службы инструмента. Идеально подходит для дерева и других мягких материалов. Хвостовики 1/8 дюйма . Работает с Dremel.
Все наши высокоскоростные фрезы и фрезеры доступны как в отдельных упаковках, так и в удобных наборах. Все отдельные штуцеры прочесаны, а все наборы упакованы в удобные компактные контейнеры, идеально подходящие для хранения инструментов.
*Dremel® является зарегистрированным товарным знаком Robert Bosch Tool Corp.
Сортировать по
Должность
наименование товара
Цена
Размер
Товар Количество в упаковке
Установить нисходящее направление
Посмотреть как
Сетка
Список
36 шт.
Страница
-
Вы сейчас читаете страницу
1
Страница
2Страница
3Страница
Следующий
Показывать
12
20
32
на страницу
Сортировать по
Должность
наименование товара
Цена
Размер
Товар Количество в упаковке
Установить нисходящее направление
Посмотреть как
Сетка
Список
36 шт.
Дюбель рамный: Рамный дюбель. Назначение, конструкция, правила монтажа
Рамный дюбель. Назначение, конструкция, правила монтажа
Фиксация различных объектов к основаниям из разных материалов существенно отличается. В частности, процедура забивания гвоздей в шлакобетон обречена на неудачу. Если же говорить о тяжелом бетоне, то обычный метиз в него просто не войдет. Поэтому для монтажа различных компонентов строительных конструкций специалисты разработали различающийся по функционалу крепеж. Но рамный металлический дюбель, по общему мнению экспертов, работающих в данной сфере, характеризуется наибольшей универсальность. Помимо всего прочего – это еще одна причина его высокой популярности.
Конструкция и принцип работы
В конструкцию дюбеля металлического рамного (его еще называют так: анкер рамный) входят следующие элементы:
- несущий винт, на конце которого расположена шляпка со шлицами;
- конусообразная гайка;
- распорная втулка. На ее теле выполнены продольные прорези;
Принцип действия анкера рамного достаточно прост: после установки его в монтажное отверстие закручивается винт. В ходе этого процесса расположенная на его конце конусообразная гайка постепенно поднимается вверх по виткам резьбы. Передвигаясь, она оказывает давление на нижнюю грань распорной втулки, из-за чего ее прорези расширяются и образуют своего рода лепестки. Именно они, внедряясь в материал основания, обеспечивают надежную фиксацию в установочной базе всего метиза.
Из особенностей конструкции дюбеля рамного стоит выделить исполнение его шляпки. Во-первых, она рассчитана под крестообразную отвертку. Шлицы такой формы:
- обеспечивают значительно больший крутящий момент;
- не позволяют инструменту легко выскользнуть из шляпки, как это часто бывает при работе с головкой с одним шлицем, когда винт закручивается с усилием,
Во-вторых, конусообразная форма шляпки обеспечивает ее заглубление в отверстие «впотай». Это следует учитывать при сверлении монтажного гнезда.
Еще одной особенностью конструкции анкера рамного является количество распорных зон. По этому критерию такой крепеж бывает нескольких видов. В частности:
- однораспорный дюбель. Нашел наиболее широкое применение. Надежно фиксируется в полнотелом нещелевом кирпиче, неячеистом бетоне, то есть в сплошном и достаточно тяжелом материале;
- анкера рамные, имеющие 2 распорные зоны. Конечно, их можно устанавливать в тех же материалах. Однако реальная область применения данных крепежных деталей шире. Это еще газобетон, одна из разновидностей пористого стройматериала – ячеистый/легкий бетон, а также кирпич с внутренними пустотами. Длина рабочей части такого дюбеля больше, чем у изделия предыдущего варианта исполнения. Кроме того, он формирует 2 области расклинивания. Такое конструктивное решение обеспечивает надежное крепление за счет того, что если один из участков расклинится в существующей в материале полости, то второй все-таки внедрится в монтажное основание.
Технические характеристики
На сегодня наиболее востребованным является рамный дюбель с диаметром разжимной втулки, равным 8 мм. Но при необходимости обеспечения более надежного уровня фиксации в ход идут подобные крепежные детали с диаметром резьбового стержня 10 мм.
Важную роль в этом аспекте играет также длина дюбеля рамного. На рынке стройматериалов присутствуют такие изделия с самыми разными значениями этого показателя в диапазоне от 72 мм до 172 мм и даже больше. Значимыми являются также другие их параметры.
В первой таблице представлены численные значения отображенных на чертеже характеристик дюбелей рамных с диаметром 8 миллиметров.
Параметр
|
8×172
|
8×152
|
8×132
|
8×112
|
8×92
|
8×72
|
К
|
3,0
| |||||
А
|
12,85 – 13,2
| |||||
L1
|
172,0
|
152,0
|
132,0
|
112,0
|
92,0
|
72,0
|
L
|
188
|
168,0
|
148,0
|
128,0
|
108,0
|
88,0
|
D1
|
7,6 – 7,9
| |||||
D2
|
M4
| |||||
D
|
7,6 – 7,9
|
Единица измерения – миллиметры.
Диаметр отверстия под дюбель – 8 мм.
Во второй таблице указаны данные рамных анкеров с диаметром 10 миллиметров.
Параметр
|
10×202
|
10×182
|
10×152
|
10×132
|
10×112
|
10×92
|
10×72
|
К
|
3,0
| ||||||
Р
|
12,85 – 13,2
| ||||||
L1
|
202,9
|
182,0
|
152,0
|
132,0
|
112,0
|
92,0
|
72,0
|
L
|
218,0
|
198,0
|
168,0
|
148,0
|
128,0
|
108,0
|
88,0
|
D1
|
9,7 – 9,9
| ||||||
D2
|
M6
| ||||||
D
|
9,6 – 9,9
|
Единица измерения – миллиметры.
Монтаж
На долговечность и надежность сопряжения элементов конструкции с установочной базой, созданного при помощи дюбеля рамного, оказывает влияние правильность выполнения его монтажа. Прежде всего, нужно подготовить такие инструменты:
- дрель или перфоратор. С помощью такого устройства будет проделываться отверстие для установки дюбеля рамного;
- сверло или бур. Его диаметр должен быть таким же, как и у распорной гильзы;
- отвертка с крестообразным наконечником. Будет использована для вкручивания винта в конусообразную распорную гайку;
- молоток. Понадобится для вбивания дюбеля в ранее подготовленное гнездо.
