Category Archives: Разное

Какие метчики бывают: Что такое метчик, и какие виды инструментов бывают

Что такое метчик, и какие виды инструментов бывают

Одним из самых надежных способов соединения металлических деталей по праву считается резьбовое. Достоинство этого соединения заключается не только в высокой степени надежности, но еще и в возможности разъединения деталей при возникновении такой необходимости. Чтобы соединить детали посредством резьбового соединения, понадобятся специальные устройства — болты и гайки. В качестве гайки можно использовать саму деталь, нарезав в ней резьбу. Для нарезки внутренней резьбы служат метчики, о которых узнаем более подробно из этого материала.

Об устройстве рассматриваемого инструмента

Инструменты для нарезки внутренней резьбовой кромки с момента их изобретения постоянно совершенствовались. Первым таковым инструментом являлся стержень, представленный в виде конуса. На конце конуса нарезались режущие зубья, которые при ввинчивании этого стержня в отверстие, проделывали соответствующие грани.

В ходе модернизации метчики получили положительный угол в передней части, а также канавки, которые предназначаются для выброса стружки. Вытеснение стружки способствует более качественному и эффективному нарезанию резьбовой кромки. Современные метчики, которые предназначаются для нарезания внутренней резьбы, основываются на таких конструктивных частях:

  1. Главная или рабочая часть — она имеет форму пологого конуса, который служит для формирования резьбы профиля
  2. Боковые канавки, количество которых бывает от 2 до 6 штук. Именно за счет этих канавок происходит отведение стружки из зоны реза, а также подача смазывающих материалов с целью снижения трения
  3. Калиброванная часть — цилиндрическое основание, посредством которого обеспечивается точное формирование соответствующего профиля
  4. Хвостовая часть — служит для закрепления инструмента в соответствующих зажимных устройствах. В качестве таковых устройств выступают патроны или воротки, обеспечивающие более эффективное применение основного инструмента

Канавки для отведения стружки классифицируются на виды. Они бывают следующих разновидностей:

  • Однорадиусные — имеют поперечный разрез, имеющий вид дугу окружности
  • Прямолинейные — поперечное сечение имеет U-образную форму, а применяются такие инструменты для нарезания резьбы на гайках
  • Смешанные — передняя часть имеет прямолинейную форму, а задняя представлена в виде дугообразной конструкции. Именно смешанные модели метчиков пользуются большой популярностью

Еще канавки делятся на виды по способу расположения режущих кромок. Различают три вида метчиков по способу расположения режущих кромок:

  1. Прямолинейные — самые распространенные варианты расположения кромок, которые встречаются чаще всего
  2. С левым спиральным расположением режущих кромок — служат для нарезания резьбы на один проход. Стружка при этом проталкивается вперед перед метчиком, осуществляя сохранение сформированного уже профиля
  3. С правым спиральным расположением режущих кромок — нужны в случае, когда возникает потребность нарезания резьбовой кромки в глухом отверстии. Такое расположение кромки способствует тому, что стружка при нарезке резьбы вытесняется наружу, исключая забивание отверстия

Коническая форма метчика облегчает центровку инструмента, а также вхождение в деталь для нарезания первых резьбовых кромок. Угол наклона конусной части может варьироваться в пределах от 3 до 20 градусов. Именно по величине угла наклона происходит разделение инструмента на виды — для черновой, промежуточной и чистовой обработки.

Цилиндрическая часть имеет форму обратного конуса с незначительным углом. Незначительный угол конусной формы обеспечивает эффективное снижение процесса трения в процессе нарезания резьбы. При выборе рассматриваемого инструмента необходимо учитывать ряд следующих основных технических параметров:

  • Резьбовой шаг
  • Высота профильной части
  • Наружный резьбовой диаметр
  • Длина заборной части
  • Угол заборного конуса
  • Величина затылования

Метчики подразделяются на виды по направлению режущих кромок. С их помощью изготавливается внутренняя резьба с правым и левым направлением.

Разновидности по назначению метчиков и сфера их применения

Метчики классифицируются на виды по сфере применения или предназначению. Этот вид специализированного инструмента применяется не только домашними мастерами для нарезания внутренней резьбы на различных изделиях, но еще и в разных сферах. Какие виды метчиков бывают, и какие конструктивные различия они имеют, выясним далее.

  1. Слесарные — служат преимущественно для ручного использования. Характерная их особенность заключается в наличии хвостовика, имеющего квадратную форму для соединения со вспомогательными инструментами — метчикодержателями. Метчикодержатель или вороток идет в комплекте с основным инструментом. Его назначение заключается в том, чтобы обеспечить легкое вращение метчика при нарезании внутренней резьбы. В комплекте обычно представлено 2-3 вида метчиков разного диаметра. Каждый последующий инструмент предназначен для снятия определенного количества кромки. Это позволяет не только увеличить срок службы оснастки, но еще и обеспечить качественную нарезку резьбы. Каждая оснастка имеет соответствующее количество рисок, расположенных на хвостовике. Именно по этим рискам мастер определяет очередность использования оснастки. Инструмент для грубой очистки имеет одну риску, промежуточная нарезка резьбы осуществляется метчиком с 2 рисками, и чистовая обработка выполняется устройством, на котором изображено три риски
  2. Машинные — используются для нарезания внутренней резьбы на заготовках посредством применения специального оборудования. В качестве такового оборудования выступают токарные, сверлильные, фрезерные и прочие виды станков. Причем машинные метчики делятся на два вида — автоматические и ручные. Это означает, что нарезка резьбы может быть выполнена вручную на машинном оборудовании или автоматически. Отличительная особенность машинных метчиков заключается в заборной части, которая имеет укороченную форму. Обеспечение соосности инструмента достигается за счет применяемых станков. Для изготовления устройств используется высококачественная инструментальная сталь, обладающая устойчивостью к повышенным температурам и механическим нагрузкам
  3. Гаечные — разновидность устройств, которые предназначены исключительно для нарезки резьбы на гайках. Отличительная особенность таковых устройств заключается в удлиненной конструкции хвостовой части. Кроме того, хвостовик представлен в виде цилиндрической формы. Нарезка резьбы на гайках осуществляется комплексным способом. После прохождения одной заготовки, она не извлекается, а перемещается на гладкую цилиндрическую часть инструмента. Снятие гайки с метчика происходит тогда, когда вся цилиндрическая часть заполняется заготовками. Как только будет нарезана резьба на определенном количестве гаек, насадка извлекается из патрона инструмента для извлечения всей серии готовых деталей

Метчики также классифицируются по такому немаловажному признаку, как тип резьбы. Резьба бывает метрическая и дюймовая. Метрические метчики предназначены для нарезки внутренней резьбы на деталях, применяющихся в слесарном деле. Дюймовые метчики используются для нарезания внутренней резьбы на деталях, применяющихся в области изготовления трубопроводов.

Конструктивные разновидности устройств

Главной отличительной особенностью рассматриваемых устройств является их конструкция. По конструкции метчики бывают следующих видов:

  1. Бесканавочные — хотя они так называются, но при этом канавки они имеют. Только эти канавки очень маленькие, что говорит о предназначении такого инструмента для нарезания резьбы на материалах, обладающих вязкостью. К таковым материалам относятся — сплавы легких металлов, а также низкоуглеродистые и высоколегированные стали
  2. Винтовые — расположение канавок напоминает форму спирали. Такое расположение канавок предназначено специально для того, чтобы осуществить нарезание резьбы в глухих отверстиях. За счет спиралевидной конструкции канавок, происходит выведение наружу металлической стружки
  3. Ступенчатые — характерной конструктивной особенностью таковых устройств являются две зоны, одна из которых осуществляет резку, а вторая выглаживание поверхности нарезаемой кромки
  4. Комбинированные — также разделены на две части. Первая часть представляет собой сверло, посредством которого делается отверстие. Вторая часть предназначена для непосредственного нарезания резьбы в заготовке. Использование таковых метчиков повышает скорость достижения результата, так как отсутствует необходимость отдельного выполнения двух операций — высверливание отверстия с последующим нарезанием резьбовых граней
  5. Протяжные — используются с целью нарезания резьбовой кромки в проходном отверстии. Выполняется процедура с применением токарного станка
  6. С внутренней полостью — специальная канавка нужна для того, чтобы обеспечивать подачу охлаждающей жидкости в зону реза
  7. Колокольные — используются при необходимости нарезки резьбы большого размера. Состоят метчики из нескольких частей, которые фиксируются посредством общей оправки

Различают и другие разновидности метчиков, которыми пользуются специалисты. При возникновении необходимости нарезания резьбы на гайке или прочих металлических заготовках в домашних условиях, применяются обычные слесарные виды устройств.

О типах нарезаемой резьбы

Резьба бывает разных видов, поэтому для ее нарезания применяются соответствующие метчики. Различают следующие виды метчиков в зависимости от разновидностей резьбы:

  1. Метрическая — самая распространенная, которая обусловлена следующими техническими характеристиками: имеет вид равнобедренного треугольника с углом вершины в 60 градусов, а ее размеры выражаются в миллиметрах. Для маркировки таких метчиков используется буква «М»
  2. Дюймовая — отличается от метрической тем, что имеет более острый угол треугольника, который составляет 55 градусов. Для выражения диаметра используется дюймовая величина. Для обозначения дюймовой резьбы применяется маркировка в виде буквы «W»
  3. Трубная — передняя и задняя часть профиля имеет разный наклон, что является соответствующей особенностью трубной резьбы. Такая конструкция предназначена специально для того, чтобы обеспечить надежное соединение, а также исключить самопроизвольное раскручивание. Резьбы трубного типа бывают цилиндрической и конической формы. Для обозначения трубной резьбы используется буква «G»

Зная о том, какие виды метчиков бывают по типу резьбы, не составит большого труда выбрать подходящий вариант для реализации соответствующих задач.

Из чего изготавливаются метчики или влияние материала на срок службы инструмента

Процесс нарезания резьбы только внешне может показаться простым действием, однако данное явление представляет собой сложный процесс, посредством которого инструмент испытывает большие механические и термические (температурные) нагрузки. За свой срок службы рассматриваемый инструмент ручного типа должен нарезать не менее 100 резьбовых кромок. К машинным изделиям предъявляются еще более высокие требования, что позволяет использовать их для нарезания внутренних резьбовых кромок в количестве нескольких тысяч.

Чтобы обеспечить не только высокую эффективность применения инструмента, но еще и увеличить эксплуатационный ресурс, для производства метчиков применяются специализированные виды стали:

  1. Ручные метчики изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода. Такие виды сталей имеют маркировку У10А и У12А
  2. Машинные метчики изготавливаются из более качественных материалов, в качестве которых используется быстрорежущая сталь марки РМ5
  3. Для автоматических станков выпускаются изделия из твердосплавных материалов, которые обладают высокими параметрами устойчивости к высоким температурам

В процессе нарезания резьбы метчиком может произойти поломка используемого инструмента. Причины возникновения поломки самые разнообразные, но если это произошло, то необходимо понимать, что высверлить оставшуюся часть метчика в отверстии заготовки невозможно. Обусловлено это использованием высококачественных материалов для изготовления оснастки.

О маркировке метчиков и что она означает

Рассматриваемые инструменты имеют маркировку, на основании которой можно узнать максимум информации об устройстве. Начинается маркировка с буквенного обозначения, которое указывает на принадлежность инструмента к виду резьбы — метрическая, дюймовая или трубная. Ниже приведен пример маркировки метчиков, на основании которого произведем его расшифровку.

  1. Первая буква в маркировке указывает на принадлежность к типу резьбы. Если первой стоит буква М, то это говорит о возможности нарезания метрической резьбы. Дюймовая резьба обозначается в виде буквы W или литера вовсе может отсутствовать. Трубная резьба на инструменте указывается за счет применения буквы G
  2. Следующее обозначение в виде цифры — это диаметр, который для метрической резьбы указывается в миллиметрах, а для трубной и дюймовой в дюймах
  3. Для резьбы с нестандартным шагом применяется дополнительное обозначение в виде цифры, указывающей шаг в миллиметрах или витках на один дюйм
  4. Если для изготовления инструмента применяется закаленная нержавеющая сталь, то в маркировке обязательно будет присутствовать обозначение HSS
  5. В конце маркировки указывается направление резьбы. Причем по стандарту правую резьбу не указывают, а если метчик предназначен для нарезки левой резьбы, то обязательно присутствует обозначение LH

На фото выше представлена дополнительная маркировка, указывающая на соответствующие параметры инструмента.

Как правильно пользоваться метчиками

Часто в домашнем хозяйстве возникает необходимость нарезки внутренней резьбы. Для этого понадобится воспользоваться соответствующим инструментом, о котором рассказывается в материале. Имея метчик, можно приступать к реализации соответствующих манипуляций. Делается следующим образом:

  1. Размечается отверстие, где необходимо в итоге получить резьбовую кромку
  2. Произвести накернивание размеченного отверстия, что необходимо для центрирования сверла
  3. Установив в дрель сверло по металлу, и предварительно смазав его, необходимо просверлить отверстие
  4. После того, как отверстие будет готово, рекомендуется произвести его зенковку
  5. Обработать метчик смазочным веществом, после чего расположить его параллельно отверстию. Черновую резку кромки осуществлять необходимо метчиком под номером 1
  6. Вращение метчика производится специальным воротком
  7. После того, как будут нарезаны первые витки резьбы, понадобится после каждого одного оборота вперед сделать пол-оборота назад. Чем больше смазки вносится при нарезании резьбы, тем выше эффективность выполняемых действий
  8. Если в процессе перемещения воротка ощущается увеличение усилия, то это говорит о необходимости удаления стружки из режущей части
  9. Как только будет выполнено полное прохождение метчиком номер 1, аналогичным образом проводится манипуляция 2 и 3 устройствами

При нарезании резьбовой кромки важна не скорость, а внимательность и аккуратность. Если пренебречь рекомендациями, и поспешить завершить процесс, то в итоге можно столкнуться с такой трудностью, как повреждение изделия внутри отверстия. Это приведет к тому, что будет испорчена не только заготовка, но и сам инструмент.

Зная всю самую важную информацию о таких инструментах, как метчики, не составит большого труда их выбрать для соответствующих манипуляций. В каталоге интернет магазина «Цилиндр» представлено большое количество инструментов, которые отличаются не только производителями, но и техническими параметрами. Если часто приходится работать инструментами, то рекомендуется выбирать наборы.

что это, применение, виды, конструкция

  • СОДЕРЖАНИЕ:

  • • Применение
  • • Конструкционные особенности
  • • Как нарезать внутреннюю резьбу метчиком
  • • Классификация метчиков
  • • Машинные и машинно-ручные метчики
  • • Метчики – протяжки
  • • Гаечные метчики
  • • Слесарные метчики
  • • Из каких материалов изготавливаются метчики
  • • ГОСТы
  • • Подготовка к нарезанию резьбы
  • • Как подобрать сверло под метчик
  • • Как вытащить сломанный метчик из отверстия

Метчик относится к металлорежущему типу инструментов, с помощью которого наносится внутренняя
резьба и калибруется существующая. Способ нанесения – ручной или автоматизированный, зависит от размера заготовки. По внешнему
виду метчик схож с винтом или валиком цилиндрической формы. Максимальный диаметр резьбы – до 50 мм как для глухих, так и сквозных
отверстий. Для производства метчиков используют сталь марки – Р9, Р18, Р6М5.

Применение

Резьбонарезной инструмент по конструкционным особенностям и применению подразделяется на типы:

  1. • ручной, где зубья расположены по окружности. Используется в слесарных работах и при ручном способе нарезки;
  2. • гаечный, для сквозных отверстий на гайках. С удлиненным или изогнутым хвостовиком;
  3. • машинный, для создания глухих отверстий машинным способом. Обработка происходит на токарных станках;
  4. • комбинированный, возможно использование как ручного, так и машинного способа несения резьбы на деталь.

Инструмент позволяет наносить все виды резьбы – метрическая, дюймовая, трапецеидальная.

Конструкционные особенности

Метчик любого типа состоит из рабочей области, шейки и хвостовика. Вся механическая работа приходится на рабочую
область, которая в сою очередь имеет заборную часть, и два типа зубьев – режущие и калибрующие.
Роль крепежа выполняет хвостовик, который фиксируется на станках в специальном резьбонарезном патроне, а при ручных
работах в воротке или метчикодержателе. Характерной особенностью для ручных метчиков является их комплектность –
не менее 3 штук. Каждый со своей рабочей функцией: черновой, серединный и чистовой.

Как нарезать внутреннюю резьбу метчиком

Для создания внутренней резьбы в готовых отверстиях необходимо подобрать соответствующий метчик по размеру
и характеристикам. Практически все показатели по выбору и качеству резьбы регулируются нормативные документом ГОСТ 19257-73.
Рекомендации по работе:

  1. • для изделий, полученных литьем или штамповкой требуется дополнительная подготовка прежде чем наносить резьбу. Отверстие зенкеруется или рассверливается для увеличения диаметра;
  2. • для точной и качественной резьбы рекомендуется хвостовик метчика крепить в патронах с реверсивными, самоцентрующимися и плавающими свойствами;
  3. • со всех обрабатываемых заготовок предварительно снимается фаска;
  4. • в процессе нарезания обязательно применяются охлаждающие и смазывающие растворы.

Типы резьбы: метрическая, дюймовая и трубная.

  1. Метрическая – параметры резьбы измеряются в мм, с соответствующей маркировкой «М».
  2. Дюймовая – используется для конической формы метчиков, измеряется в дюймах.
  3. Трубная – для цилиндрических метчиков, резьба наносится на трубные соединения.

Классификация метчиков

По конструктивным особенностям и типу резьбы различают: плашечные (резьба формируется за один проход), маточные
(для очистки резьбы) и безканавочные метчики с высокой производительностью. В зависимости от конструкционных
особенностей рабочей части (типа резьбы) метчики бывают: шахматные или спиральные; прямые, винтовые, укороченный.

Машинные и машинно-ручные метчики

Для калибровки и создания резьбы в глухих и сквозных отверстиях разной формы используют инструмент – метчик, машинного или машинно-ручного типа.

— Машинные металлорежущие инструменты применяют для работы на токарных, сверлильных, агрегатных и револьверных
станках, чтобы нарезать резьбы всех видов. Они намного быстрее обрабатывают изделия, их можно использовать для конвейерного
производства и больших заказов. Оснасткой этого типа можно нарезать резьбу за один подход, если нужна резьба
с шагом до трех миллиметров. Резьбу крупного шага изготавливают на несколько проходов метчиком по металлоизделию.

— Машинно-ручными оснастками можно выполнять нарезку резьбы и ручным способом, и с помощью сверлильных устройств
(станков). Инструмент выпускается в количестве одной или двух штук. В наборе из двух метчиков один металлорежущий
инструмент применяют для черновых работ, а другой – чистовых. Часто комплект машинно-ручных оснасток используют для
работы с разными видами материалов: мягкую сталь и чугун обрабатывают одним инструментом, а твердую сталь обрабатывают двумя метчиками.
От просто ручных резьборезов машинно-ручные виды отличаются видом хвостовика – там имеется квадрат и кольцевая выточка,
благодаря которой оснастка не вываливается из патрона в процессе обработки изделий.
Машинно-ручным изделием для работы с металлом можно делать резьбу в автомобильных деталях, нарезать крепёжную резьбу и
мелкометрическую, цилиндрическую и коническую. В сквозных проймах и глухих.

Метчики – протяжки

Чтобы получить крупнопрофильную резьбу в металлоизделии, используют метчик-протяжку. Им обрабатывают сложные сквозные
или трапецеидальные отверстия. Протяжки могут работать только в токарном станке. Резьба нарезается за один проход
вдоль отверстия. От других видов этот метчик отличается более точным исполнением и жёсткостью. Он работает на растяжение,
а не на сжатие, как обычные резьбонарезные инструменты. За счет функции протяжки толщина спила уменьшается, а длина режущей
части – увеличивается.

Гаечные метчики

Инструменты гаечного типа предназначены для резьбонарезания в гайках разного диаметра. Конструкция гаечного
метчика такова, что инструмент не нужно выворачивать в конце процесса обработки отверстия гайки. Гаечные оснастки могут быть
с разными хвостовиками: изогнутыми и удлинёнными. С изогнутыми – применяют в работе с гайконарезными автоматами. Хвостовик
у гаечного метчика в любом случае длиннее, чем у других видов, это необходимо для того, чтобы нанизывать на него гайки по
мере нарезания в них резьбы. Это увеличивает скорость и производительность.

Слесарные метчики

Для работы с отверстиями разного вида и формы мастера берут комплект из слесарных метчиков. Резьбонарезные оснастки
изготавливаются комплектами, в которые входят черновые инструменты конусной формы, получистовые и чистовые цилиндрические
оснастки. Слесарными метчиками можно обработать деталь вручную. Комплектом металлорежущих оснасток мастер может выполнить
нарезку крупной и метрической резьбы. Метчики для слесарных работ бывают левыми и правыми в зависимости от направления
их вращения.