Последовательность этапов монтажа рамного анкера сквозным методом выглядит так:
сначала нужно проделать отверстие одновременно в объекте, подлежащем крепежу, и в основании. Затем в обязательном порядке созданное гнездо очищается с помощью, например, насоса от образовавшихся в ходе сверления/бурения частиц материала установочной базы;
потом дюбель рамный в сборе вставляется в отверстие прикрепляемого предмета, а после этого в шпур, созданный в монтажном основании. Необходимо добиться, чтобы видна осталась только верхняя грань гильзы и головка винта. Если от руки сделать это не получится, можно вбить крепежную деталь до упора легкими ударами молотка;
на третьем этапе крепление затягивается с необходимым моментом затяжки. Узнать численное значение этого параметра можно из сопроводительных документов на приобретенный рамный дюбель;
завершающий – четвертый – этап предусматривает придание эстетической привлекательности созданному креплению. Для этого нужно будет закрыть поверхность винта со шлицами декоративной крышкой.
Советы по выбору
При выборе дюбеля рамного следует принимать во внимание не только размерные характеристики объекта, подлежащего креплению. В этом аспекте важное значение имеют также иные параметры. Сложность выбору добавляет наличие на отечественном рынке продукции, отличающейся весьма низким качеством. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда купленный рамный анкер не устроит по некоторым показателям, ориентироваться необходимо на ниже перечисленные факторы.
- Производство этих деталей ведется, преимущественно, из стали углеродистой конструкционной либо из цветного цинксодержащего сплава латунь. Если выбор остановлен на рамном дюбеле, изготовленном из сырья первого вида, нужно выяснить, имеется ли на его поверхности защитное антикоррозионное покрытие. В отношении латунных болтов необходимо помнить, что этот цветной сплав обладает меньшей по сравнению со сталью прочностью. Поэтому с помощью таких крепежных деталей монтируют не слишком тяжелые и менее ответственные объекты.
- Выбор размерных характеристик анкера рамного (диаметр резьбового стержня и длина) определяется весом предполагаемого к фиксации объекта. Здесь зависимость прямо пропорциональная. То есть, чем масса прикрепляемого предмета больше, тем длинней и толще должен быть резьбовой стержень.
- Особое внимание следует уделять качеству производства распорной гильзы. Требования к изготовлению рамных дюбелей в этом плане довольно жесткие.
Толщина стенок распорной муфты должна быть равной или большей 0,8 мм. Иначе надежность крепления будет невысокой.
Заключение
Как собирается анкер рамный, а также пример его монтажа с озвучиванием нюансов этого процесса, представлен ниже. Запуск ролика осуществляется так: нужно навести курсор компьютерной мышки на ниже размещенное изображение, а далее действовать в соответствии с появившейся подсказкой.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепёж — основной поставщик крепежа в России, 1998-2019
Дюбели рамные | ЦКИ
Рамные дюбели своё название получили благодаря тому, что широко применяются при установке рамных конструкций металлопластиковых дверей и окон (Рис. 1).
Рис. 1
Иногда их еще называют фасадными дюбелями. Их отличительная особенность – удлинённая нераспорная часть (Рис. 2).
Рис. 2
Как правило, рамные дюбели устанавливаются по технологии сквозного монтажа (Рис.3).
Рис. 3
Часто комплектуются специальным шурупом. В зависимости от задачи имеют манжеты разной формы. Распорная часть в большинстве случаев аналогична (Рис. 4).
Рис. 4
Следует отметить несколько неординарных технических решений установки рамных дюбелей в сложные основания.
Удлиненные дюбели KAT N хорошо устанавливаются в пористых и пустотелых материалах (Рис. 5).
Рис. 5
Уникальная конструкция дюбелей FUR делает их универсальными для всех материалов оснований. Она заключается во встречной раздвижной гребенки в теле дюбеля, которая расширяется в полостях и сжимается в сплошном плотном материале (Рис. 6).
Рис. 6
Специализированный фасадный дюбель MGD предназначен для установки петли-шурупа MGV, который используется для возведения строительных лесов (Рис. 7).
Рис. 7
По признаку «увеличенная длина» к рамным дюбелям принято относить анкер MMS, который является безусловным лидером при установке рам пластиковых окон. Анкер состоит из стальной втулки, винта со шлицом PZ3 и конусной распорной гайки (Рис. 8).
Рис. 8
Устанавливается методом сквозного монтажа. Конструктивно выполнен таким образом, что расклинивание и фиксация анкера происходит сначала в бетонном основании, а затем в прикрепляемом материале (Рис. 9а и б).
Рис. 9а
Рис. 9б
К рамным элементам должен быть отнесён рамный шуруп или, как его еще называют, анкер-шуруп. Он устанавливается в предварительно подготовленное отверстие, как обычный шуруп или саморез. Головки: потайная; цилиндрическая (Рис.10).
Рис. 10
В таблице ниже приводятся сведения о применимости рамных дюбелей для разных оснований.
Дюбели рамные
Тип дюбеля |
Компания |
Материал основания | |||||||||||||
Бетон |
Натур. ![]() |
Полнотелый кирпич |
Силикатный полнотелый кирпич |
Пемзобетон. полнотелый кирпич |
Газобетон (пористый бетон) |
Полнотел. гипсовые плиты |
Кирпич с вертикал. пустотами |
|
Пустотел. блок |
Фиброцем. плита |
|
|
Метал. ![]() | ||
дюбель PDG UK |
Европартнер |
++ |
|
++ |
++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
дюбель PDG LK |
Европартнер |
++ |
|
|
++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
дюбель КАТ TORX |
Европартнер |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дюбель КАТ N TORX |
Европартнер |
|
|
|
|
++ |
++ |
|
++ |
++ |
|
|
|
|
|
дюбель КАТ HEX |
Европартнер |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дюбель КАТ N HEX |
Европартнер |
|
|
|
|
++ |
++ |
|
++ |
++ |
|
|
|
|
|
дюбель MNL |
Mungo |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
|
|
дюбель МВR-S Psl |
Mungo |
++ |
|
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дюбель МВR-S 6kt |
Mungo |
++ |
|
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дюбель МВ-S Psl |
Mungo |
|
|
|
|
|
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
дюбель МВ-S 6kt |
Mungo |
|
|
|
|
|
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
|
дюбель S-H-R |
Fischer |
|
|
|
|
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
дюбель S-R |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
+ |
++ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
дюбель FUR-F SS |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
+ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
дюбель FUR- SS |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
+ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
дюбель FUR- Т |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
+ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
дюбель SXS |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
++ |
|
|
++ |
|
|
|
|
дюбель SXS-F US |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
++ |
|
|
++ |
|
|
|
|
дюбель MGD |
|
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
|
++ |
++ |
|
|
|
|
|
анкер (ММS) |
|
++ |
|
++ |
++ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шуруп FFS |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
шуруп FFSZ |
Fischer |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|
|
++ |
++ |
++ |
|
|
|
|
Понравился материал?
comments powered by HyperComments
Получайте свежие статьи на почту:
Wood Dowel Frame — Etsy.
de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(
55 релевантных результатов,
с рекламой
Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.
)
Slate Blue + Parawood Dowel Frame Accent Chair
Основной контент начинается здесь
1 из 10 изображений
Характеристики продукта
Полностью собранный
Доступно только в магазине
Примечание: изменение почтового индекса может повлиять на товары в вашей корзине.
{{zipCodeErrorMessage}}
Ваш почтовый индекс: {{zipCode}}
Информация о продукте
Размеры | 27,75″Ш x 35″Г x 32,5″В |
---|---|
Масса | 37,5 фунтов |
Стиль | Современный |
Цветовая гамма | Синий, натуральный |
Материал | Полиэстер, дерево |
Просмотреть все
Еще как это
информация о продукте
Размеры
Размеры
27,75″Ш x 35″Г x 32,5″В
Размеры упаковки
38,3″ Ш x 31,0″ Г x 32,8″ В
Вес
37,5 фунтов
Стайлинг
Стиль
Современный
Цветовая гамма
Синий, натуральный
Материал
Полиэстер, дерево
Конструкция
Состав материала
90 % переработанный полиэстер, 10 % полиэстер, массив парадерева
Информация о доставке
Какой тип сборки требуется
N/A
Дополнительная информация
Артикул
282415
Рекомендуемая грузоподъемность (фунты)
250
Сравнить
Похожие
Товары
Название:
Цена:
Отзывы:
Размеры:
Материал:
Кресло Slate Blue + Parawood Dowel Frame Accent
$695
Нет отзывов
27,75″Ш x 35″Г x 32,5″В
Полиэстер, дерево
Фотогалерея клиентов
Вопросы клиентов
Отзывы клиентов
* Были предприняты все усилия, чтобы гарантировать цены и доступность продуктов, содержащихся на этом веб-сайте, однако в случае расхождений информация в магазине будет иметь приоритет.
Техпроцесс что это: Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать
Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать
Современные смартфоны становятся все более и более многоядерными, производительность увеличивается не по дням, а по часам. Производители соревнуются между собой, хвастаясь техпроцессом, по которому произведен чип. Чем дальше развивается индустрия смартфонов, тем чаще мы слышим про этот загадочный техпроцесс, который то и дело уменьшается. А еще про нанометры, в которых он измеряется. Что это такое, зачем производители его уменьшают? Как уменьшение техпроцесса отражается на долговечности чипов?
Рассказываем все, что нужно знать о техпроцессе и почему он постоянно уменьшается
Содержание
- 1 Что такое техпроцесс
- 2 В чем измеряется величина техпроцесса
- 3 На что влияет техпроцесс
- 4 Как нас обманывают производители смартфонов
- 5 Что такое деградация процессора
Что такое техпроцесс
Производство современных гаджетов основывается на полупроводниковой электронной технике. Для этого используются кристалл кремния — одного из самых распространенных элементов, встречающихся в природе. Этот материал стал важен после того для производства транзисторов, как из производства техники ушли громоздкие ламповые системы, занимающие много места. Процессоры, чипы памяти, контроллеры, различные датчики — для всего этого используется кремний, точнее, кремниевые кристаллы.
Техпроцесс сильно влияет на энергоэффективность устройств
Эта технология используется уже давно и постоянно совершенствуется: меняются только технологии создания чипов. Они уменьшаются и становятся более производительными и энергоэффективными.
Техпроцесс - это процедура изготовления процессоров, величина которая отражает разрешающую способность оборудования, применяемую при производстве чипов. Чем меньше величина техпроцесса, тем более точная и чувствительная техника для этого производства используется.
В чем измеряется величина техпроцесса
С каждым годом слово «нанометр» все чаще встречается в нашей жизни. Что это? Нанометр — это 10 в -9 степени метра, то есть, это одна миллиардная метра — настолько ничтожная величина. А теперь представьте, сколько кристаллов помещается на процессоре! Техпроцесс постоянно меняется. Это влияет на энергопотребление и энергоэффективность. Из-за уменьшения техпроцесса чипы становятся более производительными.
Нанометр будет сложновато увидеть невооруженным глазом
Например, чем ниже техпроцесс, тем более мощные чипы можно устанавливать даже в самые незамысловатые повседневные гаджеты: умные часы, Bluetooth-наушники. Именно поэтому устройства дольше не разряжаются (во всяком случае, пытаются). В ноутбуках и персональных компьютерах уменьшение техпроцесса помогает упростить систему охлаждения, делая их более компактными. Еще больше познавательных статей ищите в нашем Яндекс.Дзен!
На что влияет техпроцесс
При уменьшении техпроцесса производители получают возможность сделать производительный чип, не потеряв в быстродействии. Не стоит думать, что с уменьшением техпроцесса уменьшается и сам чип — на том же увеличивается количество размещенных ядер процессора — этому способствует более плотное расположение транзисторов по сравнению с предыдущим техпроцессом.
Техпроцесс производства Snapdragon невероятно изменился за 8 лет
Благодаря более энергоэффективным чипам смартфоны стали работать гораздо дольше. Постоянно увеличивать емкость аккумуляторов в смартфонах и планшетах тоже невозможно, поэтому производители работают над тем, чтобы внедрить самые последние техпроцессы в свои разработки. За последние годы разработка чипов улетела в другую галактику: Qualcomm Snapdragon 200, выпущенный в 2013 году, был изготовлен по 45-нанометровой технологии, а последний топовый Snapdragon 888 — уже по 5-нанометровому техпроцессу. Думаю, говорить о разнице в энергоэффективности таких чипов даже не стоит.
Почему умирают производители смартфонов?
Как нас обманывают производители смартфонов
К сожалению, иногда производители используют прогресс в корыстных целях. Точнее, в маркетинговых. Зачастую заявление об очередном уменьшении техпроцесса — настоящий обман. Так однажды техноблогер Roman Hartug провел собственное исследование, сравнив процессоры Intel и AMD. Выяснилось, что различия в архитектуре оказались минимальными и незначительными — 24-нанометровая технология процессора Intel и 22-нанометровая у AMD были схожи, а погрешность незначительна. Безумной разницы в разработках, о которых говорили производители, просто не может быть — это всё маркетинговые уловки, на которые идут компании ради красного словца.
Зачастую уменьшение техпроцесса — обычная маркетинговая уловка
Samsung не раз ловили на обмане пользователей: компания заявляла, что ее 8-нанометровая технология — это доработанная 10-нанометровая. Некоторые всё же стараются не использовать маркетинговые уловки. Например, производительность процессоров AMD Ryzen действительно является плодом упорной работы инженеров над архитектурой. Основной минус этой гонки техпроцессов — однажды производители упрутся в потолок возможностей, придется думать над дальнейшим совершенствованием продукции. Как это будет происходить — покажет лишь время.
Что такое деградация процессора
Убить процессор весьма сложно. Но этому способствует естественная деградация — процесс разрушения внутренних элементов. Под воздействием тока, протекающего через внутренние элементы, и высоких температур характеристики со временем ухудшаются. Проявляется это в частых ошибках, невозможности работы на прежних скоростях. Уменьшение техпроцесса играет в этом определенную роль: с уменьшением внутренней архитектуры увеличивается и плотность «упаковки» элементов, а также плотность электрического тока. Процесс деградации ускоряется при неправильном температурном режиме и повышенном напряжении. Заметили что-то неладное в своем смартфоне? Поможем советом в нашем Telegram-чате!