Из каких материалов изготавливаются метчики

Плашки металлорежущего инструмента изготавливают из высококачественной стали разных марок: инструментальной, быстрорежущей,
легированной. Технология современного производства позволяет делать метчики из твердосплавной стали и из стали порошковой, в
последнем случае инструмент получает способом спекания порошков.
Метчики из твёрдых сплавов более качественные, так как обладают устойчивостью к высоким температурам, износостойкость и могут
долго работать на быстрых скоростях, что позволяет обработать большое количество металлоизделий. У оснасток, сделанный из порошков
стали тоже есть свое преимущество – это высокая прочность за счет меньшей твердости инструмента.

ГОСТы

Машинно-ручные с канавками прямыми/винтовыми/укороченными изготовленные из углеродистой стали регулируются
ГОСТ3266-71-71/ГОСТ17933-72/ГОСТ 17931-72. Гаечные метчики с прямым/изогнутым хвостовиком производятся из низколегированной
стали согласно ГОСТ1604-71/ГОСТ6951-71. Машинно-ручные, где зубья расположены в шахматном порядке из нержавеющей стали –
ГОСТ17927-71. Гаечные с шахматным расположением и прямым хвостовиком (метчики из жаропрочной стали) по ГОСТу 17929-72.
Машинные с винтовыми или укороченными типами канавок (инструмент из легких сплавов) – ГОСТ 17932-72/17930-72.

Подготовка к нарезанию резьбы

Отверстие перед нарезкой резьбы готовят несколькими способами – затачиванием, обтачиванием или
сверлением поверхности металлической заготовки. Для наружной резьбы необходимо диаметр уменьшить на 0,1 – 0,4 миллиметра. В начале
участка, на котором будет резьба, делают фаску методом затачивания – это нужно, чтобы притупить заход резьбы. А если перед резьбонарезкой
отверстие растачивают, его диаметр увеличивается до 0,4 мм.
Отверстие под резьбу должно быть диаметром немного больше, чем диаметр самой резьбы – это позволяет предотвратить поломку резьборежущей оснастки.

Как подобрать сверло под метчик

Можно использовать специальный инструмент, сверло-метчик, который позволяет одновременно выполнять операции сверления и нарезания резьб.
В выборе сверла необходимо ориентироваться на два параметра — шаг и диаметр отверстия.

Как вытащить сломанный метчик из отверстия

Метчик может сломаться, если резьба нарезается в отверстии с низким диаметром, также может произойти защемление стружки при извлечении инструмента.

Способы извлечения

  1. 1. Сдвоенные концы жесткой проволоки нужно просунуть в канавки метчика и выкрутить его;
  2. 2. Можно пирварить к сломанному инструменту ручку и с помощью нее извлечь;
  3. 3. Существуют специальные оправки и зенкера, которые помогут справиться с данной проблемой;
  4. 4. Если часть метчика осталась снаружи, можно приварить к нему хвостовик с квадратным наконечником;
  5. 5. Высверливание винтовыми сверлами;
  6. 6. Выжигание электроэрозионными станками;
  7. 7. Вытравливание разбавленной азотной кислотой.

различных типов наконечников для маркеров — Marvy Uchida

Есть долото, тонкое, круглое, кисть, широкое и многое другое! Что означают все эти разные типы наконечников маркеров? Какой из них я должен использовать? Не волнуйтесь, это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать о различных типах наконечников для маркеров.

Размер наконечника —

Первый способ различать наконечники маркеров — по размеру. Размеры наконечников измеряются в миллиметрах и обычно варьируются от 0,03 мм до 50 мм. Ручки обычно измеряются точным миллиметром, а маркеры относятся к одной из пяти категорий:

Самыми маленькими являются сверхтонкие маркеры . Они идеально подходят для работы с деталями! Добавлять четкие линии к вашим работам или создавать четкий крошечный текст на классной доске очень легко с наконечником подходящего размера. Эти типы производителей будут вашим выбором для крошечных кусочков.

Некоторые примеры маркеров с очень тонким наконечником:

  • Меловые маркеры Bistro
  • Маркеры DecoColor

      Следующий размер — 9.0011 тонкие маркеры . Разница между размерами наконечников заметна. Эти маркеры идеально подходят для покрытия небольших участков или письма, но они не позволяют добиться такого уровня детализации, как очень тонкий маркер. Это идеальные повседневные маркеры для использования на классных и белых досках, для создания заметок и многого другого!

      Вот некоторые из наших любимых:

      • Меловые маркеры Fine Bistro
      • Маркер Fine DecoColor
      • Перманентный маркер Le Plume

      Маркеры со средним наконечником — ваш идеальный маркер для дорожных условий. Они отлично подходят для создания произведений искусства, использования в офисе и ремесел. Начните с одного из них:

          • Средний меловой маркер для бистро
          • Средний перманентный маркер Le Plume
          • Средний маркер DecoFabric

      Широкие наконечники идеально подходят для покрытия больших площадей. Эти типы маркеров отлично подходят для создания произведений искусства, заполнения больших площадей и создания крупномасштабных рукописных надписей. Вот некоторые из самых популярных вариантов:

      • Меловой маркер Broad Bistro 
      • Широкий маркер DecoColor
      • Перманентный маркер Broad Le Plume
        • Работаете над чем-то действительно большим или пытаетесь сэкономить время, покрывая большую площадь поверхности? Эти гигантские маркеры — то, что вам нужно! Jumbo типоразмер — это именно то, на что они похожи, большие маркеры. Они идеально подходят для раскрашивания сплошного фона или больших проектов, таких как большой холст или фрески.

          Ознакомьтесь с этими бестселлерами, чтобы понять, что мы имеем в виду:

            • Меловой маркер Jumbo Bistro
            • Маркер Jumbo DecoColor
            • Маркер Easy Chalkboard

          Формы наконечников —

          Еще один способ классификации наконечников маркеров — по форме. Форма наконечника может влиять на то, как он пишет и рисует, делая определенные типы маркеров лучше для определенных проектов.

          Маркеры пулевидного наконечника являются наиболее распространенным типом наконечника маркера. Он закруглен сверху, как пуля, и подходит для письма и раскрашивания. Вот некоторые из наших любимых:  

          • Широкий маркер для ткани
          • Художественный пигмент
            • Маркеры с долотообразным наконечником имеют наклонный конец, что позволяет проводить как более толстые, так и более тонкие линии. Наконечники стамески распространены в каллиграфии и других формах письма. Наконечники долото также часто встречаются в маркерах, так что вы можете создавать толстые, четкие линии.

              • Долото для бистро Меловой маркер
              • Каллиграфический маркер  
              • Маркер для ткани долото
                • Маркеры-кисти — это маркеры, которые пишут как кисть. Чем сильнее вы нажимаете на маркер на кончике кисти, тем толще будет линия. Кончик маркера на кончике кисти хорош для создания небольших линий. Маркеры на кончиках кистей наиболее популярны для написания букв и раскрашивания от руки.

                  Вот некоторые из наших любимых:

                  • ColorIn Brush 
                  • Le Plume II — двусторонний маркер
                  • Наконечник кисти для маркеров по ткани
                    • Вам нужно найти наилучшее сочетание размера и формы маркера для вашего проекта. Некоторые маркеры бывают двухсторонними, поэтому у вас есть разные типы наконечников, которые можно использовать в одном маркере, просто храните эти маркеры горизонтально! Если хранить их горизонтально, вы гарантируете, что один конец маркера не высохнет.

                      Также ознакомьтесь с нашим  руководством по типам чернил для маркеров  так что вы будете уверены, что покупаете именно то, что вам нужно.

                      Создано: Команда Марви Учида

                      Наша талантливая творческая команда

                      Поданный в:

                      аниме / манга,

                      Бистро Мел Маркер,

                      декоткань,

                      Рисунок,

                      Ле Плюм II,

                      Ле Плюм Перманент,

                      Резиновая штамповка,

                      Скрапбукинг

                      Делиться:

                      Предыдущая статья

                      Полное руководство по маркерам

                      Комментарии


                      Брэдли Ноа — 8 июня 2021 г.

                      Вам нужно найти наилучшее сочетание размера и формы маркера для вашего проекта. Кроме того, ознакомьтесь с нашим руководством по типам чернил для маркеров, чтобы быть уверенными, что покупаете именно то, что вам нужно. https://www.madbomr.com/


                      Эддисон Рейнольдс — 21 января 2021 г.

                      сейчас я сижу в классе скучающе смотрю и исследую маркеры очень интересно я никогда не знал что у вас может быть много разных типов


                      Падмала — 26 августа 2020 г.

                      Удивительно никогда не знал


                      Ронда Джонс — 21 июля 2020 г.

                      Я недавно начал рисовать по камню. Могу ли я использовать двухсторонние маркеры marvy le plume?


                      Матей Бочек — 8 мая 2020 г.

                      Здравствуйте

                      Хочу спросить у Вас есть ли возможность купить только наконечник маркера без корпуса. Наконечники очень деликатные, поэтому я обычно уничтожаю их и получаю только тело, полное чернил.

                      Спасибо за уделенное время.

                      Матей Бочек

                      типов чернил — Marvy Uchida

                      Когда дело доходит до покупки новых ручек и маркеров, может быть очень сложно понять, какой из них подойдет вам лучше всего. В чем разница между пигментными чернилами и чернилами на основе красителя? Какие чернила идеально подходят для проекта, над которым вы работаете?

                      Если вы ничего не знаете о различных типах чернил для маркеров, не волнуйтесь, мы создали исчерпывающее руководство, которое поможет вам найти то, что вам нужно!

                      Пигментные чернила: Пигментные чернила — это тип чернил, в которых цветные частицы взвешены. Когда вы пишете, чернила ложатся сверху, а краска прилипает к бумаге. Обычно пигментные чернила водостойкие.

                      Вот несколько примеров пигментных маркеров:

                      • Пигментный маркер The Artist — это двусторонний маркер с широким наконечником на одном конце и тонким наконечником на другом. Отлично подходит для письма и дизайна.
                      • Маркеры для рисования Le Pen — маркеры бывают семи различных размеров от 0,03 до кончика кисти. Эти маркеры отлично подходят для рисования комиксов и манги.

                      Чернила на основе красителя: Чернила на основе красителя – это когда цвет чернил полностью смешивается с самими чернилами. Когда вы пишете, краска впитывается и прилипает к бумаге. Эти маркеры не являются водостойкими и более склонны к растеканию, чем пигментные чернила. Они идеально подходят для записи в ежедневниках, на карточках и т. д. Они отлично подходят для смешивания цветов и создания легкой заливки цвета.

                      Вот несколько примеров лучших маркеров с чернилами на основе красителей:

                      • The Color In Le Plume II . Эти маркеры поставляются в упаковках по шесть или двенадцать штук и идеально подходят для использования в раскрасках для взрослых и для штамповки.
                      • The Pastel Liners — Этот маркер имеет заостренный кончик, который отлично подходит для создания прямых линий.
                      • The Color In Marker Fine — эти маркеры отлично подходят для использования в книжках-раскрасках для взрослых. Тонкий наконечник позволяет точно прорисовывать детали.

                      Спиртовые чернила: Маркеры со спиртовыми чернилами легко смешиваются. Этот тип чернил очень быстро сохнет. Они немного просвечивают при использовании, так что вы можете наслаивать цвета! Этот тип чернил хорошо работает на многих различных поверхностях, таких как бумага, металл и некоторые пластмассы. Спиртовые чернила также можно обрабатывать спиртом для создания эффекта акварели на таких поверхностях, как керамика и пластик.

                      Начните работу с одним из этих спиртовых маркеров:

                      • Перманентный маркер Le Plume — Этот перманентный маркер выпускается в 144 цветах! Он отлично подходит для создания мультфильмов, комиксов, манги, эскизов и многого другого!
                      • Маркер Glitter DecoColor® — маркер с блестками, который пишет на бумаге, дереве, камне, коже и пластике.
                      • Перманентный маркер для каллиграфии . Эти ручки для каллиграфии — отличный инструмент для всех, кто интересуется созданием букв. Они пишут практически на любой поверхности!

                      Перманентные чернила: Маркеры с перманентными чернилами, как следует из названия, являются перманентными. В чернилах есть химическое вещество, называемое смолой, которое заставляет чернила прилипать после их использования. Перманентные маркеры водонепроницаемы и обычно пишут на большинстве поверхностей.

                      Попробуйте один из этих перманентных маркеров:

                      • Перманентный широкий маркер Le Pen — Этот маркер выпускается в 3 размерах точек и 4 цветах. Идеально подходит для окрашивания и маркировки.
                      • Перманентные маркеры тонкой кисти Le Plume . Эти маркеры идеально подходят для комиксов, манги, карикатур, набросков и многого другого. Они бывают разных цветов и блендера.
                      • Набор из 3 перманентных маркеров Le Plume . Эти перманентные маркеры отлично подходят для создания мультфильмов, комиксов, манги, скетчей и многого другого! Есть несколько пакетов на выбор.

                      Чернила на масляной основе: Маркеры на масляной основе используют масляную краску вместо краски на водной основе, такой как акрил. Маркеры с чернилами на масляной основе высыхают немного медленнее, чем акриловые, что дает вам немного больше времени для манипулирования вашей работой. Они также легко прикрепляются к большинству поверхностей, что делает их идеальными для ремесел и смешанной техники.

                      Вот некоторые из наших любимых маркеров на масляной основе:

                      • Маркер DecoColor® Широкий — Этот маркер выпускается в 30 цветах и ​​пишет на большинстве поверхностей. Краска также устойчива к атмосферным воздействиям!
                      • Маркеры DecoColor® Premium  — металлические маркеры в форме долота, с помощью которых можно закрашивать большинство объектов. Всепогодные, поэтому их можно использовать как в помещении, так и на улице.
                      • Маркер для каллиграфии — Маркеры идеально подходят для создания изящной каллиграфии. Доступен в шести цветах.

                      Архивные чернила: Архивные чернила предназначены для длительного использования. Это делает его идеальным для альбомов для вырезок и альбомов памяти. Чтобы получить максимальную отдачу от архивных чернил, соедините их с архивной бумагой. Вот некоторые из наших лучших архивных чернильных ручек:

                      • Гелевые ручки Excel . Эти ручки выполнены в металлическом цвете и имеют удобный захват, который позволяет долго писать без судорог.
                      • Гелевые ручки Reminisce — Доступны семь цветов и упаковка из четырех штук. Ручки имеют непрерывный поток геля, который обеспечивает плавное письмо.
                      • Пигментная ручка для каллиграфии — Двусторонняя ручка с наконечниками 3,5 мм и 2,0 мм. Они отлично подходят для создания буквенных рисунков и бывают тринадцати цветов.

                      Непрозрачные чернила: Непрозрачные чернила — это чернила, которые совсем не просвечиваются. Эти чернила гораздо реже растекаются и имеют более четкие края. Большинство меловых маркеров непрозрачны.

                      Попробуйте наши лучшие непрозрачные маркеры:

                      • Перманентные непрозрачные маркеры Le Plume — Этот перманентный маркер доступен в белом, серебряном и золотом цветах. Он отлично подходит для создания мультфильмов, комиксов, манги, эскизов и многого другого!
                      • Маркер для мела Bistro — эти маркеры для мела отлично подходят для самодельных и купленных в магазине классных досок. Они бывают пятнадцати цветов и имеют наконечник 6 мм.
                      • Акриловые маркеры DecoColor®  – Эти ручки с акриловой краской хорошо подходят для дерева, терракоты, гипса и других материалов. Они бывают двадцати восьми цветов, включая металлик.

                      Полупрозрачные чернила: Полупрозрачные чернила — это чернила, сквозь которые можно видеть бумагу. Большинство чернил на водной основе полупрозрачны. Полупрозрачные маркеры хороши для выделения и раскрашивания, а также для дизайна. Вот некоторые из наших любимых полупрозрачных маркеров:

                      • .
                        Стираемый маркер — это ручка с маркером на одном конце и ластиком на другом. Идеально подходит для исправления своих ошибок.
                      • Маркер-кисть . Эти маркеры идеально подходят для штамповки, но также хорошо подходят для раскрашивания и надписей. Они представлены в 108 цветах, включая наборы из шести и двенадцати цветов.

                      Для каждого проекта и поверхности есть тип чернил, который подойдет лучше всего. Нет чернил лучше, все зависит от того, что вы делаете, но для каждого проекта обязательно проверяйте свои чернила, чтобы увидеть, как они реагируют на поверхность, с которой вы работаете. С правильным маркером ваш проект оживет!

                      Не знаете, какой размер наконечника подходит для вашего проекта? Ознакомьтесь с нашим руководством по наконечникам для маркеров!

                      Создано: Команда Марви Учида

                      Наша талантливая творческая команда

                      Поданный в:

                      аниме / манга,

                      Художник Пигментный,

                      Новичок,

                      Маркер для краски DecoColor,

                      ДекоКолор Премиум,

                      Генерал Крафт,

                      Ле Пен,

                      Ле Плюм II,

                      Ле Плюм Перманент,

                      Маркер краски

                      Делиться:

                      Предыдущая статья

                      Как приправить классную доску

                      Следующая статья

                      Как стереть маркеры на доске

                      Комментарии


                      Шиен — 16 марта 2021 г.

                      Отличная статья! Мне это нравится, легко понять, и они так точны. Спасибо 😀
                      На спиртовой и масляной основе настолько похожи по свойствам, что я раньше думал, что на спиртовой основе есть масляная, так как они оба считаются для меня «растворителями»


                      Вики Клайн — 22 февраля 2021 г.

                      Имеются ли у вас наборы различных сортов с образцами ваших маркеров???


                      Осень Рич — 21 марта 2020 г.

                      Не могли бы вы прислать мне картинку, как сделать закат?


                      Линда П. Янг — 2 октября 2019 г.

                      Как купить эту книгу? Кроме того, есть ли у вас набор маркеров-кистей всех доступных цветов?


                      Рагхав Пурохит — 5 июня 2019 г.