Стал чаще зависать смартфон? Возможно, в этом виновата деградация процессора
Деградация процессора — одна из причин, почему смартфоны и другие устройства начинают хуже работать спустя какое-то время. Если присматриваете устройство, но слишком много внимания уделяете цифрам техпроцесса, по которому изготовлен чип, задумайтесь о последствиях. Практика показывает, что чем новее техпроцесс, тем быстрее начинается деградация процессора.
Мы попытались объяснить простым языком нюансы техпроцесса. На самом деле он намного сложнее. Но уменьшение техпроцесса изготовления чипов — нормальное явление. Оно влияет на энергоэффективность и производительность. К сожалению, иногда мы становимся жертвами маркетинговых приемов, переплачивая за то, чего, по сути, нет. К тому же, у уменьшения техпроцесса есть свои минусы, например, более быстрая деградация процессора. В достижениях могут соревноваться производители, но нам, покупателям, пожалуй, в этом не стоит участвовать.
Что такое техпроцесс
Наверх
06.12.2021
Автор: Дмитрий Мухарев
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Что такое техпроцесс: меньше — лучше?
5
5
1
1
Разбираемся в том, что такое техпроцесс, и почему меньше нанометров – это не всегда лучше.
Для многих пользователей главными характеристиками любого процессора до сих пор остаются количество используемых в нем ядер и его тактовая частота. Конечно, отчасти это правда, от них действительно зависит очень многое. Но помимо этого на производительность и энергоэффективность процессора напрямую влияет еще однин не менее важный параметр — технологический процесс.
Сегодня мы расскажем о том, что понимается под техпроцессом, и развеем несколько ошибочных мифов, связанных с этим понятием. Но для лучшего понимания ситуации стоит начать немного издалека.
Немного теории
Любой процессор состоит из множества транзисторов — переключателей, которые могут находиться в одном из двух положений — 1 и 0. Когда через транзистор проходит ток, на выходе мы имеем единицу, когда тока нет — ноль. Отсюда взялись и все низкоуровневые языки программирования, которые напрямую оперируют нулями и единицами.
В пятидесятых годах прошлого тысячелетия роль транзистора играла обычная вакуумная лампочка, из-за чего первые слабенькие компьютеры с несколькими тысячами транзисторов занимали собой целые комнаты. Революция произошла в начале 60-х годов, когда на свет появились первые полевые транзисторы.
Основа любого транзистора — кремний. На него наносятся два удаленных друг от друга слоя проводника — вход и выход. Поскольку проводники находятся на некотором расстоянии друг от друга, при подаче напряжения на вход на выходе по-прежнему остается «0» (нет тока). Для того, чтобы ток мог пройти от одного проводника к другому, на кремниевую подложку наносится еще один на сей раз изолированный проводник, назовем его затвор. Сам по себе затвор не сможет передать ток от входа транзистора на выход (помним, что он изолирован), но при подаче на него тока, вокруг затвора создается электрическое поле, позволяющего току течь от входа проводника на выход. В этом случае транзистор переходит в положение «1» (ток есть).
С каждым годом размеры транзисторов становились все меньше, а плотность их размещения на кристалле увеличивалась. Но по мере уменьшения размеров транзисторов наступил момент, когда затвор уже не мог блокировать ток от входа к выходу — электроны просто проходили через него. И именно в этот момент в сфере полупроводников произошла еще одна революция — место планарных или плоских транзисторов заняли трехмерные, у которых проводящий канал оказался приподнят над кремниевой подложкой. Из-за этого затвор оборачивает его уже с трех сторон, в результате чего он может лучше управлять током. Такая структура транзисторов получила название FinFET, и именно ее использование помогло производителям продолжить уменьшать размеры транзисторов и увеличивать плотность их размещения до когда-то небывалых значений.
Закон Мура и зачем уменьшать транзисторы
Еще в 1975 году основатель Intel Гордон Мур вывел одно эмпирическое наблюдение, получившее название закон Мура. Согласно ему, количество транзисторов на кристалле удваивается каждые 24 месяца. Но зачем вообще нужно увеличивать плотность размещения транзисторов и уменьшать их размеры?
Очевидно, что процессор с несколькими тысячами транзисторов намного слабее, вмещающего в себя 11 миллионов. Но помимо очевидного роста производительности, уменьшение размера транзистора улучшает и его энергоэффективность: чем меньше транзистор, тем меньший ток, требуется для его работы. Уменьшение же размеров затвора снижает время необходимое для переключения транзистора из одного состояния в другое — он начинает работать быстрее.
Что такое техпроцесс
Когда-то давно под техпроцессом понимался размер затвора транзистора, т.е. при 32-нм техпроцессе длина затвора равнялась тем самым 32 нм. Но именно с 32 нм производители перестали придерживаться этого правила, а само понятие техпроцесса во многом превратилось в маркетинговый ход.
Конечно, бытует мнение, что не все так плохо. К примеру, часто можно встретить утверждение, что после разделения понятий «длина затвора» и «техпроцесс», последний оказался напрямую привязан к уже упоминавшемуся нами закону Мура. Раз количество транзисторов на кристалле удваивается каждые два года, то размеры транзистора уменьшаются вдвое, т.е сторона такого транзистора уменьшается в 0,7 раза.
Это была, наверное, последняя попытка производителей хоть как-то упорядочить понятие техпроцесса. Сейчас же он действительно превратился в своеобразный маркетинговый ход, который не имеет ничего общего с реальными цифрами. Более того, 10-нм техпроцесс у одного производителя может кардинально отличаться от того, что под ним понимает другой чипмейкер.
К примеру, 10-нм техпроцесс TSMC использует транзисторы размерами 66х42 нм против 54х44 нм у аналогичного техпроцесса Intel. И, по сути, 10-нм техпроцесс Intel сопоставим с 7-нм у TSMC. Точнее, он сопоставим с ним по размерам транзисторов. Поэтому прогресс по количеству нанометров, по сути, можно рассматривать лишь внутри продукции одной компании.
В то же время, логика «чем меньше, тем лучше» также может стать ошибочной. Все дело в том, что при повышении плотности кристалла на текущем уровне технологий может увеличиваться его нагрев. Следствием этого становятся троттлинг и серьезное снижение производительности. Такие кристаллы хороши в спринте, но не очень подходят для марафонов, т.е. длительных нагрузок. Именно это в полной мере справедливо для таких платформ, как 4-нм Snapdragon 888 и 5-нм Samsung Exynos 2100. Они бесспорно намного производительнее предшественников на коротких дистанциях, но при продолжительной нагрузке преимущество этих SoC тает из-за сильного перегрева и троттлинга.
Выводы
Несмотря на то, что в последнее время понятия техпроцесс и нанометры превратились в маркетинг, они все еще позволяют оценить прогресс в рамках продукции одного производителя. Иными словами, в большинстве случаев чем меньший техпроцесс используется при производстве процессора, тем больше в нем транзисторов и тем больше его итоговая производительность.
Впрочем, важно понимать, что это в полной мере актуально лишь для максимальной производительности процессора, а скорость его работы на длинной дистанции зависит еще и от того, насколько удачна используемая в нем микроархитектура, не перегревается ли процессор, и не испытывает ли он проблемы с троттлингом.
Читайте также
- Как выбрать процессор для игрового компьютера: 5 оптимальных CPU
- Сила камня: рейтинг процессоров 2020 по производительности
Теги
техпроцесс
Автор
Дмитрий Мухарев
Была ли статья интересна?
Поделиться ссылкой
Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных
Рекомендуем
Реклама на CHIP
Контакты
Process Technology
Пожалуйста, убедитесь, что Javascript включен для обеспечения доступности веб-сайтаProcess TechnologyПерейти к содержимому
- Академики
- Прием и помощь
- Студенческие ресурсы
- Новости
- О LMC
- Библиотека
- Будущие студенты
- Преподаватели и сотрудники
- А — Я Темы
- Внутренний
- Холст
- Каталог
На месте
Холст
Библиотека
Каталог
Темы
Что такое PTEC (технология процессов)?
- PTEC Стенды для технологических процессов
- Учащиеся изучают Продвинутые производственные навыки .
- Выпускники PTEC хорошо подготовлены к:
- Эксплуатация сложных производственных объектов
- Устранение неисправностей сложных машин и операций
- Управление автоматизированными компьютерными системами управления
- PTEC выпускники получают конкурентное преимущество по сравнению с другими кандидатами, ищущими высокооплачиваемую работу.
Запишитесь на информационный сеанс, чтобы узнать больше
Ускоренный путь к сертификату PTEC
- Получите сертификат в течение не более 18 месяцев
- Выпускники могут получать зарплату выше 100 000 долл.
США в год.
Академический план для сертификата PTEC
Термин 1
PTEC — 7
PTEC — 10
PTEC — 12
PTEC —
. 15 (MATH)
0.
Срок 2
PTEC — 24 / PTEC — 27
PTEC — 25
PTEC — 35
CHEM — 6
Elective
Термин 3
PTEC — 44
PTEC — 45
PTEC — 48
PTEC — 60
. ELECTIVES 9.
.
.
.
.
.
. 9. 9. 9. 9
. 9
. 9. 9. 9. 9. 9. 9
.0034
Местные высокооплачиваемые рабочие места на производстве
Компании, нанимающие специалистов по эксплуатации с сертификатами PTEC, включают:
- Нефтеперерабатывающие заводы, такие как Chevron, Marathon, ConocoPhillips
- Химические компании, такие как: Dow, Corteva
- Местные и региональные водные округа
- Электростанции
- Фармацевтические компании
- Компании по производству продуктов питания, вина и пива
- Передовые производственные отрасли
Некоторые работодатели, которые нанимают:
4 причины получить степень в области технологии процессов
4 причины получить степень в области технологии процессов
У студентов, которые хотят работать в области технологии процессов, есть много вариантов. Степень младшего специалиста по профессиональным исследованиям (AOS) в области технологических процессов предоставит вам больше возможностей для получения работы начального уровня в самых разных отраслях. Большинство рабочих мест доступны в четырех основных отраслях:
- Производство
- Очистка воды
- Электростанции
- Нефть и газ
Выпускники могут рассчитывать на то, что они начнут свою карьеру в качестве техников-технологов, а с опытом перейдут на должности помощников руководителей предприятий. Другие, которые со временем станут достаточно опытными, могут перейти на должность оператора завода. Следующие плюсы получения степени младшего специалиста по профессиональным исследованиям (AOS) в области технологических процессов должны предоставить достаточно информации, чтобы помочь вам с выбором карьеры.
Работники технологических процессов имеют стабильную карьеру
Четыре отрасли, упомянутые выше , являются важными в нашем деловом мире и экономике. Они существуют десятилетиями и предоставляют нам необходимые продукты и услуги, и они должны оставаться стабильными предприятиями.
В повседневной жизни мы зависим от промышленных товаров, таких как компьютеры, телефоны, автомобили, продукты питания, напитки и мебель.
Электричество питает американские дома, предприятия и электронные устройства. Разведка, переработка и доставка нефти и газа являются обязательными продуктами для поддержания работы наших автомобилей, домов и бизнеса.
В современной мировой экономике миллионы граждан США дорожат гарантиями занятости. Работать в стабильной отрасли — мечта каждого, и работа технологом — одна из таких желанных должностей.
Отрасли, в которых можно найти работу технологом
До сих пор мы упомянули четыре основные отрасли, которые движут нашей экономикой, но многие другие нуждаются в квалифицированных технологах, в том числе:
- Химические вещества.
Химические вещества, в том числе пластмассы, являются частью нашей повседневной жизни. Они нужны нам для телефонов, компьютеров, корпусов телевизоров, дверных звонков, красок и многого другого.
- Фармацевтические препараты. Нам всем нужны безрецептурные и рецептурные лекарства.
- Целлюлоза и бумага — древесная масса используется для мульчи, текстиля, бумаги для принтеров, блокнотов, этикеток, картона, конвертов и коробок.
- Электроника – Что бы мы делали без электроники? Мы зависим от ноутбуков, телефонов, дверных звонков, автомобильных электрических систем, телевизоров и коммуникационного оборудования.
- Солнечная энергия. Эта растущая отрасль обеспечивает возобновляемую и устойчивую энергию, которая является одним из решений нашего энергетического кризиса.
Всем этим отраслям и предприятиям нужны технологи и операторы для эффективной, результативной и безопасной эксплуатации своих систем.
«У студентов, которые хотят работать в сфере технологических процессов, есть много вариантов.![]() |
Бизнес и промышленность полагаются на технологические процессы
В качестве неотъемлемой части своей деятельности организации полагаются на технологические процессы для обработки и производства деталей, продуктов и услуг. Технические специалисты работают, тестируют, контролируют и составляют отчеты по многим различным типам технологических устройств и оборудования. Технологические процессы необходимы для производства автомобилей, на которых мы ездим, и телефонов, которые мы используем в повседневной жизни.
По мере того, как наша экономика восстанавливается после пандемии, мы увидим возрождение промышленных товаров для внутреннего и международного потребления. Компании ежегодно тратят миллиарды долларов на исследования и разработки, а также на покупку нового оборудования для повышения производительности.
Техники учатся эффективно управлять новым оборудованием, чтобы операции были эффективными и безопасными для сотрудников и потребителей. Бизнес и промышленность просто не могут существовать без новейших методов производства и процессов, которыми управляют технологи.