            Переход с пнд трубы на полипропилен: способы, виды фитингов и правила их установки, варианты устройства переходов на другие трубы

            Карта сайта — ЭнергоПайп

            Главная Карта сайта

            Каталог

            Холодное Водоснабжение

            Трубы ПНД питьевые

            Труба ПНД питьевая RC

            Трубы обсадные

            Трубы асбестоцементные

            Труба ПНД в ППУ и ВУС изоляции

            Труба ПНД в ППУ изоляцяции

            Скорлупа ППУ

            Термоусаживаемая муфта

            Пенопакеты

            Термоусаживаемая лента

            Отводы в ППУ изоляции

            Компенсаторы в ППУ изоляции

            Элементы неподвижных опор

            Неподвижные щитовые опоры (ЖБИ)

            Тройники в ППУ изоляции

            Отвлетвления тройниковые в ППУ изоляции

            Переход в ППУ изоляции

            Элементы трубопровода концевые

            Элементы трубопровода промежуточные

            Заглушка изоляции металическая

            Скользящие опоры трубопровода

            Труба в ВУС изоляции

            Термо-лента для труб ВУС

            Жидкий битум

            Битумная лента

            Отводы труб в ВУС изоляции

            Переход труб в ВУС изоляции

            Тройники труб в ВУС изоляции

            Цементно-песчанная изоляция труб

            Мастика антикоррозийная Вектор

            Покрытие труб эпоксидное (ЭП-969)

            Фитинги ПНД сварные,литые, фланцы

            Заглушки фланцевые стальные

            Переход ПНД сварной удлинённый

            Переход ПНД короткий

            Муфта ПНД защитная через ЖБ колодец

            Крестовина ПНД удлинённая

            Фланец стальной прижимной

            Втулки под фланец для ПНД

            Отводы сварные

            Фитинги ПНД электросварные

            Тройники электросварные

            Отводы электросварные

            Муфты электросварные

            Заглушки электросварные

            Фитинги ПНД компрессионные

            Муфта компресионная ПНД с внутренней резьбой

            Фланец компрессионный для труб ПНД

            Тройник компрессионный с наружной резьбой на боковом проходе

            Тройник ПНД компрессионный с боковым внутренним резьбовым проходом

            Тройник ПНД компрессионный

            Заглушки компрессионные

            Муфты компрессионные

            Отвод трубы ПНД компрессионный с наружной резьбой

            Отводы компрессионные

            Муфта ПНД компрессионная соединительная с наружной резьбой

            Отвод трубы ПНД компрессионный с внутренней резьбой

            Фитинги латунные для ПНД труб

            Трубы для защиты кабеля и комплектующие

            Трубы ТЗК

            Трубы ПНД технические

            Трубы гофрированные двустенные ПНД/ПВД

            Трубы ЗПТ

            Комплектующие для технических и гофрированных труб под кабель

            Кластеры двойные (держатели расстояния труб) пластиковые

            Коробки электромонтажные

            Плиты ПЗК

            Муфты соединительные для технических труб

            Муфты соединительные для гофрированных труб

            Канализация

            Трубы ПП раструбные канализационные гладкие

            Трубы ПП канализационные раструбные гладкие (серые)

            Трубы ПП канализационные раструбные гладкие (рыжие)

            Трубы ПП канализационные раструбные гладкие с улучшенным шумопоглощением (белые)

            Трубы канализационные гофрированные раструбные

            Колодцы полиэтиленовые канализационные

            Колодцы полиэтиленовые канализационные

            Колодезная, канализационная, гофрированная ПНД труба

            Фитинги для гофрированных канализационные туб

            Внутренняя канализация ПП и ПВХ

            Наружная канализация ПВХ

            Термостойкие трубы для кабеля

            Труба ПНД четырёхслойная ЭнергоПайп DS Plus

            Труба ПНД двухслойная ЭНЕРГОПАЙП Тип-1

            Труба ПНД трёхслойная ЭНЕРГОПАЙП ПРО Тип-2

            Труба ПНД трёхслойная не поддерживающая горения ЭНЕРГОПАЙП ОС Тип-3

            Труба ПНД трёхслойная ЭНЕРГОПАЙП Тип-4

            Труба ПНД трёхслойная ЭНЕРГОПАЙП Тип-5

            Трубы ТЗК ПНД pe-rt

            Трубы ПНД негорючие

            Газовые трубы ПНД

            Трубы ПНД газовые

            Труба ПНД газовая RC

            Пластиковые кабельные колодцы, акссесуары

            Кабельные пластиковые колодцы

            Пластиковые кабельные колодцы

            Аксесуары к колодцам

            Запорная арматура

            Фланцы к трубам ПНД,ПВХ,чугунным,стальным

            Переход чугунный фланцевый

            Вибровставка

            Отвод хомутовый фланцевый для труб ПВХ и ПЭ (тип 5230)

            Седелка фланцевая для врезки под трубу

            Тройник фланцевый чугунный

            Отвод хомутовый с резьбой для труб ПВХ И ПЭ (тип 5250)

            Отвод хомутовый фланцевый (тип 3510)

            Отвод хомутовый с резьбой для труб из стали и чугуна (тип 3500)

            Пожарные гидранты и подставки

            Тупиковая подставка под пожарный гидрант Hawle ППФО (тип № 5049)

            Тройник с подставкой под пожарный гидрант ППТФ

            Гидрант подземный пожарный АВК (AVK) ГОСТ 53961-2010

            Гидрант подземный пожарный Hawle Krammer Duo gost (тип 5035)

            Гидрант подземный пожарный ГОСТ 8220-85

            Подставка к пожарному гидранту ППФ

            Задвижки, штоки, маховики

            Задвижка фланцевая чугунная МЗВ (30ч39р)

            Задвижка чугунная фланцевая с маховиком (тип 47 GV)

            Шток телескопический для задвижек № 9500А

            Вентиль раструбный hawle №2600 для ПНД труб

            Задвижка фланцевая чугунная Hawle № 4000а

            Задвижка шиберная гильотинного типа Hawle 3600

            Задвижка магистральная фланцевая Hawle № 4000e2

            Маховик для задвижек Hawle 7800

            Задвижка фланцевая магистральная АВК (AVK)

            Задвижка шиберная гильотинная 702/20 АВК (AVK) с выдвижным штоком и моховиком

            Задвижки стальные фланцевые 30с41нж

            Краны шаровые

            Кран шаровый Also gas муфта. муфта сталь 20

            Кран шаровый Also gas фланец.фланец сталь 20

            Кран шаровый Also приварка.приварка сталь-20

            Кран шаровый Also фланец.фланец сталь 20

            Кран шаровый Also муфта.муфта сталь 20

            Кран шаровый Also rs приварка.приварка сталь 09Г2С

            Кран шаровый Also gas приварка.приварка сталь 20

            Кран шаровый Also rs муфта.муфта сталь 092ГС

            Кран шаровый Also rs фланец.фланец сталь 09Г2С

            Дренажная система

            Трубы дренажные

            Дренажные ПНД колодцы

            Дождеприёмные каналы,пескоуловитель

            Дренажные фитинги

            Ёмкости и резервуары

            Пластиковый модульный понтон

            Полипропиленовые ёмкости (ПП) горизонтальные и вертикальные

            Ёмкость из полиэтилена

            Пожарные резервуары

            Купель пластиковая полипропиленовая

            Полипропиленовые бассейны

            Листы ПНД

            Мини АЗС для раздачи дизельного топлива

            Секции мусоросброса

            Кронштейны и крепеж для мусоросброса

            Пластиковые песочницы от производителя

            Ящики 250 и 500 литров с крышкой

            Емкости цилиндрические вертикальные

            Емкости прямоугольные

            Емкости горизонтальные

            Емкости для перевозки воды и жидких удобрений, КАС

            Емкости в кассетах для перевозки воды и жидких удобрений, КАС

            Емкости с конусным дном

            Емкости для подземного хранения воды

            Топливные емкости для подземного хранения

            Резервуары модульные подземные

            Баки для душа и бочки

            Пластиковый погреб

            Корзина

            Заявка оформлена

            Главная страница

            Оплата и доставка

            Сертификаты

            Сварка ПНД труб

            Трубы ПНД

            Контакты

            Согласие на обработку персональных данных

            Карта сайта

            Наши партнёры

            Фотогалерея

            Трубы ПНД питьевые ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001

            Трубы двухстенные гофрированные с протяжкой мягкие в бухтах

            Трубы ПНД технические гладкие

            Кластеры (клипсы) держатели расстояния двухстенных гофрированных труб

            Трубы ТЗК для защиты кабеля

            Трубы ПНД гладкие многослойные ГОСТ Р МЭК 61386. 24-2014

            Отводы,тройники, муфты,фланцы,задвижки (запорная арматура)

            Трубы гофрированные двухслойные жесткие оранжевые отрезки 6м

            Труба В ППУ

            Изделия ПНД по чертежам заказчика

            Наше производство и офисы

            Трубы ПНД газовые

            Трубы гофрированные двухслойные раструбные жёсткие отрезки по 6 м (чёрная)

            Наша группа Компаний ЭкоБетон, завод ЖБИ, все наши изделия в наличии и под заказ.

            Трубы полипропиленовые ПП рыжие,серые,белые,синие.

            Плитка ПЗК

            Лист ПНД, Полипропилен

            Товарный знак ЭнергоПайп

            Заглушки для ПНД труб

            полипропиленовые, канализационные трубы от производителя FDplast

            Российский производительсистем водоснабжения, отопления и канализации

            Популярные категории

            Полипропиленовые
            трубы и фитинги

            Сварочное
            оборудование

            Пластик для
            3D принтера

            Пластиковые
            колодцы

            Гофрированные
            трубы и фитинги

            Пластиковые
            люки

            Спиральновитая
            труба

            Прутки сварочные
            ПЭ и ПП

            Дренажные
            трубы ПЭ

            Набор пластика для 3D ручек

            Листы ПНД
            от производителя

            Компрессионные
            фитинги

             

            Наши преимущества

            Качественная продукция
            по доступным ценам

            Скидки постоянным клиентам
            и дилерам

            Качество, подтвержденное
            сертификатами, дипломами,
            отзывами клиентов

            Современные производственные
            линии, качественное сырье

            Большие складские мощности

            Разветвленная дилерская сеть

            Новинки

            Колодцы с шахтой FD SVT: канализационные, кабельные, водопроводные

            Муфта для прохода через ЖБИ: новые диаметры!

            Спиральновитая труба FD SVT уже в продаже

            Новые гофрированные фитинги из полипропилена-блоксопополимера

            Популярные товары

            Московский завод FDplast сегодня – это крупный российский производитель инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации.

            Завод входит в число крупнейших российских производителей полипропиленовых труб и фитингов. Продукция под торговой маркой FD производится с 2002 года и за 20 лет прекрасно зарекомендовала себя не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья. С 2008 года Завод выпускает профилированные гофрированные трубы для систем безнапорной наружной хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, колодцы.

            Со дня основания и по настоящее время главными остаются качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции для удовлетворения самого взыскательного спроса.

            Подробнее

            Напорные трубопроводы для систем водоснабжения, отопления

            Московский завод FDplast — производитель полипропиленовых (ПП), полиэтиленовых (ПНД) труб, пластиковых колодцев канализационных, водопроводных, кабельных.

            Московский завод FDplast производит широкий ассортимент труб, фасонных изделий, арматуры для систем водоснабжения и отопления.  Ассортимент выпускаемой заводом продукции из полипропилена на сегодняшний день достигает более 400 наименований изделий от 20 до 160 диаметра. Продукция производится в сером и белом цветах.

            Завод производит полипропиленовые трубы неармированные: PN10, PN 16, PN20, трубы, армированные стекловолокном: PN20, PN25, трубы в бухте, полипропиленовые фитинги, запорную арматуру. Фитинги FD от 20 до 110 диаметра производятся с номинальным давлением PN 25. Фитинги от 125 до 160 диаметра производятся с номинальным давлением PN 10, PN 25.

            Для производства пластиковых труб и фитингов используется только высококачественное сырье «Рандом сополимер» (тип 3) Borealis RA-130E (Финляндия). Трубы из этого сырья эксплуатируются при температурах от -10 °C до +95 °C. Благодаря эластичности материала вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их. Вся продукция сертифицирована, производится в соответствии с ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, ТУ 22.21.21-001.03637755-2017.

            Трубопроводы для систем водоотведения и наружной канализации

            С 2008 года Московский завод FDplast производит профилированную трубу с монолитным раструбом для систем водоотведения и наружной канализации из полиэтилена. В 2019 году было начало производство гофрированной трубы из полипропилена блоксополимера.

            В настоящее время Завод производит широкий ассортимент продукции: гофрированную трубу из полиэтилена и полипропилена, армированную трубу FD ARM, пластиковые сборные и сварные колодцы, пруток сварочный, листы ПНД, люки, крышки. Диаметральный ряд гофрированных труб составляет от 110 до 2400 D. Для производства двухслойных гофрированных труб используется только высококачественное сырье отечественных и зарубежных производителей: Газпром, Казаньоргсинтез, Borealis, Basell.

            В 2020 году Завод приступил к производству спиральновитой трубы FD SVT  и сварных колодцев с шахтой FD SVT: канализационных, кабельных, водопроводных.

            Вся продукция сертифицирована и производится в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-99718665-2008, ТУ 2248-001-38314882-2012, ТУ 22.21.21-004-16042271-2019.

            По вопросам сотрудничества, получения скидки на продукцию Завода просим обращаться по телефонам: +7 (495) 514-38-72, 514-38-71.

            Пластик для 3D-печати

            С 2015 года Завод производит высокоточный пруток для 3D-печати. Завод производит пластики: ABS, PLA, HIPS, SBS, SBS GLASS, PETG, TPU, Nylon широкой цветовой гаммы. В производстве пластика используется только высококачественное сырье зарубежных производителей. Для приобретения 3D пластика FD просим обращаться в подразделение розничных продаж Завода www.sopytka.ru.

            Завод FDplast – это крупный производитель систем водоснабжения, отопления и канализации.

            Почему стоит выбрать FDplast

            завода в ЦФО

            площадь склада ППР труб и фитингов

            емкость склада гофрированных труб и фитингов

            производственные площади

            наименований труб и фитингов из полипропилена

            срок службы инженерных систем

            Полезная информация

            Собственная
            лаборатория

            Высококачественное
            европейское сырье

            Полугодовой запас
            продукции на складе

            Крупнейший российский
            производитель

            Широкий
            ассортимент

            Строительные объекты

            Фотографии завода и производства

            Отзывы

            Трубы, фитинги, хомуты, аппараты для сварки полипропиленовых труб ФДпласт пользуются повышенным и устойчивым спросом у покупателей и у монтажных организаций, занимающихся выполнением сантехнических работ.

            Темпы роста рынка трубопроводных систем предъявляют высокие требования к этой продукции. В связи с этим, отмечаем высокое качество, надёжность и умеренные цены полипропиленовых изделий ФДпласт.

            Инструментальная компания «Энкор» выражает благодарность ФДпласт за поставку качественной, надёжной продукции, соответствующей самым высоким мировым стандартам.

            Директор ООО «ИК «Энкор»
            С.А. Соколов

            Компания ООО «СМ-Строй» г. Краснодар выражает искреннюю благодарность всему коллективу Московского завода FDplast за профессиональное сотрудничество.

            Московский завод FDplast — это надежный производитель полимерной продукции на территории России.

            Директор ООО «СМ-Строй»
            М.П. Леженин

            ООО «Агора» выражает благодарность Московскому заводу FDplast за взаимовыгодное и профессиональное сотрудничество. За все время нашего сотрудничества с 2017 года Завод FDplast зарекомендовал себя, как надежный поставщик высокого качества продукции.

            Генеральный директор ООО «СК «Агора»
            О. Ю. Лепихов

            Выражаем огромную благодарность за организацию поставок двухслойных гофрированных труб FD. Результаты совместной деятельности показывают, что принцип работы наших партнеров основан на качественном оказании услуг, четком, оперативном и своевременном исполнении договорных обязательств вне зависимости от сложности заказа. Персоналом компании являются сотрудники с большим опытом работы. Вами не раз были доказаны высокий профессионализм, надежность и гибкость подхода к нашим запросам.

            Генеральный директор ООО «ГРП Пайпс»
            М.Ю. Тихомиров

            Коллектив нашей организации выражает глубокую благодарность за профессионализм и отзывчивость к нашим потребностям, скорость обработки наших заявок, предоставлению всех технических данных.

            Трубная продукция, выпускаемая Вашим предприятием, всегда отличалась высоким качеством! В связи с этим, несмотря, куда и какое количество поставлялось нашей организацией Вашей продукции, переживаний о предъявлении претензий от конечного потребителя не было, зная о том, как Вы дорожите репутацией вашего производства.

            Директор ООО «СК «ПолимерСтрой»
            В.А. Баранов

            ООО «Торговый Дом МАГНАТ» выражает благодарность и признательность заводу ФДпласт за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество на протяжении уже стольких лет.

            За все время нашей совместной работы, Вы зарекомендовали себя как надежного поставщика, что очень важно в реализации крупных строительных объектов.

            Выражаем особую благодарность за своевременные поставки и отличное качество многослойных труб FD ARM, которая в значительной мере сэкономила средства и время монтажа.

            Генеральный директор ООО «Торговый Дом Магнат»
            Ю.Н. Руденко

            Выражаем Вам огромную благодарность за высокое качество выпускаемых полипропиленовых труб и фитингов.

            Продукция FDplast используется в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления и успешно эксплуатируется на таких объектах как сеть гипермаркетов «Линия» (г. Курск, г. Воронеж, г. Старый Оскол, г. Липецк, г. Грязи, г. Тамбов, г. Калуга, г. Орел, г. Брянск, г. Железногорск), гипермаркеты «Европа» (г. Курск, г. Курчатов), Общественный центр в г. Курске, гостиница «Центральная» г. Курск и многих других.

            Директор ООО Фирма «Коммунальщик»
            Н.Б. Сураев

            Выражаем искреннюю благодарность и признательность руководству и всем сотрудникам компании «ФДпласт» за производство и своевременные, бесперебойные поставки высококачественных, надежных и самое главное недорогих полипропиленовых труб и разнообразных фитингов к ним.

            Широкий ассортимент торговой марки «ФДпласт» позволяет удовлетворять самые требовательные запросы наших клиентов и помогает успешно конкурировать с аналогами других производителей.

            Директор ООО «Сантехкомплект»
            В.В. Тимофеев

            Благодарим Вас за длительное и плодотворное сотрудничество. В течение многих лет продукция с торговой маркой ФДпласт зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Отличаясь качеством и растущим ассортиментом.

            Генеральный директор ООО «СанТехОптТорг»
            В.В. Ремизов

            Благодарственные письма

            Новости

            Приглашаем посетить стенд Завода на выставке Акватерм Москва 2023

            Снижение цен на полипропиленовые трубы и фитинги

            Поздравляем с Днем строителя!

            C Днем России!

            Подписаться на рассылку

            Узнавайте первым
            о скидках и акциях!

            Только качественная
            продукция

            Подробнее

            Дилеры по полипропиленовой трубе

            Республика Башкортостан,
            г. Туймазы, ул. Гафурова, д. 38

            8 (927) 232-45-64
            8 (34782) 2-42-70

            [email protected]

            г. Белгород, ул. Коммунальная, д.2.

            8 (4722) 74-60-39
            8 (4722) 41-18-65.

            [email protected]

            г. Брянск, Московский проезд, д.10, офис 3.

            8 (4832) 63-57-16
            8 (4832) 63-76-87.

            [email protected]

            г. Владивосток, ул. Деревенская. д. 21-201/2

            8 (423) 246-32-52
            8 (423) 246-42-30

            [email protected]

            г. Владикавказ, угол улиц Владикавказская и Владивостокская

            8 (8672) 403-173

            [email protected]

            г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 40

            8 (4922) 26-17-11
            8 (4922) 26-14-65

            [email protected]

            г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 61

            8 (8172) 52-92-37
            8 (8172) 52-92-23
            8 (911) 500-07-85/83
            8 (911) 500-05-41

            [email protected]

            г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2д

            8 (4732) 390-333

            [email protected]

            г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 224

            8 (473) 234-74-77

            fdvoronezh@yandex. ru

            г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30, офис 210

            8 (473) 247-58-69
            8 (473)220-52-99
            8 (960) 102-93-25

            [email protected]

            Липецкая обл., г. Елец, пер. Мельничный, д. 22

            8 (47467) 43141

            [email protected]

            г. Иваново, ул. Земляная, д. 4/2

            8 (4932) 58-00-07
            8 (961) 115-88-00 106

            [email protected]

            г. Киров, ул. Металлургов, 8

            8 (8332) 58-58-58

            [email protected]

            г. Краснодар, ул. Сормовская, 7/13, здание литер Е5, офис 1

            8 (861) 210-95-64

            [email protected]

            г. Краснодар, п. Новознаменский, ул. Уголовая, 2, Строительная ярмарка

            8-800-25-000-26
            8 (861) 279-00-67

            [email protected]

            г. Москва, МО, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117

            8 (499) 258-52-02
            8 (926) 754-93-29
            8 (925) 883-40-43

            [email protected]

            г. Курск, Льговский поворот проезд, 5В 33

            8 (4712) 37-73-81
            8 (4712) 37-83-99

            [email protected]

            г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 60

            8 (4712) 53-12-54

            [email protected]

            г. Махачкала, п. Семендер, ул. Сулакская, 169

            8 (928) 500-25-59
            8 (8722) 51-29-76

            [email protected]

            г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39 б

            8 (831) 429-02-59
            8 (831) 437-16-50
            8-920-298-64-42

            [email protected]

            Республика Беларусь, г. Минск, ул. Каменогорская, д. 47, офис 118

            + 375 17 234-22-61

            [email protected]

            Республика Татарстан, г.Казань, ул. Лушникова, д. 8

            8 (843) 518-50-48

            [email protected]

            г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28

            8 (812) 319-30-54

            [email protected]

            г. Самара, ул. Лунная, д. 1

            8 (846) 250-00-78
            8 (846)274-67-12

            [email protected]

            г. Саратов, ул. Завгороднева, д. 15

            8 (8452) 61-68-00
            8 (8452) 95-03-08
            8 (8452) 58-57-86

            [email protected]

            Саратовская обл., г. Энгельс, ул.Волоха, д.74

            8 (8453) 540-544

            [email protected]

            Саратовская обл., г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 14

            8 (8453) 66-14-88

            [email protected]

            г. Тверь, Московское шоссе, д. 30

            8 (4822) 32-28-74

            [email protected]

            г. Ульяновск
            9-й Инженерный пр-д, д. 24а

            8 (8422) 26-40-03
            8 (8422) 26-05-39
            8 (8422) 26-05-40
            8 (8422) 26-05-41

            [email protected]

            Дилеры по гофрированной трубе

            Волгоградская обл., Городищенский район,
            с. Орловка, ул. Автомагистральная, д. 12

            8 (442) 49-41-21

            [email protected]

            г. Москва,
            ул. Рябиновая, д. 44

            8 (495) 966-13-30

            [email protected]

            г. Санкт-Петербург,
            ш. Революции, д. 84 лит. Я

            8 (812) 336-55-59

            [email protected]

            г. Санкт-Петербург,
            ул. Бассейная д.21

            8 (812) 454-50-46

            [email protected]

            г. Санкт-Петербург,
            Волго-Донской пр., д.1

            8 (812) 777-22-11

            [email protected]

            г. Краснодар,
            п. Новознаменский, ул. Угловая, д. 2

            8-800-25-000-26

            [email protected]

            г. Москва МО, пос. Красково,
            ул. Карла Маркса, д.117

            8 (499) 258-52-02
            8 (926) 754-93-29
            8 (925) 883-40-43

            [email protected]

            г. Сочи, пос. Кудепста,
            ул. Искры, д.68

            8 (862) 243-20-35

            [email protected]

            г. Томск,
            ул. Войкова, д.75

            8 (923) 406-11-54

            г. Реутов, МО,
            пр-кт Мира, д. 40

            8 (495) 724-32-38

            [email protected]

            Красногорский район, МО,
            Новорижское шоссе, ТК Балтия

            8 (495) 792-61-76

            [email protected]

            Республика Крым, г. Симферополь
            ул. Рубцова, д. 44

            8 (978) 051-70-80

            [email protected]

            Республика Крым, г. Симферополь
            ул. Севастопольская, д. 31, корп.9

            8 (978) 707-98-67

            [email protected]

            Республика Татарстан, г. Казань,
            ул. Минская, д.37, офис 38

            8 (843) 239-34-55

            [email protected]

            Есть вопросы? Мы проконсультируем Вас!