Доступны отличные программы для колледжей
Вам не нужно далеко ходить, чтобы найти квалифицированного младшего специалиста в области профессиональных исследований (AOS) по программе технологических процессов. В ITI Технический колледж , мы предлагаем отмеченную наградами программу, одобренную Североамериканским альянсом технологических процессов (NAPTA). Наша программа поможет вам подготовиться к работе начального уровня по специальности Технологии процессов .
Преподаватели, персонал и администрация в равной степени привержены успеху учащихся во всех программах колледжа.
После окончания учебы вы будете готовы работать с промышленными технологическими устройствами и оборудованием на начальной должности.
Хар ка алюминия: общая характеристика, строение; свойства и получение — урок. Химия, 9 класс.
физические свойства, получение, применение, история :: ТОЧМЕХ
Физические свойства алюминия
Алюминий — мягкий, легкий, серебристо-белый металл с высокой тепло- и электропроводностью. Температура плавления 660°C.
По распространенности в земной коре алюминий занимает 3-е место после кислорода и кремния среди всех атомов и 1-е место — среди металлов.
К достоинствам алюминия и его сплавов следует отнести его малую плотность (2,7 г/см3), сравнительно высокие прочностные характеристики, хорошую тепло- и электропроводность, технологичность, высокую коррозионную стойкость. Совокупность этих свойств позволяет отнести алюминий к числу важнейших технических материалов.
Алюминий и его сплавы делятся по способу получения на деформируемые, подвергаемые обработке давлением и литейные, используемые в виде фасонного литья; по применению термической обработки — на термически не упрочняемые и термически упрочняемые, а также по системам легирования.
Получение
Впервые алюминий был получен Гансом Эрстедом в 1825 году. Современный метод получения разработали независимо друг от друга американец Чарльз Холл и француз Поль Эру. Он заключается в растворении оксида алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с использованием графитовых электродов. Такой метод получения требует больших затрат электроэнергии, и поэтому оказался востребован только в XX веке.
Применение
Алюминий широко применяется как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве — легкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной пленкой Al2O3, которая препятствует его дальнейшему окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки.
Основной недостаток алюминия как конструкционного материала — малая прочность, поэтому его обычно сплавляют с небольшим количеством меди и магния (сплав называется дюралюминий).
Электропроводность алюминия сравнима с медью, при этом алюминий дешевле. Поэтому он широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах. Правда, у алюминия как электротехнического материала есть неприятное свойство — из-за прочной оксидной пленки его тяжело паять.
Благодаря комплексу свойств широко распространен в тепловом оборудовании.
Внедрение алюминиевых сплавов в строительстве уменьшает металлоемкость, повышает долговечность и надежность конструкций при эксплуатации их в экстремальных условиях (низкая температура, землетрясение и т.п.).
Алюминий находит широкое применение в различных видах транспорта. На современном этапе развития авиации алюминиевые сплавы являются основными конструкционными материалами в самолетостроении. Алюминий и сплавы на его основе находят все более широкое применение в судостроении. Из алюминиевых сплавов изготовляют корпусы судов, палубные надстройки, коммуникацию и различного рода судовое оборудование.
Идут исследования по разработке пенистого алюминия как особо прочного и легкого материала.
Драгоценный алюминий
В настоящее время алюминий является одним из самых популярных и нашедших широкое применение металлов. С самого момента открытия в середине XIX века его считали одним из ценнейших благодаря удивительным качествам: белый как серебро, легкий по весу и не подверженный воздействию окружающей среды. Стоимость его была выше цен на золото. Не удивительно, что в первую очередь алюминий нашел свое применение в создании ювелирных изделий и дорогих декоративных элементов.
В 1855 г. на Универсальной выставке в Париже алюминий был самой главной достопримечательностью. Изделия из алюминия располагались в витрине, соседствующей с бриллиантами французской короны. Постепенно зародилась определенная мода на алюминий. Его считали благородным малоизученным металлом, используемым исключительно для создания произведений искусства.
Наиболее часто алюминий использовали ювелиры. При помощи особой обработки поверхности ювелиры добивались наиболее светлого цвета металла, из-за чего его часто приравнивали к серебру. Но в сравнении с серебром, алюминий обладал более мягким блеском, чем обуславливалась еще большая любовь к нему ювелиров.
Так как химические и физические свойства алюминия сначала были слабо изучены, ювелиры сами изобретали новые техники его обработки. Алюминий технически легко обрабатывать, этот мягкий металл позволяет создавать отпечатки любых узоров, наносить рисунки и создавать желаемой формы изделия. Алюминий покрывался золотом, полировался и доводился до матовых оттенков.
Но со временем алюминий стал падать цене. Если в 1854-1856 годах стоимость одного килограмма алюминия составляла 3 тысячи старых франков, то в середине 1860-х годов за килограмм этого металла давали уже около ста старых франков. Впоследствии из-за низкой стоимости алюминий вышел из моды.
В настоящее время самые первые алюминиевые изделия представляют большую редкость. Большинство из них не пережило обесценивания металла и было заменено серебром, золотом и другими драгоценными металлами и сплавами. В последнее время вновь наблюдается повышенный интерес к алюминию у специалистов. Этот металл стал темой отдельной выставки , организованной в 2000 году Музеем Карнеги в Питсбурге. Во Франции расположен Институт истории алюминия, который в частности занимается исследованием первых ювелирных изделий из этого металла.
В Советском союзе из алюминия делали общепитовские приборы, чайники и т.д. И не только. Первый советский спутник был выполнен из алюминиевого сплава. Другой потребитель алюминия — электротехническая промышленность: из него делаются провода высоковольтных линий передач, обмотки моторов и трансформаторов, кабели, цоколи ламп, конденсаторы и многие другие изделия. Кроме того, порошок алюминия применяют во взрывчатых веществах и твердом топливе для ракет, используя его свойство быстро воспламеняться: если бы алюминий не покрывался тончайшей оксидной пленкой, то мог бы вспыхивать на воздухе.
Последнее изобретение — пеноалюминий, т.н. «металлический поролон», которому предсказывают большое будущее.
- Полный каталог статей
Характеристика химического элемента по положению в Переодической системе:
Алюминий
был открыт в 1825 году датским физиком
Х.К. Эрстедом.
Ребята,
опишите местоположение
данного металла в Переодической системе
Менделеева:
Обучаемые:
Алюминий
– элемент третьего периода и IIIА
подгруппы, порядковый номер 13.
Учитель:
Давайте
разберемся со строением атома:
Заряд
ядра атома: +13.
Количество
протонов и электронов в неионизированном
атоме всегда одинаково и равно порядковому
номеру в периодической таблице Менделеева,
для алюминия Al
— 13, а теперь найдем значение атомной
массы (26,98) и округлим его, получим 27.