            Вы можете заказать бесплатный звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!

            Ваше сообщение получено!

            Обновить форму

            Заказать товар

            Заполните все поля

            Наименование товара

            Ваше имя: *

            Телефон: *

            Ваш e-mail: *

            Комментарий к заказу: *

            Приложите файл с описанием заказа (DOC, EXCEL):

            Загрузить

            Загрузите реквизиты для выставления счёта (DOC, PDF, EXCEL): *

            Загрузить

            * Поля обязательные для заполнения

            Спасибо за покупку!

            Наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для подтверждения и уточнения данных.

            Руководство по продукту: Спектр опасностей для водопроводных труб

            Если не указано иное, информация о содержании продукта и опасности для здоровья основана на исследованиях, проведенных Healthy Building Network для общих профилей продуктов, отчетов и блогов. Приведены ссылки на соответствующие ресурсы.

            Получены общие записи о продуктах

            • Водопроводная труба из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)
            • Медная водопроводная труба
            • Цемент на растворителе ХПВХ
            • Водопроводная труба из полиэтилена высокой плотности
            • Труба для питьевой воды PE-RT
            • Водопроводная труба PEX
            • Полипропиленовая водопроводная труба
            • Водопроводная труба из поливинилхлорида (ПВХ)
            • Грунтовка для труб из ПВХ и ХПВХ

            Примечания

            [1] US EPA, OW. «Национальные правила первичной питьевой воды». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 30 ноября 2015 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations.; Агентство по охране окружающей среды США, штат Вл. «Подземные воды и питьевая вода». Коллекции и списки. Агентство по охране окружающей среды США, 20 февраля 2013 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water

            [2] Большинство исследований по выщелачиванию сосредоточены на новых материалах, но есть несколько исследований, посвященных долгосрочному выщелачиванию из труб. Например, см. Коннелл, Мэтью, Александра Стенсон, Лорен Вайнрих, Марк ЛеШевалье, Шелби Л. Бойд, Раадж Р. Госал, Раджарши Дей и Эндрю Дж. Уэлтон. «Водопроводные трубы PEX и PP: усваиваемый углерод, химические вещества и запахи». Журнал AWWA 108, вып. 4 (2016): E192–204. https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0016; Лашин М.Р., К.М. Шараби, Н.Г. Эль-Холи, И.Ю. Эльшериф и С. Т. Эль-Вакиль. «Факторы, влияющие на выделение свинца и железа из некоторых египетских водопроводных труб». Журнал опасных материалов 160, вып. 2 (30 декабря 2008 г.): 675–80. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.03.040; и Лёшнер, Дорит, Томас Рапп, Франк-Ульрих Шлоссер, Рамона Шустер, Эрнст Стоттмайстер и Свен Зандер. «Опыт применения проекта европейского стандарта PrEN 15768 для идентификации вымываемых органических веществ из материалов, контактирующих с питьевой водой, методом ГХ-МС». Аналитические методы 3, вып. 11 (1 ноября 2011 г.): 2547–56. https://doi.org/10.1039/C1AY05471F.

            [3] NSF International. «NSF/ANSI 61: Компоненты системы питьевой воды — влияние на здоровье». 05.01.2016. НСФ Интернэшнл. По состоянию на 9 июля 2021 г. https://www.nsf.org/knowledge-library/nsf-ansi-standard-61-drinking-water-system-components-health-effects.

            [4] NSF International. «Сертификат NSF/ANSI/CAN 61 для ваших компонентов питьевой воды». НСФ Интернэшнл. По состоянию на 9 июля 2021 г. https://www.nsf.org/knowledge-library/nsf-ansi-61-certification-for-your-drinking-water-components.

            [5] NSF International. «Технические требования NSF/ANSI 372». НСФ Интернэшнл. По состоянию на 9 июля 2021 г. https://www.nsf.org/knowledge-library/nsf-ansi-372-technical-requirements.

            [6] US EPA, OW. «Использование бессвинцовых труб, фитингов, приспособлений, припоя и флюса для питьевой воды». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США. По состоянию на 8 июля 2021 г. https://www.epa.gov/sdwa/use-lead-free-pipes-fittings-fixtures-solder-and-flux-drinking-water; Ассоциация развития меди. «Справочник по медным трубкам: VI. Фитинги, припои, флюсы: припои». По состоянию на 10 августа 2021 г. https://www.copper.org/applications/plumbing/cth/fittings/cth_5join_sod.html; ASTM B32-20, Стандартные технические условия на металлический припой, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020, https://doi.org/10.1520/B0032-20.

            [7] Американская академия педиатрии. «Воздействие свинца на детей». ААП.орг. По состоянию на 8 июля 2021 г. http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/lead-exposure/Pages/Lead-Exposure-in-Children.aspx; Агентство по охране окружающей среды США, штат Вл. «Основная информация о свинце в питьевой воде». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 2 февраля 2016 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Отравление свинцом и здоровье». По состоянию на 8 июля 2021 г. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health.

            [8] Глёзер, Саймон, Марсель Сулье и Луис А. Терсеро Эспиноза. «Динамический анализ глобальных потоков меди. Глобальные запасы, потоки материалов после потребления, показатели переработки и оценка неопределенности». Экологические науки и технологии 47, вып. 12 (18 июня 2013 г.): 6564–72. https://doi.org/10.1021/es400069b.

            [9] Danwatch. «Воздействие добычи меди на людей и природу». По состоянию на 30 апреля 2020 г. https://old.danwatch.dk/en/undersogelseskapitel/impacts-of-copper-mining-on-people-and-nature/; Робертс, Тристан. «Трубопровод в перспективе: выбор трубы для водопровода в зданиях». BuildingGreen, 5 апреля 2007 г. https://www.buildinggreen.com/feature/piping-perspective-selecting-pipe-plumbing-buildings.

            [10] Национальный центр гигиены окружающей среды (NCH). «Глава 8: Сельское водоснабжение и вопросы качества воды». и «Глава 9: Сантехника». В Справочном руководстве Healthy Housing . Центры США по контролю за заболеваниями (CDC), 2009 г. https://www.cdc.gov/nceh/publications/books/housing/cha09.htm.

            [11] US EPA, OW. «Национальные правила первичной питьевой воды». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 30 ноября 2015 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations; Министерство здравоохранения Миннесоты. «Медь в питьевой воде». По состоянию на 12 июля 2021 г. https://www.health.state.mn.us/communities/environment/water/contaminants/copper.html#HealthEffects.

            [12] Коннелл, Мэтью, Александра Стенсон, Лорен Вейнрих, Марк ЛеШевалье, Шелби Л. Бойд, Раадж Р. Госал, Раджарши Дей и Эндрю Дж. Уэлтон. «Водопроводные трубы PEX и PP: усваиваемый углерод, химические вещества и запахи». Журнал AWWA 108, вып. 4 (2016): E192–204. https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0016; Лашин М.Р., К.М. Шараби, Н.Г. Эль-Холи, И.Ю. Эльшериф и С.Т. Эль-Вакиль. «Факторы, влияющие на выделение свинца и железа из некоторых египетских водопроводных труб». Журнал опасных материалов 160, вып. 2 (30 декабря 2008 г.): 675–80. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.03.040; Лёшнер, Дорит, Томас Рапп, Франк-Ульрих Шлоссер, Рамона Шустер, Эрнст Стоттмайстер и Свен Цандер. «Опыт применения проекта европейского стандарта PrEN 15768 для идентификации вымываемых органических веществ из материалов, контактирующих с питьевой водой, методом ГХ-МС». Аналитические методы 3, вып. 11 (1 ноября 2011 г.): 2547–56. https://doi.org/10.1039/C1AY05471F.

            [13] Американская академия педиатрии. «Воздействие свинца на детей». ААП.орг. По состоянию на 8 июля 2021 г. http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/lead-exposure/Pages/Lead-Exposure-in-Children.aspx; Агентство по охране окружающей среды США, штат Вл. «Основная информация о свинце в питьевой воде». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 2 февраля 2016 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Отравление свинцом и здоровье». По состоянию на 8 июля 2021 г. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health.

            [14] Ассоциация развития меди. «Copper.Org: Справочник по медным трубам: XI. Press-Connect Joints». По состоянию на 11 августа 2021 г. https://www.copper.org/applications/plumbing/cth/press-connect/.

            [15] US EPA, OW. «Использование бессвинцовых труб, фитингов, приспособлений, припоя и флюса для питьевой воды». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США. По состоянию на 8 июля 2021 г. https://www.epa.gov/sdwa/use-lead-free-pipes-fittings-fixtures-solder-and-flux-drinking-water.

            [16] Национальный центр гигиены окружающей среды (NCH). «Глава 8: Сельское водоснабжение и вопросы качества воды». и «Глава 9: Сантехника. В Справочном руководстве Healthy Housing . Центры США по контролю за заболеваниями (CDC), 2009 г. https://www.cdc.gov/nceh/publications/books/housing/cha09.htm.

            [17] US EPA, OW. «Национальные правила первичной питьевой воды». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 30 ноября 2015 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations; Министерство здравоохранения Миннесоты. «Медь в питьевой воде». По состоянию на 12 июля 2021 г. https://www.health.state.mn.us/communities/environment/water/contaminants/copper.html#HealthEffects.

            [18] Лешнер, Дорит, Томас Рапп, Франк-Ульрих Шлоссер, Рамона Шустер, Эрнст Стоттмайстер и Свен Цандер. «Опыт применения проекта европейского стандарта PrEN 15768 для идентификации вымываемых органических веществ из материалов, контактирующих с питьевой водой, методом ГХ-МС». Аналитические методы 3, вып. 11 (1 ноября 2011 г.): 2547–56. https://doi.org/10.1039/C1AY05471F; Лю, Зе-хуа, Хуа Инь и Чжи Дан. «Оказывают ли эстрогенные соединения в питьевой воде, мигрирующие из системы распределения пластиковых труб, неблагоприятное воздействие на человека? Анализ научной литературы». Науки об окружающей среде и исследования загрязнения 24, вып. 2 (1 января 2017 г.): 2126–34. https://doi.org/10.1007/s11356-016-8032-z.

            [19] Коннелл, Мэтью, Александра Стенсон, Лорен Вайнрих, Марк ЛеШевалье, Шелби Л. Бойд, Раадж Р. Госал, Раджарши Дей и Эндрю Дж. Уэлтон. «Водопроводные трубы PEX и PP: усваиваемый углерод, химические вещества и запахи». Журнал AWWA 108, вып. 4 (2016): E192–204. https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0016; Лунд, Видар, Мэри Андерсон-Гленна, Ингун Скьеврак и Ингер-Лизе Стеффенсен. «Долгосрочное исследование миграции летучих органических соединений из труб из сшитого полиэтилена (PEX) и влияния на качество питьевой воды». Журнал воды и здоровья 9, нет. 3 (1 сентября 2011 г.): 483–97. https://doi.org/10.2166/wh.2011.165; Люцхофт, Ханс-Кристиан Хольтен, Кристофер Кевин Ваул, Хенрик Расмус Андерсен, Божена Серединска-Собекка, Ханс Мосбек, Нина Кристенсен, Микаэль Эмиль Олссон и Эрик Арвин. «Анализ HS-SPME-GC-MS продуктов разложения антиоксидантов, попадающих в питьевую воду из полиэтиленовых материалов и труб PEX». Международный журнал экологической аналитической химии 93, вып. 6 (1 мая 2013 г.): 593–612. https://doi.org/10.1080/03067319.2012.727805; Шейх, Мухаммад Мансур, Авад О. Аль-Сухаими, Марлия М. Ханафия, Мухаммад Акил Ашраф, Ахад Фантух и Эман Аль-Харби. «Выщелачиваемые летучие органические соединения из полиэтиленовых сантехнических пластиковых труб: пример Медины Аль-Мунавара, Саудовская Аравия». Acta Chemica Малайзия 1, вып. 1 (17 февраля 2017 г.): 01–03. https://doi.org/10.26480/acmy.01.2017.01.03; Скьеврак, Ингун, Анн Дью, Карл Олав Гьерстад и Халлгейр Херикстад. «Летучие органические компоненты, мигрирующие из пластиковых труб (HDPE, PEX и PVC) в питьевую воду». Исследования воды 37, вып. 8 (апрель 2003 г.): 1912–20. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00576-6

            [20] Лунд, Видар, Мэри Андерсон-Гленна, Ингун Скьеврак и Ингер-Лизе Стеффенсен. «Долгосрочное исследование миграции летучих органических соединений из труб из сшитого полиэтилена (PEX) и влияния на качество питьевой воды». Журнал воды и здоровья 9, вып. 3 (1 сентября 2011 г.): 483–97. https://doi.org/10.2166/wh.2011.165; Скьеврак, Ингун, Анн Дью, Карл Олав Гьерстад и Халлгейр Херикстад. «Летучие органические компоненты, мигрирующие из пластиковых труб (HDPE, PEX и PVC) в питьевую воду». Исследования воды 37, вып. 8 (апрель 2003 г.): 1912–20. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00576-6;

            Коннелл, Мэтью, Александра Стенсон, Лорен Вайнрих, Марк ЛеШевалье, Шелби Л. Бойд, Раадж Р. Госал, Раджарши Дей и Эндрю Дж. Уэлтон. «Водопроводные трубы PEX и PP: усваиваемый углерод, химические вещества и запахи». Журнал AWWA 108, вып. 4 (2016): E192–204. https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0016.

            [21] Датское агентство по охране окружающей среды. «Статусвердеринг ведр. afgivelse af organiske stuffer fra plastrør til drikkevand». Датское агентство по охране окружающей среды, 2012 г. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/09./978-87-92903-53-2.pdf.

            [22] Американская академия педиатрии. «Воздействие свинца на детей». ААП.орг. По состоянию на 8 июля 2021 г. http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/lead-exposure/Pages/Lead-Exposure-in-Children.aspx; Агентство по охране окружающей среды США, штат Вл. «Основная информация о свинце в питьевой воде». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 2 февраля 2016 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Отравление свинцом и здоровье». По состоянию на 8 июля 2021 г. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health.

            [23] Национальный центр гигиены окружающей среды (NCH). «Глава 8: Сельское водоснабжение и вопросы качества воды». и «Глава 9: Сантехника». В Справочном руководстве Healthy Housing . Центры США по контролю за заболеваниями (CDC), 2009 г. https://www.cdc.gov/nceh/publications/books/housing/cha09.htm.

            [24] US EPA, OW. «Национальные правила первичной питьевой воды». Обзоры и информационные бюллетени. Агентство по охране окружающей среды США, 30 ноября 2015 г. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations; Министерство здравоохранения Миннесоты. «Медь в питьевой воде». По состоянию на 12 июля 2021 г. https://www.health.state.mn.us/communities/environment/water/contaminants/copper.html#HealthEffects.

            [25] Адамс, Уильям А., Ин Сюй, Джон С. Литтл, Энтони Ф. Фристачи, Гленн Э. Райс и Кристофер А. Импеллиттери. «Прогнозирование скорости миграции диалкилоловоорганических соединений из ПВХ-трубы в воду». Экологические науки и технологии 45, вып. 16 (15 августа 2011 г.): 6902–7. https://doi.org/10.1021/es201552x.

            [26] Например, диметилолова бис(2-этилгексилмеркаптоацетат) CAS № 57583-35-4 представляет собой термостабилизатор, обнаруженный в водопроводных трубах из ПВХ, и «предполагается, что он наносит ущерб фертильности или нерожденному ребенку» и «может нанести ущерб органические при длительном или многократном воздействии» в соответствии с Реестром классификации и маркировки Европейского химического агентства.

            [27] Tomboulian, P., L. Schweitzer, K. Mullin, J. Wilson, and D. Khiari. «Материалы, используемые в системах распределения питьевой воды: влияние на вкус и запах». Водные науки и технологии 49, вып. 9 (1 мая 2004 г.): 219–26. https://doi.org/10.2166/wst.2004.0575; Фауст, Дерек Р., Кимберли Дж. Вутен и Филип Н. Смит. «Перенос фталатов из C-поливинилхлорида и сшитых полиэтиленовых труб (PEX-b) в питьевую воду». Водоснабжение 17, №. 2 (28 сентября 2016 г.): 588–9.6. https://doi.org/10.2166/ws.2016.164.

            [28] Фауст, Дерек Р., Кимберли Дж. Вутен и Филип Н. Смит. «Перенос фталатов из C-поливинилхлорида и сшитых полиэтиленовых труб (PEX-b) в питьевую воду». Водоснабжение 17, №. 2 (28 сентября 2016 г.): 588–96. https://doi.org/10.2166/ws.2016.164.

            [29] Гор, А. С., В. А. Чаппелл, С. Э. Фентон, Дж. А. Флоуз, А. Надаль, Г. С. Принс, Дж. Топпари и Р. Т. Зоеллер. «EDC-2: второе научное заявление эндокринного общества о химических веществах, разрушающих эндокринную систему». Эндокринные обзоры 36, вып. 6 (декабрь 2015 г.): E1–150. https://doi.org/10.1210/er.2015-1010; Энгель, Стефани М., Хизер Б. Патисол, Шарлотта Броуди, Расс Хаузер, Ами Р. Зота, Дебора Х. Беннет, Морин Суонсон и Робин М. Уайатт. «Нейротоксичность орто-фталатов: рекомендации по критическим политическим реформам для защиты развития мозга у детей». Американский журнал общественного здравоохранения, 18 февраля 2021 г. , стр. 1–9.. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306014; Беннетт Дебора, Беллинджер Дэвид С., Бирнбаум Линда С., Брэдман Аса, Чен Аймин, Кори-Слехта Дебора А., Энгель Стефани М. и др. «Проект TENDR: Ориентация на экологические риски нейроразвития. Консенсусное заявление TENDR». Перспективы гигиены окружающей среды 124, вып. 7 (1 июля 2016 г.): A118–22. https://doi.org/10.1289/EHP358.

            [30] Contech Engineered Solutions, LLC. «Паспорт безопасности трубного цемента из ПВХ», 8 августа 2013 г. https://www.conteches.com/Portals/0/Documents/MSDS/pvc%20pipe%20cement%20sds.pdf?ver=2018-05-31- 143241-600. По состоянию на 26 июля 2021 г.; Oaty Co. «Паспорт безопасности цемента Fusion Clear PVC», 18 ноября 2016 г. https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfImages/29/29950475-eeb8-47dd-b211-58e336bee077.pdf. По состоянию на 26 июля 2021 г.; Корпорация Томас и Беттс. «Паспорт безопасности цемента-растворителя Carlon с низким содержанием летучих органических соединений для пластиковых труб из ПВХ», 6 мая 2016 г. https://www.cesco.com/resources/pdf_66D/sds-00060-tb2.pdf. По состоянию на 26 июля 2021 г.

            [31] Шерил Фиандака. «I-Team: Сантехники говорят, что трубы из ПВХ представляют долгосрочную опасность для здоровья». WBZ CBS Boston (блог), 8 июня 2021 г. https://boston.cbslocal.com/2021/06/08/i-team-plumbing-massachusetts-pvc-health-risks-building-code/.

            [32] Энн Блейк и Марк Росси. «Карта показателей пластики». Акция «Чистое производство», 1 июля 2014 г. https://www.cleanproduction.org/resources/entry/plastics-scorecard-resource.

            [33] Адамс, Уильям А., Ин Сюй, Джон К. Литтл, Энтони Ф. Фристачи, Гленн Э. Райс и Кристофер А. Импеллиттери. «Прогнозирование скорости миграции диалкилоловоорганических соединений из ПВХ-трубы в воду». Экологические науки и технологии 45, вып. 16 (15 августа 2011 г.): 6902–7. https://doi.org/10.1021/es201552x.

            [34] Tomboulian, P., L. Schweitzer, K. Mullin, J. Wilson, and D. Khiari. «Материалы, используемые в системах распределения питьевой воды: влияние на вкус и запах». Водные науки и технологии 49, вып. 9 (1 мая 2004 г.): 219–26. https://doi.org/10.2166/wst.2004.0575; Фауст, Дерек Р., Кимберли Дж. Вутен и Филип Н. Смит. «Перенос фталатов из C-поливинилхлорида и сшитых полиэтиленовых труб (PEX-b) в питьевую воду». Водоснабжение 17, №. 2 (28 сентября 2016 г.): 588–9.6. https://doi.org/10.2166/ws.2016.164.