Скорее всего, что его наиболее
распространенный изотоп будет иметь
массу равную 27. Следовательно, в ядре
этого изотопа будет находиться 14
нейтронов (27–13=14). Количество нейтронов
в неионизированном атоме Al
= 14., т.о. p13n14e13
Электронную
формула атома алюминия:
13Аl
1S22S22P63S23P1
графическая
формула:
1s2
2s2
2p6
3s2
3p1
↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑ |
Учитель:
Из
приведенной вами формулы мы видим, что
атом алюминия имеет одни промежуточный
8-и электронный слой, который препятствует
притяжению внешних электронов к ядру.
Поэтому, у атома алюминия восстановительные
свойства выражены гораздо сильнее, чем
у атома бора. Почти во всех своих
соединениях Аl
имеет степень окисления +3.
Метал
или неметалл: Является
М (Металлическая связь, металлическая
решетка со свободно перемещающимися
электронами).Высшая
положительная степень окисления: +3
– в соединениях, 0 – в простом веществе.Формула
высшего оксида:
Аl2O3
бесцветные нерастворимые в воде
кристаллы. Химические свойства —
амфотерный оксид. Практически не
растворим в кислотах. Растворяется
в горячих растворах и расплавах щелочей.
Al2O3+6HCl→2AlCl3+3H2O
Al2O3+2KOH(температура)→2KAlO2(алюминат
калия)+H2О
Формула
высшего гидроксида:
Al(OH)3
– амфотерный гидроксид (проявление
основных и кислотных свойств).
Упрощенное
Al(OH)3+3KOH=KAlO2+3H2O
Реальный
процесс отражается таким уравнением:
Al(OH)3+KOH=K[Al(OН)4]
Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O
Валентность
по водороду:
отсутствуетФормула
летучего водородного соединения:
отсутствуетСравнение
Al
с соседними по периоду, подгруппе,
группе, радиусу, электроотрицательности,
энергии ионизации.
B
Радиус атома(увел.)
Al
Энергия ионизации (уменьш.)
Ga
Электроотрицательность (уменьш.)
М
свойства (увел.)
Mg
Al
Si
Радиус
атома(увел.)
Энергия
ионизации (уменьш.)
Электроотрицательность
(уменьш.)
М
свойства (увел.)
Тип
урока:
комбинированный
Задачи:
Образовательные:
1.
Показать зависимость физических свойств
алюминия от наличия в нем металлической
связи и особенностей кристаллического
строения.
2.
Сформировать у учащихся знания о том,
что алюминию в свободном состоянии
присущи особые, характерные физические
и химические свойства.
Развивающие:
1.
Возбудить интерес к изучению науки
путем предоставления кратких исторических
и научных сообщений о прошлом, настоящем
и будущем алюминия.
2.
Продолжить формирование исследовательских
навыков учащихся при работе с литературой,
выполнением лабораторной работы.
3.
Расширить понятие амфотерности раскрытием
электронного строения алюминия,
химических свойств его соединений.
Воспитательные:
1.
Воспитывать бережное отношение к
окружающей среде, предоставляя сведения
о возможном использовании алюминия
вчера, сегодня, завтра.
2.
Формировать умения работать коллективом
у каждого учащегося, считаться с мнением
всей группы и отстаивать свое корректно,
выполняя лабораторную работу.
3.
Знакомить учащихся с научной этикой,
честностью и порядочностью
естествоиспытателей прошлого, предоставляя
сведения о борьбе за право быть
первооткрывателем алюминия.
Характеристика
простого вещества:
Алюминий
является металлом, таким образом,
(металлическая
связь; металлическая решетка, в узлах
которой расположены свободно перемещающиеся
общие электроны).
Характеристики, области применения и свойства алюминия
Алюминий
Искать Другие материалы
< Назад
Вы находитесь здесь:
Дата создания
Последнее обновление
Производство диэлектриков
Характеристики алюминия
Этот металл широко используется для компонентов в аэрокосмической, транспортной и строительной отраслях.
- Некоррозионный
- Легко обрабатывается и отливается
- Легкий, но прочный
- Немагнитный и искробезопасный
- Хороший проводник тепла и электричества
Применения для алюминия
- Корпуса электронных устройств
- Линии электропередач
- Радиаторы для транзисторов и процессоров
Свяжитесь со специалистом по производству диэлектриков, чтобы обсудить использование алюминия для ваших компонентов. 93
96 фунтов на кв. дюйм
Dielectric Manufacturing, Ричфилд, Висконсин, США dielectricmfg. com
Свойства алюминиевого материала, предоставленные компанией Dielectric Manufacturing, Richfield, Wisconsin
Каковы основные свойства алюминия?
Если вы когда-нибудь задумывались, какие свойства алюминия делают его таким популярным и универсальным металлом, вы не одиноки. Существует множество характеристик, которые делают алюминий и алюминиевые сплавы одним из самых важных материалов в мире, используемых во многих отраслях промышленности. Это включает в себя бытовую, архитектурную, авиационную и автомобильную промышленность, и это лишь некоторые из них.
Изучение физических, химических и механических свойств материала составляет основу материаловедения. Это позволяет прогнозировать поведение в определенных условиях и в условиях стресса. Такие показатели эффективности помогают архитекторам, производителям и дизайнерам выбирать правильный материал для конкретного применения.
Загрузить технические характеристики алюминия
Kloeckner Metals — поставщик полного ассортимента алюминия и сервисный центр. Загрузите нашу спецификацию алюминия, чтобы проверить, что Kloeckner Metals регулярно поставляет на склад.
Спецификация алюминия
Многие выдающиеся свойства алюминия и алюминиевых сплавов обеспечивают широкий спектр применения. Например, из всех металлов алюминиевые сплавы легче всего поддаются формовке и обработке. Механические свойства алюминия делают это так. Какие еще качества определяют предпочтение алюминиевых изделий и материалов?
Основные свойства всех металлов
Большинство элементов периодической таблицы Менделеева составляют металлы. Они представляют собой класс элементов, отличающихся следующими свойствами: пластичностью, ковкостью, твердостью, электропроводностью, способностью образовывать сплавы и внешним видом.
Эти свойства могут быть сгруппированы как физические, химические или механические, и они могут быть расширены более подробно при рассмотрении конкретных составов сплавов и других факторов, таких как температура. Приведенные ниже диаграммы относятся к чистому алюминию.
Свойства материалов алюминия и алюминиевых сплавов
Алюминий представляет собой металлоподобный элемент, обладающий как металлическими, так и неметаллическими свойствами, относящийся к семейству бора и углерода. Хотя алюминий является одним из самых распространенных элементов на Земле, он должен быть получен из бокситовой руды и пройти производственный процесс, прежде чем он станет коммерчески чистым и жизнеспособным алюминием.
Затем алюминий классифицируется в соответствии с легирующими элементами в пронумерованном 4-значном ряду от 1xxx до 8xxx.