            [35] Фауст, Дерек Р., Кимберли Дж. Вутен и Филип Н. Смит. «Перенос фталатов из C-поливинилхлорида и сшитых полиэтиленовых труб (PEX-b) в питьевую воду». Водоснабжение 17, №. 2 (28 сентября 2016 г.): 588–96. https://doi.org/10.2166/ws.2016.164.

            [36] Гор, А. С., В. А. Чаппелл, С. Э. Фентон, Дж. А. Флоус, А. Надаль, Г. С. Принс, Дж. Топпари и Р. Т. Зоеллер. «EDC-2: второе научное заявление эндокринного общества о химических веществах, разрушающих эндокринную систему». Эндокринные обзоры 36, вып. 6 (декабрь 2015 г.): E1–150. https://doi.org/10.1210/er.2015-1010; Энгель, Стефани М., Хизер Б. Патисол, Шарлотта Броуди, Расс Хаузер, Ами Р. Зота, Дебора Х. Беннет, Морин Суонсон и Робин М. Уайатт. «Нейротоксичность орто-фталатов: рекомендации по критическим политическим реформам для защиты развития мозга у детей». Американский журнал общественного здравоохранения, 18 февраля 2021 г., стр. 1–9.. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306014; Беннетт Дебора, Беллинджер Дэвид С., Бирнбаум Линда С., Брэдман Аса, Чен Аймин, Кори-Слехта Дебора А., Энгель Стефани М. и др. «Проект TENDR: Ориентация на экологические риски нейроразвития. Консенсусное заявление TENDR». Перспективы гигиены окружающей среды 124, вып. 7 (1 июля 2016 г.): A118–22. https://doi.org/10.1289/EHP358.

            [37] E-Z Weld Group, LLC. «Паспорт безопасности цемента CPVC Export Cement Product 786 Heavy Body/Orange CPVC», 27 мая 2015 г. По состоянию на 26 июля 2021 г. https://www.e-zweld.com/wp-content/uploads/2017/11/ 786-ХПВХ-Цемент-SDS.pdf; Корпорация IPS. «Паспорт безопасности одношагового растворителя цемента TFP-500», февраль 2020 г. По состоянию на 26 июля 2021 г. https://www.tyco-fire.com/TD_TFP/TFP/TFP1990_02_2020.pdf; Oaty Co. «Паспорт безопасности цемента Oatey CPVC Medium Orange», 29 июня 2012 г. По состоянию на 26 июля 2021 г. https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfImages/84/84843a26-dbe9-4b4c-b525 -8д112д5дда60.pdf.

            [38] Энн Блейк и Марк Росси. «Карта показателей пластики». Акция «Чистое производство», 1 июля 2014 г. https://www.cleanproduction.org/resources/entry/plastics-scorecard-resource.

            LDPE и HDPE: свойства, производство и применение

            LDPE и HDPE — это термопластичные материалы из семейства полиолефинов, которые представляют собой пластмассы на нефтехимической основе, включающие полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ). Полиэтилен является наиболее распространенным пластиковым материалом в мире и известен своей простой структурой, самой простой из всех коммерчески доступных полимеров.

            Под классом материалов полиэтилена LDPE (полиэтилен низкой плотности) и HDPE (полиэтилен высокой плотности) сформировали ландшафт упаковочной и обрабатывающей промышленности. LDPE хорошо известен тем, что широко используется в пластиковых пакетах, поскольку его низкая плотность делает его легким и гибким, что делает его идеальным для такого рода применений. HDPE , с другой стороны, более твердый и обеспечивает более высокую прочность и лучшую термостойкость. В последнее время он стал очень популярным в качестве исходного материала для нитей для 3D-печати, используемых вместо материала ABS. Он также используется для производства прочных пластиковых деталей, таких как трубы из полиэтилена высокой плотности, игрушки и пластиковые стулья.

            Хотя ПЭНП и ПЭВП являются термопластичными полимерами этилена, они различаются по ряду свойств и областей применения. Одно резкое отличие состоит в том, что LDPE имеет больше разветвлений, чем HDPE. Разветвление происходит во время полимеризации, когда к полимерным цепям присоединяются вторичные полимерные цепи путем замены атома в первичной цепи мономерной группой. Это ослабляет межмолекулярные силы в полимере. Вот почему ПЭВП имеют более высокое отношение прочности к плотности, чем ПЭНП с повышенной прочностью на растяжение.

            Различное использование LDPE и HDPE основано на этом фундаментальном структурном различии, среди многих других свойств.

            Здесь вы узнаете:

            • Расхождение в свойствах между LDPE и HDPE

            • Преимущества и недостатки использования каждого полиэтиленового материала

            • Как каждый из них производится и обрабатывается

            • Различные области применения LDPE и HDPE

            Полиэтиленовые пакеты LDPE

            Свойства LDPE и HDPE

            Хотя оба материала производятся из одного и того же этиленового мономера, разница в химической структуре обеспечивает широкий спектр уникальных свойств.

            Как следует из названия, полиэтилен низкой плотности (LDPE) имеет более низкую плотность, прочность и термостойкость. Между тем, полиэтилен высокой плотности (ПНД) характеризуется более высокой удельной прочностью и термостойкостью.

            Таблица 1. Сравнение свойств материалов LDPE и HDPE

            Недвижимость

            ПЭНП

            ПЭВП

            Химическая структура

            Больше разветвлений

            Меньше разветвлений, больше линейности

            Плотность

            Низкая плотность

            0,91-0,94 г/см 3

            Высокая плотность

            0,95–0,97 г/см 3

            Гибкость

            Низкая кристалличность (50-60%), поэтому более гибкий

            Высокая степень кристалличности (>90%), что делает его более прочным и жестким

            Термостойкость

            Резкое снижение плотности при воздействии температуры выше 20°C

            Способен выдерживать нагрев при температуре более 100°C

            Температура плавления

            ~115°С

            ~135°С

            Химическая стойкость

            Устойчив к большинству спиртов, кислот и щелочей; низкая стойкость к окислителям и отдельным углеводородам

            Превосходная стойкость к растворителям, спиртам, кислотам и щелочам; низкая устойчивость к большинству углеводородов

            Прочность

            Относительно повышенная ударная вязкость в холодных условиях

            Высокая прочность на растяжение и удельная прочность

            Прозрачность

            Высокий, из-за аморфного состояния

            Низкий из-за повышенного уровня кристалличности

            Максимально допустимое напряжение при 20°C

            6–17 МПа

            14–32 МПа

            Плюсы и минусы использования LDPE и HDPE

            Хотя оба материала имеют свои преимущества, они также имеют ряд недостатков. Вот список плюсов и минусов каждого из LDPE и HDPE.

            Таблица 2. Преимущества и недостатки использования LDPE по сравнению с HDPE

             

            ПЭНП

            ПЭВП

            Преимущества

            Широкий спектр применения

            Низкая стоимость

            Устойчив к кислотам и основаниям

            Легко обрабатывается и формуется

            Хорошая электрическая изоляция

            Водонепроницаемость

            Может обрабатываться как прозрачный

            Широкий спектр применения

            Низкая стоимость

            Высокая прочность на растяжение

            Способен противостоять низким температурам

            Относительно прочный и жесткий

            Водонепроницаемость

            Хорошая электрическая изоляция

            Недостатки

            Повышенная склонность к растрескиванию

            Не используется при экстремально высоких или низких температурах

            Высокая проницаемость для углекислого газа и других газов

            Незначительная или нулевая устойчивость к УФ-излучению

            Может треснуть под нагрузкой

            Более высокий риск усадки плесени

            Незначительная или нулевая устойчивость к УФ-излучению

             

             

             

            Производство и переработка LDPE и HDPE

            Как производится LDPE?

            ПЭНП производится либо в автоклаве с мешалкой, либо в трубчатом реакторе. Его общее производство включает сжатие газообразного этилена, полимеризацию с использованием инициатора и разделение газов.

            Как производится ПЭВП?

            Большинство материалов из ПЭВП производится либо полимеризацией в суспензии, либо полимеризацией в газовой фазе. Процесс начинается с полимеризации из раствора мономеров этилена с последующим разделением и сушкой.

            Как обрабатываются эти два полиэтиленовых материала?

            После производства термопластический материал может быть переработан для потребительского или промышленного использования следующими методами:

            Литье под давлением

            Этот быстрый процесс превращает гранулы или гранулы LDPE и HDPE в нестандартные формы и размеры, определяемые формой. Гранулы термопласта отправляются в горячую бочку, из которой материалы расплавляются через шнековый бочка и ленты нагревателя. Затем расплавленный пластик впрыскивается в предварительно сконфигурированную полость формы, которая также охлаждает материал. После затвердевания пластик выбрасывается из формовочной машины.

            • Литье пластмасс под давлением: обзор

             

            Экструзия

            Подобно литью под давлением, здесь также используется тепло для плавления пластиковых гранул. Отличие проявляется в последней части машины — в этом случае расплавленный пластик проходит через заранее спроектированное отверстие, а затем охлаждается для затвердевания.

             

            Выдувное формование

            Этот вид обработки обычно применяется для изготовления изделий из пластмассы полой формы. Вместо впрыскивания расплавленного пластика в процессе используется сжатый воздух, который вдувает материал в форму.

            • Выдувное формование: история, процесс и типы

            Трубы из ПЭНД

            Применение ПЭНП и ПЭВП

            Применение ПЭНП включает:

            • Полиэтиленовые пакеты
            • Легкие упаковочные материалы: кольца из шести упаковок, водонепроницаемая картонная подкладка, полиэтиленовая пленка, защелкивающиеся крышки
            • Промывочные бутылки
            • Слой защиты от коррозии для рабочих поверхностей
            • Чехлы и упаковка компьютерного оборудования

            Применение HDPE включает:

            • Нить HDPE для 3D-принтеров
            • Прочные упаковочные материалы: пробки для бутылок, пластиковые бутылки из-под молока, бочки, контейнеры для сыпучих материалов для промышленного использования
            • Волокна для канатов, сетей и технических тканей
            • Топливные баки транспортных средств
            • Лодочные детали
            • Трубы и трубки из полиэтилена высокой плотности
            • Стулья и столы из пластика HDPE
            • Конструкции для детских площадок: горки, качели
            • Потребительские товары: корзины для мусора и вторсырья, контейнеры для кубиков льда, игрушки, лари для льда

             

            Если вам понравилась эта статья, вы также можете прочитать дополнительную информацию здесь:

            • Полиэтилен: свойства, процессы и применение
            • Материалы, используемые в пищевой упаковке
            • Что такое полимеризация?
            • Переработка и переработка: процессы и материалы
            • Более 400 статей на  Ресурсы Matmatch

            [1] С.

            Развертка на чертеже: ЧЕРЧЕНИЕ. Школьный интернет-учебник — Чтение чертежей 3-7

            Развертка стен домов — чертежи развертки помещений

            Важной частью при строительстве или создании дизайн-проекта помещения остается развертка стен, которая позволяет детализировать фактические размеры комнат с точностью до нескольких миллиметров. Благодаря этому специалистам удается визуализировать даже сложные конструкции, имеющие несколько уровней. Поскольку работы требуют применения специализированного оборудования и высокой квалификации от мастера, проект дома должны составлять профильные компании.

            Технический чертеж применяется в любом серьезном проекте. С его помощью, при соблюдении всех правил развертки, специалистам удается точно передать будущий дизайн фасада или интерьера дома. Подготовленные данные дают полную картину того, как будет выглядеть комната после ремонта или реставрации, что существенно облегчает монтаж.

            Чтобы выполнить развертку помещения качественно, требуются четкие параметры расстановки мебели, список материалов и предметов, которые находятся в доме.

            Что такое развертка внутренних стен здания

            Развертка – это наглядная модель фасада внутренней части комнат, которая представляет ортогональную проекцию значимых стен постройки. На проекте они отображаются в разрезе, могут выводиться в качестве отдельно стоящих конструкций для более детальной прорисовки. На проекции виден каждый элемент, который примыкает к перегородкам. План помещения делается в виде чертежа или 3D модели, в которые вносят информацию о типе покрытия, размерах. Это могут быть различные ниши, арки, окна, выступы, мебель или коммуникации.

            В зависимости от поставленных задач, в отдельных случаях делаются чертежи разрезов внутренних или наружных перегородок дома. Это необходимо делать, если планируется возводить сложные многоуровневые конструкции, потолки с переходом, а также полы с перепадами.

            Развертка домов подготавливается для получения точной информации об объекте. Создание схемы с высокой точностью позволяет понять и оценить строение разноуровневых конструкций в дизайн-проектах. Документация помогает в восприятии сложных элементов в виде лестниц, террас, балконов. Она также дает возможность исследовать особенности вертикальной пропорции помещения или дома в целом.

            Обратиться к технологии развертки домов можно как минимум по следующим причинам:

            • Даже в случае составления трехмерной модели комнат, нет гарантии, что не могут появиться недочеты при наложении объектов друг на друга. Фронтальная проекция стен, напротив, обеспечивает наиболее точным и понятным чертежом, использование которого исключает обнаружение подобных ошибок.
            • Без фронтальной проекции крайне сложно реализовать дизайнерский проект без погрешностей. Поскольку любые работы на объекте начинаются с отделки стен, ремонтным бригадам важно знать точные параметры выхода коммуникаций, электрощитов и проводов. Во время зашивки перегородок гипсокартонном, отделки декоративной штукатуркой, монтажа ниш или встроенных конструкций специалисты должны отталкиваться от реальных размеров. Развертка же помогает в этой ситуации, а также предостерегает от ошибки в распределении коммуникаций. В чертеже указываются места для установки розеток, выключателей, трасс для кондиционера или вентиляции. Такая точность решает, насколько удачно было выбрано место, а также определяет, затруднен к ним доступ или нет.
            • Создание чертежа поможет спроектировать комфортный интерьер, отталкиваясь от физических данных человека. Учитываются рост, габариты и другие параметры. Для этого создается антропометрическая модель, с помощью которой определяется наиболее комфортная планировка помещения. Такой метод исключает просчета, поэтому мебель, выключатели и другие предметы распределяются на удобной высоте и в оптимальных местах.

            Принципы проектирования помещений

            Фронтальная проекция стен сооружений, как правило, выполняемости в масштабе 1:50. Однако этот параметр может меняться в зависимости от поставленных задач. Мебель на чертеже указывается только та, которая примыкает одной из частей к перегородкам. В отдельных случаях специалисты вносят в схему остальные предметы интерьера, которые располагаются в центре. Однако в этом практической пользы нет.

            Среди основных принципов проектирования отмечаются следующие правила:

            • Каждая внутренняя перегородка при развертке прорисовывается отдельно. Однако при необходимости, а также в случае работы над технически сложными узлами, допускается прорисовка отдельных частей и элементов конструкции.
            • В чертеже все фронтальные проекции обозначаются логично, и вносятся в общий план дизайн-проекта.
            • Специалисты во время проектирования включают в окончательный отчет только ту мебель и элементы интерьера, которые непосредственно соприкасаются со стенами.
            • Чтобы строительные бригады смогли прочитать подготовленный план, каждый элемент, указанный в чертеже, имеет обозначение и пояснение. Если конечное изображение сильно перегружено, вспомогательную текстовую информацию с назначением предметов заменяют цифровой маркировкой. Посмотреть расшифровку можно в экспликации (сноске, где объясняются все сокращения).
            • Выносные линии и их размеры вносятся в чертеж с учетом строительных правил черчения. Информация указывается подробно и точно.

            Преимущества развертки стен дома

            Фронтальная проекция перегородок и несущих конструкций позволяет охватить практически все ключевые элементы комнат. Специалистами также учитываются те, которые скрыты за отделочными материалами или относятся к конкретным стенам интерьера. Преимуществом такого детального подхода к проработке чертежей остаются:

            • Точная детализация всех ключевых объектов, которые располагаются в здании. Специалисты указывают их расположение с привязкой к направляющим линиям, оконным и дверным блокам. Дополнительно вносится расстояние от перегородок, напольного покрытия и потолка.
            • Наглядные точки монтажа скрытых элементов, их положение на схеме. Это могут быть коммуникации, трубы отопления, вентиляционные шахты или электропроводка. Специалисты отмечают точное расположение закладных, которые используются для установки тяжелых приборов в виде кондиционера, кухонных шкафов, радиаторов отопления. Точно указываются места для установки раздаточной коробки, розетки или выключателя.
            • Учет антропологических параметров человека. Особенность технологии позволяет спроектировать уникальный интерьер, который будет удобен одному человеку или группе людей. Благодаря виртуальной модели человеческого тела, при составлении которого используются параметры мужчин, женщин или детей, определяются размеры мебели, высота полок или глубина ниш.
            • Исключение ошибок. Проработка помещения исключает наложение объектов. Поскольку их параметры легко отследить и проконтролировать, исключены неаккуратные примыкания мебели к перегородкам, а также любая нестыковка проемов.
            • Наглядное отображение декора. Развертка помогает сделать раскладку плитки в ванне или гостиной, распределить ламинат или любые другие декоративные панели с учетом их реальных размеров.
            • Наличие результата в цвете. Чтобы было удобно воспринимать декор, подбирать объекты, а также формировать разные решения в цвете, развертка позволяет окрашивать план.

            Что входит в развертку

            Во время работы над фронтальной проекцией стен учитываются их размеры, толщина и длина перегородок. Специалисты поэтапно указывают высоту каждого проема, а также уровни, на которых располагаются двери и окна. Детально прорабатываются декоративные элементы. Просчитывается расположение молдингов, плинтусов, порожков. Учитываются их стыки между друг другом, с дверьми, арками или крупной мебелью.

            Специалисты вносят в схему расположение мебели. С помощью проекции можно заранее увидеть в дизайн-проекте, как будет стоять диван или кровать, с какими элементами они будут соприкасаться. Детальная прорисовка позволяет увидеть пустые зоны, заметить чрезмерное скопление предметов в одном из углов помещения. Благодаря этому соблюдается симметричность расположения предметов.

            Развертка также помогает при размещении персональных приборов. Ими могут быть:

            • настенные светильники – бра, декоративные подсветки, плафоны для подсветки рабочей зоны;
            • выключатели, розетки – они не должны перекрываться какими-либо предметами, к ним должен быть открыт свободный доступ;
            • картины или настенные часы – если нужно распределить на стене много декоративных предметов, проекция поможет это сделать с высокой точностью;
            • кухонная мебель – в проекте учитывается рост человека, по которому определяется оптимальная высота шкафчиков, навесных приборов.

            Стоимость проекта

            При формировании стоимости учитываются особенности плана потолков, полов и стен, специфика декоративных элементов, а также способы размещения электроприборов в виде розеток, проводов или оборудования. В стоимость также входит проработка плана монтажа сантехнических приборов, расположение мебели, количество входных групп. В случае проработки цветов в интерьере цена может дополнительно увеличиться.

            Лицензии

            Отзывы

            ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА

            ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФФ»

            ФНЦП ФГУП «НИИ ПП»

            ООО «Инжиниринговый Центр «ЯМАЛ»

            ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ»

            ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС»

            Диагнотостические технологии для техносферы

            ООО «КАПИТАЛ ГРУП»

            Нам доверяют

            МОСИНЖПРОЕКТ

            ОАО «Группа компаний ПИК»

            Codest International S.L.R

            РФЯЦ-ВНИИЭФ

            АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“»

            ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко

            Правительство Москвы

            Государственная академия наук

            Министерство обороны РФ

            РОСКОСМОС

            В Масштабе. Чертежи, 3D Модели, Проекты

            Рейтинг: 50

            Софт: КОМПАС-3D 14

            Состав: Дисковый шевер, метчик машинный, развертка комбинированная, протяжка шестигранная.

            0   14   348

            Расчет шестигранной протяжки, дискового шевера, развертки комбинированной, метчика машинного

            12345678910…→ 17

            Вы искали

            В категории
            Во всех категорияхCAE расчёты и симуляцияАвтоматизация и управление   SCADA   Автоматизация проектирования   Датчики   Метрология (МСС)   Промышленные роботы и робототехникаБесплатноГОСТы   ЕСКДИнженерные системы   Вентиляция и кондиционирование   Газоснабжение   Кабельные системы, связь, СКС   Пожарные и охранные системы   Системы водоснабжения и канализации   Теплоснабжение   Хладотехника и холодильные установки   Электроснабжение и освещениеКонкурсы   Cделай это сам / DIY   Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования   МАСТЕР 3D   Эксперт и ЗачётМашиностроение и механика   Гидравлика и пневматика      Клапан   Двигатели      ДВС      Реактивные двигатели   Детали машин      Передачи      Редукторы      Соединения   Металлорежущие станки и инструменты      Гибочные станки      Детали и узлы станков      Зубообрабатывающие станки      Режущий, станочный инструмент      Сверлильные и расточные станки      Токарные станки      Фрезерные станки      Шлифовальные станки   Оборудование   Подъемно транспортные установки (ПТУ)      Конвейеры      Краны      Лифты      Такелаж   Приборостроение      Бытовая техника      Электронные компоненты   Сварочное производство   Теория механизмов и машин   Теплотехника      Котлы      Теплообменники      Турбины   Технология машиностроенияМодели для станков ЧПУНачертательная геометрия и Инженерная графикаОружие   Огнестрельное оружие   Холодное оружиеПромышленность   Добывающая, горная промышленность   Инженерная Экология   Лёгкая промышленность   Лесное хозяйство и деревообработка      Деревообрабатывающие станки   МАПП      Гранулирование      Дозирование      Измельчение      Кондитерское      Кристаллизация      Молочное      Общественное питание      Очистка и сепарирование      Сушка   Медицинская промышленность   Металлургия      Литейное производство и пресс-формы      Обработка металлов давлением   Нефть и Газ   Промышленность строительных материалов   Химическая промышленность (ПАХТ и ПАПП)   ЭнергетикаРазноеСельское хозяйство   Механизация сельского хозяйства   Технология животноводства   Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукцииСтатьиСтроительство   Архитектурные формы   Игровое оборудование, тренажеры, спорт   Интерьер и мебель   Конструкции из дерева и пластмасс   Лестницы   Металлоконструкции   Мосты, тоннели, дороги   Планы и благоустройство   Проекты домов      Здания социально-бытового назначения      Коттеджи и частные дома      Многоэтажные жилые дома      Промышленные здания   Проекты Производства Работ и Технологические Карты   Торговое оборудование и рекламные конструкцииСхемы   Кинематические схемы   Структурные схемыТранспорт   Авиация   Автомобили грузовые   Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис)   Автомобили легковые   Бронетехника и военный автотранспорт   Водный транспорт и судостроение   Детали и узлы автомобилей   Железнодорожный транспорт   Космические системы и ракетостроение   Пассажирский автотранспорт   Прицепы и полуприцепы   Строительные, специальные и дорожные машиныЭлектрические машины   Генераторы   Трансформаторы   ЭлектродвигателиАтласыБиблиотекиКнигиСАПР CAD форматыУроки построенияВо всех категорияхCAE расчёты и симуляцияАвтоматизация и управление   SCADA   Автоматизация проектирования   Датчики   Метрология (МСС)   Промышленные роботы и робототехникаБесплатноГОСТы   ЕСКДИнженерные системы   Вентиляция и кондиционирование   Газоснабжение   Кабельные системы, связь, СКС   Пожарные и охранные системы   Системы водоснабжения и канализации   Теплоснабжение   Хладотехника и холодильные установки   Электроснабжение и освещениеКонкурсы   Cделай это сам / DIY   Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования   МАСТЕР 3D   Эксперт и ЗачётМашиностроение и механика   Гидравлика и пневматика      Клапан   Двигатели      ДВС      Реактивные двигатели   Детали машин      Передачи      Редукторы      Соединения   Металлорежущие станки и инструменты      Гибочные станки      Детали и узлы станков      Зубообрабатывающие станки      Режущий, станочный инструмент      Сверлильные и расточные станки      Токарные станки      Фрезерные станки      Шлифовальные станки   Оборудование   Подъемно транспортные установки (ПТУ)      Конвейеры      Краны      Лифты      Такелаж   Приборостроение      Бытовая техника      Электронные компоненты   Сварочное производство   Теория механизмов и машин   Теплотехника      Котлы      Теплообменники      Турбины   Технология машиностроенияМодели для станков ЧПУНачертательная геометрия и Инженерная графикаОружие   Огнестрельное оружие   Холодное оружиеПромышленность   Добывающая, горная промышленность   Инженерная Экология   Лёгкая промышленность   Лесное хозяйство и деревообработка      Деревообрабатывающие станки   МАПП      Гранулирование      Дозирование      Измельчение      Кондитерское      Кристаллизация      Молочное      Общественное питание      Очистка и сепарирование      Сушка   Медицинская промышленность   Металлургия      Литейное производство и пресс-формы      Обработка металлов давлением   Нефть и Газ   Промышленность строительных материалов   Химическая промышленность (ПАХТ и ПАПП)   ЭнергетикаРазноеСельское хозяйство   Механизация сельского хозяйства   Технология животноводства   Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукцииСтатьиСтроительство   Архитектурные формы   Игровое оборудование, тренажеры, спорт   Интерьер и мебель   Конструкции из дерева и пластмасс   Лестницы   Металлоконструкции   Мосты, тоннели, дороги   Планы и благоустройство   Проекты домов      Здания социально-бытового назначения      Коттеджи и частные дома      Многоэтажные жилые дома      Промышленные здания   Проекты Производства Работ и Технологические Карты   Торговое оборудование и рекламные конструкцииСхемы   Кинематические схемы   Структурные схемыТранспорт   Авиация   Автомобили грузовые   Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис)   Автомобили легковые   Бронетехника и военный автотранспорт   Водный транспорт и судостроение   Детали и узлы автомобилей   Железнодорожный транспорт   Космические системы и ракетостроение   Пассажирский автотранспорт   Прицепы и полуприцепы   Строительные, специальные и дорожные машиныЭлектрические машины   Генераторы   Трансформаторы   ЭлектродвигателиАтласыБиблиотекиКнигиСАПР CAD форматыУроки построения

            3D модель?

            Да
            Нет
            Не важно

            Студенческая работа?

            Да
            Нет
            Не важно

            Формат файла
            ЛюбойКОМПАС-3DAutoCADAutoCAD ElectricalSolidWorksInventorT-Flex CADArchiCADRevitSketchUp3ds MaxBlenderRhinoFusion 360CATIACreoNXParasolidPowershapenanoCADPro/EngineerMicrosoft VisioArtCAMDXFCorelDRAWSTEP / IGESSTLДругая

            Этапы развития рисования у детей 0-6 лет

            • Поделиться

            • Электронная почта

            Вот краткий обзор увлекательных этапов развития ребенка, связанных с рисованием, и почему важно поощрять рисование маленьких детей.

            Рисование — естественный процесс для всех детей. С младенчества дети начинают экспериментировать с инструментами для рисования и делать отметки на бумаге, и по мере взросления эти отметки начинают обретать смысл.

            Рисование в конечном итоге становится способом выражения ребенком своего понимания мира и всего, что для него важно.

            Узнайте, как дети учатся рисовать и почему это очень важно. Также дана разбивка по этапам развития рисунка в разном возрасте.

            Как научить ребенка рисовать

            В первые годы важно сосредоточиться на процессе творческого рисования, а не на продукте.

            Нет необходимости формально учить детей рисовать. Лучший способ научить их — дать им возможность ознакомиться с материалами и инструментами для рисования и позволить им свободно выражать себя.

            По мере того, как они растут и взрослеют, их рисунки становятся более подробными и отражают окружающий мир.

            Избегайте соблазна предоставить детям модели для копирования и ограничить их знакомство с книжками-раскрасками. Они служат только для того, чтобы убрать естественную креативность.

            Почему важно рисовать

            Рисование в раннем и дошкольном возрасте дает множество преимуществ. IT:

            • Строите Fine Motor Skills
            • Разработка Координация рук и глаз
            • Развивает Творческое выражение через бесплатный рисунок
            • является фундаментом навыков предварительной записи
            • Строители . объем внимания
            • развивает когнитивное понимание понятий

            Обведение картинок или «обучение» ребенка рисованию по моделям не являются естественными и не соответствующими возрасту способами развития творческих способностей.

            Этапы рисования

            Вот характеристики различных этапов развития детских рисунков. Они не высечены на камне, поскольку дети развиваются со своей собственной уникальной скоростью.

            Они будут достигать вех в своем собственном темпе, однако все они проходят одни и те же этапы, которые основаны на их уровне понимания.

            Характеристики перечислены по возрасту.

            Посмотрите видео ниже, чтобы получить краткую информацию о каждом этапе, или читайте дальше, чтобы узнать разбивку по разным возрастам.

            П.С. Скачайте БЕСПЛАТНЫЙ набор печатных форм в конце поста. Существуют игры, которые помогут развить зрительное восприятие и мелкую моторику, что важно для развития рисования.

            12 месяцев: случайные отметки и каракули

            Первый этап рисования посвящен исследованию и развитию координации движений.

            Примерно в возрасте от 15 до 18 месяцев у детей начинают появляться неконтролируемые каракули, которые ничего не представляют.

            Формы

            ДЕЕВЫ НАЧИНАЕТ СДЕЛАТЬ СЛУЧАЯ ИСКУССТВА И СКОРОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ:

            • Scribbles
            • Вертикальные и горизонтальные линии
            • Рейзин с несколькими линиями

            Понимание

            для детей. причина и следствие и их способность вызывать события.

            Это не столько связано с созданием и представлением их мира, сколько с наслаждением их движениями и их эффектами.

            Их каракули позволяют им узнавать о свойствах предметов, материалов и инструментов, таких как карандаши, ручки, краски, мелки и бумага.

            Захват

            Примерно с 15-месячного возраста малыши обычно могут хватать мелки всей рукой (ладонный захват).

            2 года: контролируемые каракули

            Этот этап известен как контролируемая каракули .

            Характеризуется спонтанными круговыми или прерывистыми каракулями и точками.

            Подобные каракули можно найти на всех детских рисунках в этом возрасте, и фигуры в них необходимы для развития навыков рисования и письма в дальнейшем.

            Фигуры

            Малыши начинают рисовать, включая:

            • горизонтальные и вертикальные линии
            • несколько петель и спиралей
            • грубо нарисованные круги
            • формы, напоминающие буквы T и V

            Захват

            Двухлетние дети учатся удерживать карандаш вдоль стержня по направлению к острию, используя большой палец и первые два пальца (так называемый захват штатива).

            Обычно они используют предпочитаемую руку.

            Понимание

            В этом возрасте малыши начинают обнаруживать связь между совершаемыми ими движениями и следами на бумаге. Они начнут целенаправленно повторять движения.

            К концу этого года эти рисунки превратятся в простых диаграмм .

            3 года: основные фигуры

            На этом этапе дети начинают использовать основные фигуры в своих рисунках, так как их мелкая моторика и зрительно-моторная координация улучшаются.

            Фигуры

            Рисунки в этом возрасте включают в себя следующие фигуры, объединенные различными способами:

            • круги и квадраты
            • кресты
            • точки
            • фигуры, напоминающие буквы T, V и H

            Рисунок человека

            Первый рисунок человека обычно появляется в возрасте 3-4 лет.

            Эти люди-головастики нарисованы только с головой и обычно ногами, непосредственно прикрепленными к голове.

            Ручка

            Трехлетний ребенок держит карандаш около кончика, между первыми двумя пальцами и большим пальцем.

            Они используют предпочтительную руку и хорошо держат карандаш.

            В этом возрасте вы можете помочь своему ребенку развить хорошее владение штативом, используя треугольные мелки.

            Понимание

            В этом возрасте дети могут рассказать вам, что представляют их каракули, хотя вы, возможно, не сможете увидеть, что они описали.

            Обычно они называют свою картинку во время рисования или после того, как она будет завершена, но они не начинают рисовать с четким планом того, что они будут рисовать.

            Использование цвета на данном этапе нереально, и часто предпочитают использовать только один цвет.

            4 года: узоры и люди-«головастики»

            К 4 годам в детских рисунках начинают появляться узоры. Ребенок сделает образец и интерпретирует его как представление чего-то, дав ему ярлык.

            Фигуры

            Среди их рисунков:

            • Квадраты, круги и прямоугольники
            • Попытки нарисовать треугольники и ромбы, хотя она, возможно, еще не может их составить
            • Кресты
            • Письмо0004

            Рисунок человека

            Рисунок человека 4-летнего ребенка будет развиваться от головы с ногами до таких деталей, как глаза, поскольку для них важен зрительный контакт.

            Они рисуют не то, что видят, а то, что знают, и добавляют детали по мере того, как они становятся для них важными.

            Появляются такие детали, как руки, пальцы и туловище.

            Рисование других изображений

            К 4,5 годам они начинают комбинировать две или более фигур или форм вместе, чтобы сформировать основные изображения, такие как прямоугольник и круг, чтобы сформировать шляпу. Они часто узнают об этом от взрослых.

            Первые фигуры, которые дети последовательно делают, обычно формируют людей, но позже включают в себя основные изображения, такие как дом или солнце.

            Захват

            На этом этапе они хорошо держат карандаш, по-взрослому.

            Понимание

            Рисование приобретает больше смысла и намерений. Дети обычно решают, что они будут рисовать, прежде чем они начнут.

            Они намеренно пытаются комбинировать формы и линии вместе, и их изображения начинают выглядеть так же, как изображения, которые они описывают.

            5 лет: рисунки и портреты

            5-летние дети начинают проявлять творческий подход к своим рисункам.

            Формы

            Их рисунки будут включать в себя:

            • Основные формы
            • Треугольники и бриллианты
            • Спонтанные буквы (имитировать письмо)

            Рисунок человека

            А. много деталей, таких как волосы, руки и пальцы, ноги и тело.

            Рисование других изображений

            Они рисуют такие изображения, как животные, дома, транспортные средства, деревья, растения, цветы и радуги.

            Они могут включать детали – например, рисунок дома с дверью, окнами, крышей и дымоходом.

            Захват

            К 5 годам дети должны научиться хорошо держать карандаш, мелок или кисть.

            Понимание

            Теперь дети будут рисовать спонтанно и начнут отражать в своих рисунках свое прошлое, интересы и опыт. Они рисуют то, что знают.

            Их представления о людях, животных и домах постоянно меняются.

            Они также назовут свою фотографию перед началом.

            Они могут раскрашивать линии, но их использование цвета может быть нереалистичным.

            В этот момент люди и предметы могут еще парить в воздухе, так как у детей все еще развивается пространственное восприятие.

            Обычно они помещают себя в центр рисунка из-за своего эгоцентричного характера (видя себя центром мира).

            6 лет: рисунки представляют интересы и опыт

            К 6 или 7 годам у детей появляется собственный стиль рисования, который обычно узнают взрослые.

            Фигуры

            К 7 годам они смогут формировать хорошие круги, квадраты, прямоугольники, треугольники и ромбы на своих рисунках.

            Рисунок человека

            В этом возрасте ребенок обычно останавливается на определенном изображении человека и склонен рисовать их всех с одной и той же базовой формой.

            Например, они нарисуют всю семью с одинаковым контуром тела, но сделают членов семьи разных размеров и покажут пол с помощью волос и одежды.

            Рисование других изображений

            На рисунках изображены все виды животных и предметов, обычно те, которые их интересуют больше всего.

            Обычно они рисуют животных с человеческими лицами.

            Понимание

            На этом этапе дети демонстрируют свой более высокий уровень познания, рисуя людей, животных и объекты на базовой линии, например, на земле или траве.

            Они также демонстрируют восприятие, рисуя, например, деревья выше дома или маленькие цветы.

            Этот рисунок показывает более глубокое понимание ребенком глубины и расстояния.

            То, как они видят мир, исходит из их рисунков. Они опускают неважные вещи и увеличивают то, что для них важно.

            Они могут нарисовать в доме маленькую дверь, достаточно большую для себя, или очень высокие окна, так как они не могут до них дотянуться.

            Они также могут показывать движение в своих рисунках, изображая летящие объекты или широко расставляя ноги бегущего животного.

            Использование цвета становится вполне реалистичным.

            Я надеюсь, вам понравилось читать об этапах развития рисования у маленьких детей, и вы вдохновлены на то, чтобы поощрять своих детей к свободному рисованию и творческому самовыражению.

            Источники:

            Хендрик, Х . 1990. Полное обучение: развивающая программа для детей младшего возраста . Третье издание. Издательство Macmillan Publishing Company: Нью-Йорк.

            Питерс, М. 2007. Язык и подготовка к школе . Мец Пресс: Welgemoed.

            Natanson, J. 1998. Обучение через игру: пособие для родителей в первые пять лет жизни. Tafelberg Publishers Limited: Кейптаун.

            Фишер, Б. 1991. Радостное обучение: детский сад для изучения иностранных языков. Хайнеманн: Нью-Гэмпшир.

            Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к печатным головоломкам, историям, наборам заданий и многому другому!

            Присоединяйтесь к программе Empowered Parents +, и вы получите загружаемый набор из печатных головоломок, игр и рассказов , а также Пакет мероприятий «Обучение через игру» , который включает целый год занятий для детей от 3 до 6 лет. старые
            Бесплатный доступ навсегда.

            Регистрация бесплатной учетной записи Grow выполняется быстро и легко. Она позволит вам добавлять статьи в закладки для последующего чтения на этом веб-сайте, а также на многих веб-сайтах по всему миру, использующих Расти .

            • Поделиться

            • Электронная почта

            Как рисование человека является частью развития вашего ребенка

            • Поделиться

            • Электронная почта

            Рисование человека – важный аспект и показатель развития ребенка.

            Как и в случае с другими тестами, не обязательно все дети осваивают навыки в одном и том же возрасте.

            Однако, основываясь на исследованиях, мы видим сходство в том, как дети рисуют людей на разных этапах и периодах их формирования.

            Этапы развития рисования человека

            Существуют различные названия и термины, которые используются для обозначения прогрессивных этапов детского рисования.

            Они могут быть организованы по типичному возрасту, характеристикам рисунка или этапам художественного развития. Имейте в виду, конечно, что это только общие положения, которые часто совпадают.

            Вы могли заметить, что рисунки людей вашего ребенка включают элементы из нескольких категорий, перечисленных ниже, и это совершенно нормально. Развитие каждого ребенка уникально.

            Давайте рассмотрим типичные этапы.

            1. Каракули 

            В возрасте от одного до двух лет появляются первые каракули, когда малыши держат мелок в кулачках.

            Это приводит к более контролируемым каракулям и даже может в конечном итоге выглядеть как человек.

            Обычно это происходит случайно и часто неожиданно, но намеренное рисование человека обычно происходит в возрасте около двух лет.

            2. Формы головастика или амебы

            В какой-то момент на этапе рисования, начиная с двухлетнего возраста и заканчивая четырехлетним, дети начинают рисовать людей, похожих на головастиков или амеб.

            Они включают в себя круглую форму головы с ногами, вырастающими непосредственно из этой формы. Иногда дети также добавляют руки или даже глаза.

            Эти формы обычно плавают в пространстве без какой-либо базовой линии для земли.

            3. Базовые формы с дополнительными функциями

            В возрасте около четырех лет дети добавляют руки с пальцами на концах, более сложные лица, а иногда и туловище.

            В этот досимволический период головы обычно намного больше, чем другие части тела. Многие из центральных вещей, которые испытывают дети, связаны с головой: еда, питье, слух, обоняние, зрение, разговор, плач и смех.

            Они часто изображают улыбки на лицах, которые рисуют.

            4. Человеческие формы 

            К пяти годам дети обычно добавляют еще больше деталей к своим рисункам людей, например волосы, руки с пальцами, туловище и ступни с пальцами ног.

            Часто это время многих автопортретов, в которых дети исследуют свои собственные образы. Примерно в этом возрасте дети начинают уделять больше внимания цветам, которые они используют в своих рисунках.

            5. Группы и семьи в действии

            В возрасте от шести до семи лет дети часто начинают рисовать группы людей, например семьи. Все тела обычно выглядят одинаково, но могут иметь различия в прическе и одежде, чтобы выразить пол.

            На этом схематическом этапе дети начинают заполнять конечности, минуя простые фигурки из палочек. Они рисуют людей в действии, показывая, как они используют свои конечности для работы и игры.

            [источник]

            Что детский рисунок говорит нам о развитии?

            Рисунок ребенка отражает развитие его мелкой моторики и зрительно-моторной координации .

            Их рисунки совершенствуются по мере того, как они развивают хватку карандаша и учатся управлять движением карандашей, мелков, фломастеров и кистей.

            Врожденный художественный талант также может быть обнаружен наряду с предшествующим опытом ребенка в искусстве.

            Рисунки также говорят нам о когнитивном развитии , например о том, научились ли дети использовать символы для обозначения людей и предметов, которые их окружают.

            Они могут рисовать только то, что знают или испытали.  

            Их изображения также отражают телесное осознание, например то, что могут выполнять различные части тела, как они изгибаются и двигаются.

            Рисунки могут даже показать, если детям некомфортно что-то в собственном теле. Арт-терапевты используют детские рисунки людей и их окружения, чтобы исследовать эмоциональное развитие .

            [источник] [источник]

            Стоит ли учить детей рисовать людей?

            Рисование — это естественный развивающий процесс, которому не нужно учиться. Однако детям нужна возможность часто рисовать, чтобы воспользоваться многими преимуществами рисования .

            Дети не учатся рисовать человека, если их показывает взрослый. Скорее, их возросшее когнитивное понимание и осознание тела отражаются в том, как развиваются их рисунки.

            Таким образом, такие занятия, как книжки-раскраски, мало стимулируют творчество и не являются необходимыми для «обучения» ребенка рисованию.

            Обучение технике рисования людей не рекомендуется, поскольку дети рисуют их, когда они готовы к развитию.

            Однако есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы у вашего ребенка был весь богатый опыт, необходимый для достижения успеха в нужное время.