Обычно добавляются такие элементы, как медь, магний, марганец, кремний и цинк. При этом существуют сотни составов сплавов.
Эти особые составы сплавов влияют на внешний вид и технологичность. Добавление элементов улучшает прочность, обрабатываемость, коррозионную стойкость, электропроводность и плотность по сравнению с чистым алюминием.
Физические свойства
Физические свойства алюминия относятся к наблюдаемой форме и структуре до каких-либо химических изменений.
Физические свойства алюминия | |
Цвет и состояние | Твердый, немагнитный, неблестящий, серебристо-белый с легким голубоватым оттенком. |
Структура | Алюминий имеет гранецентрированную кубическую структуру, стабильную до точки плавления. |
Поверхность | Алюминиевые поверхности могут сильно отражать свет. |
Твердость | Коммерчески чистый алюминий мягкий. Он упрочняется при легировании и отпуске. |
Пластичность | Высокая пластичность. Алюминий можно бить очень тонко. |
Пластичность | Высокая пластичность. Алюминий очень хорошо поддается формованию или изгибу. |
Тепловое расширение | имеет коэффициент теплового расширения 23,2. Это что-то среднее между цинком, который расширяется больше, и сталью, которая расширяется вдвое меньше, чем алюминий.![]() |
Проводимость | Хороший электрический и тепловой проводник. |
Коррозия | устойчив к коррозии благодаря самозащитному оксидному слою. |
Плотность | Алюминий имеет низкую плотность, измеренную под действием силы тяжести по сравнению с водой, 2,70. Сравните это с плотностью железа/стали, которая имеет плотность 7,87 |
Точка плавления и точка кипения | Коммерчески чистый алюминий имеет температуру плавления приблизительно 1220°F и температуру кипения приблизительно 4478°F. Они меняются после легирования алюминия. |
Выводы по физическим свойствам алюминия
Физические свойства алюминия помогают понять его применение. Глядя на приведенную выше диаграмму, мы видим, что алюминий демонстрирует хорошее сочетание прочности, коррозионной стойкости и пластичности. Это помогает объяснить, как алюминий может существовать в форме фольги и банок для напитков, а также труб и ирригационных трубок.
Полированный алюминий имеет хорошую отражательную способность в широком диапазоне длин волн, что обуславливает его выбор для различных декоративных и функциональных целей, включая бытовую технику и лазеры.
Поскольку алюминий не является ферромагнитным, он подходит для электротехнической и электронной промышленности. Теплопроводность алюминиевых сплавов выгодна в теплообменниках, испарителях, электронагревательных приборах и посуде, а также в автомобильных ободах, головках цилиндров и радиаторах.
Его гранецентрированная кубическая структура обеспечивает превосходную формуемость. Алюминий также нетоксичен и часто используется в емкостях для пищевых продуктов и напитков. По данным Алюминиевой ассоциации, это также один из самых простых в переработке конструкционных материалов.
Химические свойства
Характеристика или поведение вещества при химическом изменении или реакции. Другими словами, атомы вещества должны быть разрушены, чтобы можно было наблюдать химические свойства. Наблюдения за этим разрушением на атомном уровне происходят во время реакции, а также после нее.
Химические свойства алюминия | |
Возникновение | Алюминий встречается в виде соединения, в основном содержащегося в бокситовой руде. |
Окисление | Алюминий соединяется с кислородом с образованием оксида алюминия при воздействии влажного воздуха. |
Пирофор | Когда алюминий находится в порошкообразной форме, он легко загорается при контакте с пламенем. |
Способность образовывать сплавы | Существуют сотни композиций алюминиевых сплавов. К легированным элементам относятся: железо, медь, марганец, кремний, магний и цинк. |
Реакционная способность с водой | Алюминий быстро реагирует с горячей водой. |
Реакционная способность со щелочами | Реагирует с гидроксидом натрия.![]() |
Реакционная способность с кислотой | Алюминий реагирует с горячими кислотами. |
Основные сведения о химических свойствах алюминия
В некотором смысле химические свойства алюминия необычны по сравнению с другими металлами. Например, металлы редко реагируют как с основаниями, так и с кислотами. Это становится важным фактором, когда алюминий используется в качестве контейнера для жидкостей. Вы должны быть уверены, что алюминий не растворится. Вот почему банки для напитков имеют тонкий внутренний слой для предотвращения коррозии.
Еще один необычный факт об алюминии заключается в том, что помимо порошкообразной формы алюминий не является пирофорным. Это означает, что в порошкообразном состоянии алюминий легко воспламеняется и считается опасным, особенно во время обработки, когда часто встречаются мелкие частицы пыли.
То, что алюминий так легко соединяется с кислородом, напрямую влияет на методы сварки. Твердый оксидный слой, образующийся на поверхности алюминия, плавится при температуре, втрое превышающей температуру алюминия под ним. Поэтому перед сваркой требуется глубокая преднамеренная очистка поверхности, обычно с помощью ацетона, а переменный ток требуется на протяжении всего процесса сварки.
Механические свойства
Механические свойства отмечают взаимосвязь материала между напряжением и деформацией и измеряют степень эластичности в ответ на приложенную нагрузку.
Механические свойства алюминия | |
Эластичность при растяжении | имеет модуль Юнга 10000 ksi. Сравните это с медью при 17550 тысяч фунтов на квадратный дюйм или деревом при 1595 тысячах фунтов на квадратный дюйм. |
Предельная прочность на растяжение | 13 000 фунтов на квадратный дюйм |
Предел текучести | 5000 пси |
Предел текучести подшипника | 23100 пси |
Удлинение при разрыве | 15-28% |
Прочность на сдвиг | 9000 пси |
Усталостная прочность | 5000 пси |
Выводы по механическим свойствам алюминия
Механические свойства существенно влияют на рабочие характеристики. Это особенно верно, если учесть, как различаются механические свойства алюминиевых сплавов.
Например, тенденция к удлинению для всех серий алюминиевых сплавов высока для сплавов более низких серий и низка для сплавов более высоких серий. Другими словами, при сравнении алюминиевых сплавов серии 1ххх со сплавами серии 7ххх сплавы серии 1ххх будут иметь значительно более высокую пластичность.
Это работает обратно пропорционально прочности на растяжение, твердости и чувствительности к удару, которые будут ниже среди сплавов более низких серий. Таким образом, в том же сравнении сплавы серии 1ххх продемонстрируют гораздо более низкую прочность на растяжение, твердость и чувствительность к удару, чем их аналоги серии 7ххх.
Повышенные температуры также разрушают алюминий даже до того, как он достигнет точки плавления. В результате большинство алюминиевых сплавов обычно не рекомендуется использовать в течение длительного времени при более высоких температурах. Однако некоторые сплавы были специально разработаны для обеспечения высокой термостойкости, например, серия 2xxx алюминий-медь.