            20 идей для занятий, которые помогут создать детский фон для рисования людей 

            Хотя вам не нужно давать ребенку уроки рисования с этапами рисования людей, вы можете предложить различные виды жизненного опыта, например следующие, чтобы помочь им получить их начал в правильном направлении.

            • Читайте и обсуждайте книжки с картинками, на которых изображены люди
            • Предлагайте множество возможностей для рисования и рисунков без заданных результатов
            • Вращайте художественные материалы, чтобы поддерживать высокий интерес
            • Рисуйте и раскрашивайте вместе с ребенком рассказать историю с иллюстрациями
            • Посетить художественные музеи
            • Поощрять использовать и говорить обо всех чувствах
            • Говорить с ребенком о повседневной жизни
            • Отправляйтесь на прогулку, маленькую или большую; посещение местных достопримечательностей
            • Поощрение неструктурированная, свободная игра
            • Научите ребенка кататься на велосипеде
            • Вместе посадите сад
            • Готовьте или готовьте закуски вместе
            • Планируйте охоту на природу4 открытые материалы 9000Завершенные материалы 9000 чтобы ваш ребенок строил проекты
            • Поощряйте проводить время с семьей и друзьями… молодыми, пожилыми и промежуточными
            • Понаблюдайте за птицами
            • Познакомьте детей с новый словарь
            • посещение библиотеки
            • празднование праздников

            20 идей для занятий, которые помогут развить позитивное восприятие тела у детей делать.

            Кроме того, дети получают удовольствие от рисования людей, позитивного взгляда на тела в целом и на свои собственные тела в частности, что, безусловно, является плюсом и поощряется приведенными ниже упражнениями.

            • Пойте песни о теле (например, «Голова, плечи, колени и пальцы ног»)
            • Укажите на части тела и назовите их
            • Играйте в такие игры, как « Саймон говорит »
            • Имитируйте движения животных
            • Познакомьте вашего ребенка с йогой
            • Поощряйте ежедневную физическую активность
            • Предлагайте выбор здорового питания
            • Подчеркивайте положительное и избегайте разговоров о массе тела как о негативном
            • Поощряйте игру с мимикой теней
            • Играть в переодевание
            • Делать людей из пластилина
            • Двигаться и танцевать под музыку
            • Играть в игр с хлопками в ладоши
            • Делиться зеркалированием/копированием игр с движением
            • Играть в игру с фонариком их)
            • Делать бумажных/картонных кукол
            • Играть с куклами
            • Делать отпечатки ног/ладоней на мокром песке
            • Играть с фигурками людей
            • Сортировать одежду для стирки по размеру; носки спички

            Важным достижением в развитии ребенка является рисование человека.

            Сталь быстрорежущая марки: Быстрорежущие стали (быстрорез): марки, свойства, маркировка

            Виды быстрорежущих сталей — РИНКОМ

            Виды быстрорежущих сталей — РИНКОМ

            Главная

            Статьи

            Виды быстрорежущих сталей

            Виды быстрорежущих сталей

            1 августа 2016

            Гирин Кирилл

            Среди инструментальных сталей мы рассмотрим особую группу — быстрорежущие стали.

            К материалам данной группы предъявляют следующие требования:

            • устойчивость формы и размера;
            • теплостойкость;
            • твердость;
            • повышенная износостойкость;
            • стойкость к повышенным нагрузкам;
            • вязкость.

            Впервые инструментальная быстрорежущая сталь была произведена в Великобритании и названа «rapid steel». Соответственно, отечественное обозначение быстрорежущих сталей начинается с большой буквы «Р». Число после первой буквы — содержание (в процентах) в сплаве вольфрама, далее в маркировке могут присутствовать буквы «К», «М», «Ф» и числа — процентное содержание, соответственно, кобальта, молибдена, ванадия. Также в рассматриваемых видах сталей содержится хром (от3 до 4,4 %), углерод (от 0,7 до 1,5 %) и другие элементы, которые в маркировке не отмечаются.


            Рис. 1 Виды быстрорежущих сталей

            Быстрорежущие стали обладают износостойкостью, которая значительно (в 3,5 раза) выше, чем тот же показатель в низколегированных и углеродистых сталей. Теплостойкость при легировании кобальтом достигает 620 градусов, без легирования — 620 градусов.

            Режущая способность быстрорежущих сплавов зависит, в первую очередь, от содержания в них вольфрама. При высоком содержании этого элемента отмечается карбидная неоднородность стали и , как следствие, раскрошенная поверхность кромки инструмента при работе. Если в составе стали содержится молибден, то показатели твердости инструмента более стабильны.

            Рекомендуемые области применения основных марок быстрорежущих сталей







            Обрабатываемый материалВиды инструментов
            РезцыСверлаРазвертки, зенкерыМетчики, плашкиПротяжки, прошивкиФрезыЗуборезный инструментНожовочные полотна, пилы
            Концевые, дисковыеНасадные, торцевые
            Углеродистые и низколегированные сталиР6М5Ф3

            Р6М5К5*1

            Р9К5

            Р6М5

            11РЗАМ3Ф2

            Р6М5Ф3

            Р12Ф3

            Р6М5

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5*1

            Р6М5

            11РЗАМ3Ф2

            Р6М5Ф3

            Р6М5Ф3

            Р6М5

            Р6М5

            Р6М5Ф3*1

            Р6М5К5

            Р6М5

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5*1

            Р6М5

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5*1

            Р9М4К8*1

            11Р3АМ3Ф2

            Р6М5

            Р9

            Высоколегированные конструкционные, нержавеющие и легированные улучшенные сталиР9К5

            Р12Ф4К5

            Р6М5К5

            Р6М5Ф3

            Р12Ф3

            Р6М5К5

            Р18

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5

            Р9М4К8

            Р18

            Р6М5

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5

            Р18

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5

            Р9К5

            Р6М5К5

            Р9М4К8

            Р9К5

            Р6М5К5

            Р9К5

            Р6М5К5

            Р9М4К8

            11Р3АМ3Ф2

            Р6М5

            Р9

            Жаропрочные стали и сплавы, высокопрочные сталиР18К5Ф2

            Р12Ф4К5*2

            Р6М5К5

            В4М12К23

            Р6М5К5

            Р9М4К8

            Р18К5Ф2

            Р12Ф4К5

            Р6М5К5

            Р9К5

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5

            Р18

            Р6М5Ф3

            Р6М5К5

            Р18К5Ф2

            Р9М4К8

            Р6М5К5

            В11М7К23

            Р18К5Ф2

            Р12Ф4К5*2

            Р6М5К5

            В4М12К23

            Р9М4К8Р6М5К5

            Р6М5

            Примечание. Выделены предпочтительные марки стали.

            *1 При работе на повышенных скоростях резания.

            *2 Для инструментов простой формы.

            Сталь Р6М5

            Быстрорежущая инструментальная сталь марки Р6М5 повсеместно применяется в производстве основных резьбонарезных и режущих инструментов. Р6М5 используется для эффективной обработки конструкционных легированных углеродистых сталей. Именно эта сталь получила широкое распространение благодаря не только характеристикам, в которые входит высокая теплостойкость, но и из-за относительно невысокой себестоимости.

            Сталь Р6М5К5

            Инструментальная быстрорежущая молибденово-кобальтовая сталь. Сталь этой марки обладает важными характеристиками: износостойкостью, хорошей вязкостью, легко поддается шлифовке. Применяется в изготовлении инструментов для обработки жаропрочных и нержавеющих сталей. Инструменты из такой стали незаменимы в условиях повышенного разогрева режущей кромки.

            Сталь Р18

            Данная марка стали, как правило, используется для обработки конструкционных сталей с обязательным условием сохранения режущих свойств при нагревании до 600 градусов во время работы. Р18 — сталь, отличающаяся большим количеством избыточных карбидов и свойством сохранять мелкое зерно даже при повышенных температурах закалки. Инструмент подогревают, чтобы при нагреве до температуры закалки в нем не образовывались трещины. Основным недостатком стали Р18 является высокая себестоимость, поэтому ее часто стараются заменить более дешевым вариантом — сталью Р9.

            Сталь Р12 (по характеристикам близка к стали Р18)

            Р12 отличается от стали Р18 меньшей степенью карбидной неоднородности и большей пластичностью. Такая марка стали оптимальна для изготовления инструментов методом пластической деформации.

            Используется сталь Р12 в производстве режущего инструмента для механической обработки конструкционных инструментальных легированных сталей.

            Сталь Р9К5

            Данная марка стали необходима для обработки конструкционных сталей повышенной прочности, жаропрочных и нержавеющих сталей. Пятипроцентное содержание кобальта делает материал более пригодным для работы ударом, благодаря повышенной вязкостью. Инструменты из стали Р9К5 обладают более длительным периодом стойкости (в 3 раза) по сравнению с инструментами из стали Р6М5.

            Больше полезной информации

            Полезные обзоры и статьи

            Все статьи

            31 августа 2022

            Автомобильная резьба: разновидности и способы определения

            27 июня 2022

            Легированные стали

            22 июня 2022

            Инструментальные стали

            25 апреля 2022

            Устройство токарного станка

            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

            ?>

            Марки быстрорежущей стали и таблица физических свойств — Инструментальные материалы

            Главная » Материалы и свойства » Инструментальные материалы

            Автор Admin На чтение 3 мин. Опубликовано

            В настоящее время отечественная промышленность использует достаточно большое количество марок быстрорежущих сталей для высокопроизводительной обработки резанием. Поэтому необходимо дифференцированно подходить при назначении их для конкретного инструмента. Особенно это следует учитывать в условиях массового и автоматизированного производства, где каждая операция и позиция инструмента остаются длительный период неизменными и должны быть отлажены на максимальные стабильность и надежность.

            Основные свойства быстрорежущей стали оказывают значительное влияние на работу режущего инструмента. Так, например, красностойкость быстрорежущей стали определяет допустимые скорости резания, а высокая вторичная твердость и износостойкость – возможность обработки труднообрабатываемых материалов. Благодаря высокому пределу прочности при изгибе и ударной вязкости можно вести механическую обработку с большими сечениями среза и ударными нагрузками.

            Высокая абразивная износостойкость позволяет изготовлять метчики, фасонные резцы, дисковые фрезы с малыми задними углами; хорошая шлифуемость быстрорежущей стали особенно важна при изготовлении инструмента сложных профилей. Малая карбидная неоднородность повышает качество инструмента, особенно крупногабаритного.

            Деление быстрорежущих сталей на стали умеренной и повышенной теплостойкости (производительности) весьма приближенно. Нельзя рекомендовать использование быстрорежущей стали повышенной производительности главным образом для обработки труднообрабатываемых и жаропрочных материалов или для работы на повышенных скоростях без учета конкретного вида инструмента.

            Инструмент из стали повышенной производительности с высоким содержанием кобальта и ванадия, например, наиболее эффективен при работе на повышенных скоростях на новом и жестком оборудовании. При режимах резания, характерных для сталей умеренной производительности (типа Р18), стойкость инструмента из высоколегированных быстрорежущих сталей повышается незначительно, а в некоторых случаях (при прерывистом резании или изношенном оборудовании) она из-за повышенной хрупкости может быть даже ниже стойкости инструмента из стали Р18 или Р6М5.

            При выборе марки стали прежде всего необходимо учитывать ее основные физико-механические свойства (табл. 8). Например, ударная вязкость сталей Р9К10 и Р10Ф5К5 в 2… 3 раза меньше, чем ударная вязкость стали Р18. Это не позволяет рекомендовать их при ударном характере нагружения инструмента. Применение сталей Р9К10 и Р9М4К8 для червячных фрез эффективно только при условии высоких точности и жесткости зубофрезерных станков. Сталь Р6М5 имеет на 30…50 % более высокую ударную вязкость, чем сталь Р18, а также значительно меньшую карбидную неоднородность, поэтому эта марка стали является наиболее целесообразной для инструментов, отличающихся пониженной прочностью (например, для метчиков и сверл) или работающих на станках с недостаточно жесткой системой СПИД. Однако для фасонных протяжек сталь марки Р6М5 оказалась непригодной.

            Марка сталиТвердость после закалки и отпуска HRCПредел прочности, МПаУдарная вязкость (при 20 °С) после термообработки, кДж*м-2Красностойкость (при HRC 5 8), °С
            при растяжениипри сжатиипри изгибе

            Р18

            63… 64

            2370

            3450

            3000

            3,00… 4,00

            620

            Р9

            2000

            4450

            3200

            4,80 …5,00

            Р12

            64 …65

            1870

            3960

            3250

            3,50… 4,20

            Р6М3

            63… 65

            2060

            3990

            3800

            4,30

            Р6М5

            64… 65

            2120

            4050

            5,20

            Р9К5

            65… 66

            2700

            2,60

            635

            Р9К10

            66

            2090

            4660

            2250

            1,60

            640

            Р6М5К5

            65… 66

            3000

            2,75

            630

            Р9М4К8

            66

            2350

            1,60… 2,10

            640

            Р10Ф5К5

            66…67

            1990

            4160

            3500

            1,00

            10Р6М5

            64 …66

            4,80

            620

            Р10М4Ф3К10

            67

            2500

            2,30

            640

            Что такое быстрорежущая сталь?

            На протяжении десятилетий Griggs Steel поставляет качественную быстрорежущую инструментальную сталь многим клиентам для всех их потребностей в механической обработке и производстве. Наши стандарты как для наших продуктов, так и для услуг заставляют нас двигаться вперед, чтобы удовлетворить клиентов и построить с ними долгосрочные отношения. Что такое быстрорежущая сталь? Что выделяет его в отрасли и что мы можем сделать для вас?

            Определение быстрорежущей стали

            Быстрорежущая инструментальная сталь включает набор сплавов инструментальной стали, названных в честь их способности резать материалы быстрее, чем традиционные высокоуглеродистые стали, ранее использовавшиеся в режущих инструментах. Это связано с исключительной твердостью, стойкостью к истиранию и устойчивостью к размягчению при высоких температурах благодаря легирующим металлам и используемой термической обработке. Мы следуем определению быстрорежущей стали Американского общества испытаний и материалов, данному в Спецификации A600-79.— высокоуглеродистая сталь, содержащая вольфрам и/или молибден, наряду с хромом, ванадием и иногда кобальтом.

            Используемая термическая обработка также является важным компонентом того, что определяет характеристики быстрорежущей стали, поскольку ее мартенситная структура способствует ее высокой твердости. Это достигается путем аустенизации почти до температуры плавления стали, затем закалки в соляной ванне или путем охлаждения на воздухе и нескольких циклов отпуска для преобразования любого оставшегося аустенита в мартенсит.

            Хотя термин «быстрорежущая инструментальная сталь» описывает несколько сплавов, эти характеристики являются общими для всех них:

            • Высокое содержание сплавов, главным образом вольфрама или молибдена, с меньшими количествами хрома, ванадия и кобальта;
            • Высокое содержание углерода — минимум 0,65% по массе, но обычно от 0,8% до 1,5% содержания углерода;
            • Твердость по Роквеллу не менее 64 HRC при комнатной температуре;
            • Процесс термической обработки, при котором образуется большое количество сложных металлических карбидов, главным образом карбидов вольфрама, молибдена и ванадия, взвешенных в стальной подложке, что обеспечивает твердость и износостойкость.

            Общие марки и свойства быстрорежущей стали

            Американским институтом чугуна и стали (AISI) признано более сорока классификаций быстрорежущей стали, и производители выпускают еще больше. Эти различные классификации включают две общие категории: легированные в основном вольфрамом и легированные молибденом.

            Каждый сорт обозначается буквой T или M соответственно, а также уникальным номером, отличающим его от других сортов. Несмотря на это название, все стали типа M, кроме двух, также содержат некоторое количество вольфрама, а все стали типа T, кроме одной, содержат некоторое количество молибдена; оба они образуют карбиды металлов, необходимые для достижения желаемых свойств. Спецификации ASTM существуют для 7 Т-типов и 17 М-типов.

            Главные легирующие элементы оказывают сильное влияние на свойства быстрорежущей стали, и различные марки были разработаны в результате обширных экспериментов.

            • Вольфрам и молибден образуют карбиды, определяющие структуру быстрорежущей стали. Как правило, молибденовые стали имеют более высокую ударную вязкость, в то время как вольфрамовые стали демонстрируют более высокую твердость в горячем состоянии — твердость, сохраняющуюся при очень высоких температурах.
            • Ванадий улучшает износостойкость и твердость в горячем состоянии инструментальных сталей за счет образования стабильных карбидов ванадия. Однако более высокая доля ванадия требует увеличения содержания углерода, чтобы противодействовать потере ударной вязкости. Стали с высоким содержанием ванадия используются для изготовления специальных режущих инструментов, где первостепенное значение имеют износостойкость и термостойкость.
            • Хром в основном используется для улучшения прокаливаемости и уменьшения повреждения от окисления во время термической обработки.
            • Включение кобальта улучшает жаропрочность быстрорежущих сталей, хотя также увеличивается хрупкость.
            • Следовые включения кремния и серы имеют некоторые нишевые применения, но обычно не оказывают существенного влияния на свойства стали.
            • Содержание марганца и фосфора должно быть сведено к минимуму, так как эти элементы значительно повышают хрупкость сталей и могут вызывать растрескивание при закалке.

            Обработка поверхности

            Инструменты из быстрорежущей стали часто получают блестящее или черное оксидное покрытие для использования с цветными или черными металлами соответственно. Возможны и другие покрытия и обработки. Азотирование рассеивает азот на поверхности стали во время термической обработки, создавая цементируемую поверхность, которая демонстрирует более высокую износостойкость за счет твердости надреза.

            Другой распространенной обработкой является нитрид титана (TiN) путем физического осаждения из паровой фазы, что значительно улучшает сохранение края. Это, в сочетании с более низким коэффициентом трения, означает увеличенный срок службы и улучшенную обработку, хотя инструменты с покрытием TiN отрицательно реагируют на титановые или никелевые сплавы.

            Наша продукция из быстрорежущей стали

            Мы производим и отправляем заготовки из быстрорежущей стали в виде блочных листов, плит и закаленных круглых прутков различных размеров. Наш регулярный ассортимент включает быстрорежущие стали марок М2, М3, М4, М7 и М42. M2 широко считается отраслевым стандартом для быстрорежущих сталей, хорошо сбалансированным по ударной вязкости, стойкости к истиранию и твердости в горячем состоянии для общего назначения, заменяя исходный сорт T1 в большинстве применений благодаря включению молибдена, улучшающему большинство свойств и более экономичному.

            Вместо этого используются другие марки быстрорежущей стали для более конкретных применений, как правило, для повышения износостойкости или твердости в горячем состоянии. M3, M4 и M7 содержат повышенное содержание углерода и ванадия для более высокой стойкости к истиранию и шлифуемости, а M42 обладает высоким содержанием кобальта, что придает ему исключительную твердость в горячем состоянии.

            Кроме того, мы производим несколько марок, используя запатентованный процесс металлургии частиц в тигле, разновидность порошковой металлургии. Это включает заливку расплавленного сплава через распылительное сопло и его распыление для получения крошечных капелек стали, которые быстро остывают в мелкий порошок, хранящийся в запечатанных и обеззараженных капсулах.

            Затем порошок подвергается горячему изостатическому прессованию — сочетанию высокого давления и температуры, близкой к температуре плавления, — для его уплотнения. Это дает мелкозернистую, однородную объемную структуру с однородным распределением карбидов и незначительным выделением легирующих элементов или их отсутствием. Мы называем полученные сплавы металлическими частицами, обозначаемыми буквой PM.

            Наши порошковые металлы включают стандартные марки M4, T15, M48 и A11 (в основном сталь на основе ванадия), а также PM 23, 30 и 60; они также включены в регулярный перечень. Мелкозернистая и однородная структура этих металлических частиц придает им высокую ударную вязкость и делает их исключительными для холодной обработки.

            Применение быстрорежущей стали

            В целом, быстрорежущая сталь отличается высокой твердостью и стойкостью к истиранию, при этом различные сорта стали отличаются ударной вязкостью, жаропрочностью или пониженной хрупкостью. В результате эти сплавы чаще всего используются в промышленных режущих инструментах — насадках, фрезах, пилах, сверлах, метчиках, протяжках и многом другом.

            Инструменты из быстрорежущей стали часто сохраняют острую кромку дольше, чем из других углеродистых сталей, а разнообразие доступных марок и способов обработки поверхности обеспечивает варианты для специализированного применения. Эти продукты находят применение везде, от деревообработки до обработки высококачественных сплавов.

            Хотя пуансоны, штампы и другие компоненты прогрессивной штамповки традиционно не считаются режущими инструментами, они также могут быть изготовлены из быстрорежущей стали. Кроме того, свойства быстрорежущих сталей, особенно твердость и износостойкость, желательны для ручных инструментов, таких как стамески, напильники, лезвия для ручных рубанков, кухонных и перочинных ножей.

            Обратиться к Григгсу Стилу

            Griggs лидирует в отрасли быстрорежущих инструментальных сталей не только по качеству наших сталей, но и по доступности, быстрому реагированию и доставке, ISO-9.001 опыт и преданное обслуживание клиентов. К каждому заказу прилагается сертификат качества, и мы готовы подтвердить это, вернув вам деньги, если наша быстрорежущая сталь выйдет из строя из-за дефектов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить расценки и узнать больше о наших возможностях и о том, как они могут быть вам полезны.

            О быстрорежущей стали (HSS), которую вы должны знать

            跳过内容

            Что такое быстрорежущая сталь

            Быстрорежущая сталь (HSS) — это инструментальная сталь с высокой твердостью, высокой износостойкостью и высокой термостойкостью. И люди также называют это сталью воздушной закалки. Который может твердеть при его охлаждении на воздухе во время закалки. Есть два вида материалов в качестве его основной части. Например, карбид металла и стальная подложка. Карбид металла, включая карбид вольфрама, карбид молибдена и карбид ванадия. Они сделают материал более прочным и износостойким. И стальная подложка, вокруг которой распределен карбид. Это повлияет на свойства материала. Сделайте его более прочным и способным поглощать удары и предотвращать сколы. Красная твердость быстрорежущей стали высокая. И имеет большую износостойкость, хорошую производительность процесса. Даже прочность и ударная вязкость являются лучшими для всех типов стали. Поэтому он используется для изготовления сложных лезвий и металлорежущих инструментов с хорошей ударопрочностью. Кроме того, это отличный материал для холоднодеформированных форм, высокотемпературных пружин и т. д.

            Состав быстрорежущей стали

            Быстрорежущая сталь изготавливается из элементов W, Mo, Cr, Co, V и т. д. А HSS — это высоколегированная сталь с высоким содержанием углерода. Его содержание углерода составляет около 0,7%-1,65%. И содержание сплава составляет около 10%-25%. Быстрорежущая сталь широко применяется при обработке всех видов режущего инструмента. Инструменты обычно имеют большой размер, а окружающая среда во время работы — это высокая скорость резания, большая нагрузка и высокая рабочая температура. Он также используется для изготовления основы пресс-формы для холодной и горячей обработки с требованием высокой износостойкости. Согласно ГБТ9943-2008, классифицируют HSS по трем типам по характеристикам материала. Например, низколегированная быстрорежущая сталь (HSS-L), нормальная быстрорежущая сталь (HSS), высокопроизводительная быстрорежущая сталь (HSS-E).

            Таблица эквивалентов быстрорежущей стали

            Китай Америка Япония Германия
            W18Cr4V Т1 СХ3 1.3355
            W18Cr4VCo5 T4 СХ4 1.3255
            W18Cr4V2Co8 Т5 СХ5 1.3265
            W12Cr4V5Co5 Т15 СХ20 1.3202
            W6Mo5Cr4V3Co8 M3:2+Co СХ50 1.3244
            W2Mo8Cr4V M1 SKH50 1.3327
            W6Mo5Cr4V2 M2 SKH51 1.3343
            W6Mo5Cr4V3
            W6Mo6Cr4V2
            M3:1 SKH52 1.3350
            CW6Mo5Cr4V3 M3:2 SKH53 1. 3344
            W6Mo5Cr4V4 M4 SKH54 1.3351
            W2Mo9Cr4V2 M7 SKH58 1.3348
            W6Mo5Cr4V2Co5 M35 SKH55 1.3243
            W6Mo5Cr4V2Co8 M36 SKH56 1.3294
            W2Mo9Cr4VCo8 M42 SKH59 1.3247
            W10Mo4Cr4V3Co10 M48 SKH57 1.3207

            Быстрорежущая сталь Свойства и применение

            W18Cr4V

            Обладает высокой твердостью в горячем состоянии. И легко шлифовать и обрабатывать. Чувствительность к перегреву при закалке мала, а термостойкость выше, чем у легированной стали. И он также имеет хорошую прочность и обрабатываемость при температуре 600 ℃. Но его карбид больше. Прочность и ударная вязкость будут снижаться за счет увеличения размера материала. Подходит только для изготовления обычных ножевых инструментов. Это не лучший материал для изготовления ножей больших размеров и тонких лезвий. Широко распространено изготовление всех видов режущих инструментов средней твердости. Такие как токарные резцы, фрезы, протяжные инструменты и т. д. А также изготавливаются формы для холодной обработки, фитинги, работающие в условиях высоких температур и т. д.
            W18Cr4V-Co5 Кобальтовая быстрорежущая сталь. Обладает хорошей твердостью при высокой температуре. Износостойкость и твердость при закалке высокие. Твердость поверхности может достигать 64-66HRC. Это отличный материал для всех видов режущих инструментов для высокоскоростной резки с высокой твердостью. Такие как фреза, токарные инструменты, фрезы и режущие инструменты для обработки автоматических станков.

            W18Cr4V2-Co8

            Это также кобальтовая быстрорежущая сталь. Его жаропрочность и износостойкость лучше, чем у W18Cr4VCo5. Но прочность ниже. Закалочная твердость достигает 64-66HRC (твердость поверхности). Люди всегда используют его для изготовления фрез, токарных резцов, фрез и т. д.

            W12Cr4V5-Co5

            Кобальтовая быстрорежущая сталь с высоким содержанием углерода и ванадия. Обладает большой износостойкостью и твердостью. И он имеет хорошую стойкость к отпуску и горячую твердость. Таким образом, срок его службы больше, чем у других быстрорежущих сталей. Это идеальный выбор для труднообрабатываемого материала. Например, из высокопрочной стали, стали средней прочности, холоднокатаной стали, легированной стали и т. Д. Он также обычно используется для изготовления режущего механизма, инструмента для нарезания резьбы и основы пресс-формы для холодной обработки. Но не в состоянии использовать для изготовления сложные режущие инструменты, обладающие высокой степенью точности.

            W6Mo5Cr4-V2

            Обладает высокой твердостью и ударной вязкостью. После закалки твердость поверхности может достигать 64-66HRC. Это молибденовая быстрорежущая сталь с низким содержанием вольфрама. Стоимость ниже W18Cr4V. И это одна из самых популярных быстрорежущих сталей. Он обычно используется для изготовления сверл, метчиков, плашек и т. д.
            CW6Mo5-Cr4V2 После закалки его твердость поверхности, термическая стабильность, износостойкость лучше, чем у W6Mo5Cr4-V2. Но его прочность и ударная пластичность ниже, чем у W6Mo5Cr4-V2. Люди обычно используют его, чтобы сделать нож с высокой обрабатываемостью. Например, протяжной инструмент, расширитель и т. д.

            W6Mo5Cr4-V3

            Карбид имеет небольшие размеры и распределяется прямоугольно. Также обладает хорошей пластичностью и ударной вязкостью. И износостойкость лучше, чем у W6M05Cr4V2. Но перемалываемость плохая и легко подвергается окислительному обезуглероживанию. Это не лучший выбор для изготовления высокоточных сложных режущих инструментов. Его можно использовать для изготовления всех видов универсальных режущих инструментов. Например, токарный инструмент, фреза и т. д.
            CW6Mo5-Cr4V3 Это быстрорежущая сталь Mo-серии с высоким содержанием углерода и высоким содержанием ванадия. На основе W6M05Cr4-V3 улучшить среднее содержание углерода с 1,05% до 1,20%. А также улучшить содержание ванадия, чтобы улучшить его износостойкость.

            Все высокоскоростные стальные химические композиции

            9009,1,1,40100

            9009,1,1,40100

            9009,1,40100

            9009,1,40100

            9009,9 —

            9 Макс.

            ГБ ASTM C (%) W (%) MO (%) CR (%) V (%) CR (%) V (%) CR (%) V (%) CR (%)

            V (%) CR (%)

            V (%) CR (%)

            V (%). (%) Si(%) Mn(%) S(%) P(%) и т.д.
            W18CR4V T1 0,70-0,80 17,5-19,0 ​​ MAX 0,30 3,80-4,40 3,80-4,40 3,80-4,40 3,80-4,40 3,80-4,40 0,20-0,40 0,10-0,40 Макс. 0,030 Макс. 0,030
            W9Mo3Cr4V 0.77-0.87 8. 50-9.50 2.70-3.30 3.80-4.40 1.30-1.70 0.20-0.40 0.20-0.40 Max 0.030 Max 0,030
            W6Mo5Cr4V2 M2 (обычный C) 0,80–0,90 5,50–6,75 4.50-5.50 3.80-4.40 1.75-2.20 0.20-0.45 0.15-0.40 Max 0.030 Max 0.030
            CW6Mo5Cr4V2 M2 (High C) 0.95-1.05 5.50-6.75 4.50-5.50 3.80-4.40 1.75-2.20 0.20-0.45 0.15-0.40 Макс. 0,030 Макс. 0,030
            W2Mo9Cr4V2 M7 0.97-1.05 1.40-2.10 8.20-9.20 3.50-4.00 1.75-2.25 0.20-0.55 0.15-0.40 Max 0.030 Макс. 0,030
            9W18Cr4V 0.90-1.00 17.5-19.0 Max 0.30 3.80-4.40 1.00-1.40 Max 0.40 Max 0.40 Макс. 0,030 Макс. 0,030
            W14Cr4VMnRE 0.80-0.90 13.2-15.0 Max 0.30 3.50-4.00 1.40-1.70 Max 0.50 0.35-0.55 Max 0.030 Max 0.030 РЭ: 0,07
            W12CR4V4MO 1,20-1,40 11,5-13,0 0,90-1,20 3,80-4,40 3,80-4090-40 3,80-40100

            990-4,9 — Макс. 0,40 Макс. 0,40 Макс. 0,030 Макс. 0,030
            W6Mo5Cr4V3 M3(class a) 1.00-1.10 5.00-6.75 4.75-6.75 3.75-4.50 2.25-2. 75 0.20-0.45 0.15-0.40 Макс. 0,030 Макс. 0,030
            CW6Mo5Cr4V3 M3 (класс b) 1,15–1,25 5,00–6,75 4.75-6.75 3.75-4.50 2.75-3.25 0.20-0.45 0.15-0.40 Max 0.030 Max 0.030
            W6Mo5Cr4V2Co5 M35 0.80-0.90 5.50-6.50 4.50-5.50 3.75-4.50 1.75-2.25 4.50-5.50 0.20-0.45 0.15-0.40 Max 0,030 Макс. 0,030
            W7Mo4Cr4V2Co5 M41 1.05-1.15 6.25-7.00 3.25-4.75 3.75-4.50 1.75-2.25 4.75-5.75 0.15-0.50 0.20-0.60 Max 0.030 Макс. 0,030
            W18Cr4VCo5 T4
            T5
            T6
            0. 70-0.80 17.5-19.0 0.40-1.00 3.75-4.50 0.80-1.20 4.25-5.75 0.20-0.40 0,10-0,40 Макс. 0,030 Макс. 0,030
            8W18Cr4V2Co8 0.75-0.65 17.5-19.0 0.50-1.25 3.75-5.00 1.80-2.40 7.00-9.50 0.20-0.40 0.20-0.40 Max 0.030 Макс. 0,030
            W12Cr4V5Co5 T15 1,50-1,60 11,75-13,00 Макс. 1,00 3,79-5,000100

            4,50-5,25 4,75-5,25 0,15-0,40 0,15-0,40 Макс. 0,030
            W6Mo5Cr4V2AI 1.05-1.20 5.50-6.75 4.50-5.50 8.80-4.40 1.75-2.20 0.20-0.60 0.15-0.40 Max 0.030 Max 0,030 АИ: 0,80-1,20
            W2Mo9Cr4VCo8 M42 1. 05-1.15 1.15-1.85 9.00-10.00 3.50-4.25 0.95-1.35 7.75-8.75 0.15-0.65 0.15-0.40 Max 0.030 Max 0.030
            W7Mo4Cr4V2 1.05-1.15 6.25-7.00 3.25-4.25 8.75-4.50 1.75-2.25 4.75-5.75 0.15-0.50 0.20-0.60 Max 0.030 Макс. 0,030
            W10Mo4Cr4V3AI 1.30-1.45 9.00-10.50 3.50-4.50 3.80-4.50 2.70-3.20 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.030 Max 0.030 АИ: 0,70-1,20
            W6Mo5Cr4V5Si 1.55-1.65 5.50-6.50 5.00-6.00 8.80-4.40 4.20-5.20 1.00-1.40 Макс. 0,40 Макс. 0,030 Макс.

            Сообщение о стали: Сталь — что это? Характеристики и свойства стали

            Структура стали. Химические, механические и физические свойства.

            «Железо не только основа всего мира, самый главный металл окружающей нас природы,

            оно основа культуры и промышленности, оно орудие войны и мирного труда».

             А.Е.Ферсман

            Все знаю, что сталь является важнейшим инструментальным и конструкционным материалом для всех отраслей промышленности.

            Металлургическая промышленность Украины насчитывает более 50 металлургических заводов и является стратегически важной для страны. В Украине производится широкий ассортимент металлопроката, таких, как: арматура, круги, квадрат, катанка, проволока, полоса, уголок, балка, швеллер, листы, трубы и метизы.

            Рассматривая данный вопрос, начнем с химического состава.

            Сталь – это соединение железо (Fe) + углерод (С) + другие элементы растворенные в железе.

            Железо в чистом виде имеет очень низкую прочность, а углерод ее повышает.

            Углерод улучшает и некоторые другие показатели:

            • твердость,
            • упругость,
            • устойчивость к износу,
            • выносливость.

            Содержание  «Fe» в стали  должно быть — не менее 45%, «С»- не более 2,14% — теоретически,  однако на практике % концентрации углерода имеет следующий диапазон значений:

            • Низкоуглеродистые стали —  0,1-0,13 %
            • Углеродистые стали 0,14-0,5%
            • Высокоуглеродистые – от 0,6%

            Чем выше процент содержания углерода в стали , тем выше ее прочность и меньше пластичность. УГЛЕРОД — является неметаллическим элементом. Его плотность равна 2,22 г/см3, а плавится при t -3500 °С.  В природе он присутствует 2х полиморфных модификаций – графит  (стабильная модификация) и алмаз (метастабильная модификация), а  в  сплаве с железом:

            • в свободном  — графит (в серых чугунах),
            • в связанном  — твердое состояние -цементит.

            Углерод в соединении с железом находится в состоянии цементита, т. е в химической связи с железом (Fe3C). Структура цементита может быть очень разной, а зависит она от процесса образования, содержания углерода и методов термообработок.

            Углерод в свободном состоянии присутствует в сером чугуне  (СЧ), в виде графита. Серый чугун имеет пористую металлическую структуру и является весьма хрупким; на нем легко появляются трещины (особенно в процессе сварки).

            Химический состав углеродистых сталей обыкновенного качества (ГОСТ 380-71)

            Система железо- углерод

            Структура стали изучается по диаграмме состояния системы железо- углерод. Она характеризует структурные превращения стали и выражает зависимость структурного состояния от температурных режимов и химического состава.

            Диаграмма состояния системы железо- углерод

            Диаграмма состояния содержит критические точи, которые очень важны теоретически и практически для процессов термообработки стали и их анализа. С помощью диаграммы Fe-C — можно определить вид термообработки, температурный интервал изменения структуры и прогнозировать микроструктуру.

            Структуры стали

            Сплавы железа с углеродом при различных температурах и различном содержании «С» имеют различную структуру, а соответственно и физические и химические свойства. Одним из таких состояний и является описанный выше цементит. А теперь о них:

            Аустенит  – твердая структура  углерода в  гамма-железе — содержит «С» до 1,7% (t >  723° С). При снижении температуры аустенит распадается на феррит и цементит и возникает пластинчатая структура — перлит.

            Феррит  — твердый раствор «C» в  α-железа- при t> 723-768° С , концентрация «С» составляет — 0,02%, а при t 20°С около 0,006% «С». Он очень пластичен, не тверд и имеет низкие магнитные свойства.

            Цементит — карбид железа Fe3C. Концентрация «С»  6,63% . Цементит является хрупким , а его твердость — НВ760-800.

            Перлит —  механическая смесь феррита и цементита, образуемая при постепенном охлаждении в процессе распада аустенита. Исходя из размера частиц цементита перлит имеет различные механические свойства. Содержание «С» -0,8%.

            Ледебурит (структура чугуна) — смесь образующаяся из кристаллизация жидкого сплава цементита и аустенита. Ледебурит очень твердый, но хрупкий. Концентрация «С»-4,3%

            Свойства стали

            Конечно, не только углерод  влияет на свойства стали. Состав дополнительных элементов и их количество придают стали определенные свойства. Примеси бывают полезными и вредными. Хорошие примеси влияют исключительно на сами кристаллы, а вредные негативно воздействуют на связь кристаллов между собой. К хорошим примесям относят : марганец (Mn), кремний (Si). К плохим: фосфор (Р), серу (S), азот, кислород и другие.

            Физические и механические свойства стали

            Основными физическими свойствами стали являются:

            • теплоемкость;
            • теплопроводность;
            • модуль упругости.
            • Понятие модуля упругости стали (Е) заключается в соотношении твердого вещества упруго деформироваться при воздействии силы. Данная характеристика на прямую зависит от напряжения, а точнее, является производной соотношения напряжения к упругой деформации.
            •  модуль сдвига (упругость при сдвиге) (G )– величина измеряемая в Паскалях (Па), определяющая упругие свойства тела или материала и их способность сопротивляться сдвигающим деформациям. Он применяется для расчета на сдвиг, срез, кручение.
            •  коэффициент линейного и коэффициент объемного расширения при изменении температуры – это величина показывающая относительное изменение линейных размеров или объема материала или тела при увеличении температуры при неизменном давлении.

            Основными механическими свойствами стали являются:

            • прочность
            • твердость
            • пластичность
            • упругость
            • выносливость
            • вязкость

            Показатели механических свойств углеродистых сталей обыкновенного качества ( ГОСТ 380-71)

            Основными химическими свойствами стали являются:

            •  степень окисления
            •  устойчивость к коррозии
            •  жаростойкость
            •  жаропрочность

            Качество стали определяется различными показателями всех ее свойств и структуры. Учитываются и свойства и изделий из этой стали.

            По качеству стали разделяют на:

            • обыкновенного качества,
            • качественная сталь,
            • высококачественная сталь.

            В данной статье мы рассматриваем только структуру стали и связанные с ней понятия. Качество стали, состав дополнительных примесей и их свойства будут  рассмотрены в следующей публикации.

            Опубликовано: 24.12.2015

            Поделиться:

            Вернуться к списку новостей

            Выпуск стали в России стал невыгодным – Бизнес – Коммерсантъ

            Российские сталелитейные компании в июне, по данным «Ъ», имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. Так, в «Северстали» сообщили «Ъ», что рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой (плюс 1%). Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает сокращение инвестиционных программ.


            Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

            Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

            Российские металлурги сейчас работают с отрицательной рентабельностью при продажах как на экспорт, так и на внутреннем рынке, сообщили «Ъ» собеседники в компаниях (крупнейшие российские производители стали в этом году еще не публиковали финансовую и операционную отчетность).

            В июне 2022 года «Северсталь» работала с рентабельностью минус 46% на экспорт и плюс 1% на внутреннем рынке, говорит директор по GR «Северстали» и вице-президент ассоциации черных металлургов «Русская сталь» Андрей Леонов. «Северсталь» традиционно была одним из лидеров сектора по рентабельности, однако сильнее других пострадала от западных санкций. Ее основной акционер Алексей Мордашов и его активы находятся в SDN-листе, а европейские санкции запрещают поставки в ЕС.

            По словам источников «Ъ», у других крупных компаний рентабельность в июне тоже отрицательная. ММК, поставляющий на внутренний рынок до 90% своей продукции, вышел на средний показатель рентабельности минус 5,9%, рассказал собеседник «Ъ». ПМХ в июне не вел продажи на экспорт. Предприятие холдинга «Тулачермет» и его партнерский завод «Тула-Сталь» работали с рентабельностью минус 6% и минус 49% соответственно. Официальных комментариев в этих компаниях не дали.

            Отрицательная рентабельность может стать причиной существенных корректировок инвестиционной программы.

            В июне владелец ММК Виктор Рашников говорил, что инвестпрограмма комбината может быть реализована при рентабельности не менее 15%, однако в мае этот показатель составлял 4%. По его словам, поставщики угля и руды хотя и снижают цены, но пространства для маневра остается немного. «У них тоже осталась маржа не такая большая, как говорится, не додавишь»,— цитировал Виктора Рашникова ТАСС.

            Загрузка металлургов также падает. «Русская сталь» заявляла на прошлой неделе, что в июне производство стали снизилось на 20–50% в зависимости от компании, а себестоимость производства выросла на 50% (поскольку ряд затрат носит постоянный характер и не зависит от объема выпуска). Минпромторг в этих условиях предлагал снизить налоговую нагрузку на металлургов и отменить акциз на жидкую сталь, который был одобрен в прошлом году в качестве меры по изъятию сверхдоходов. Минфин пока не готов отменять акциз, но может рассмотреть его корректировку.

            НЛМК ожидает падения производства стали в России по итогам года на 15%, или на 11 млн тонн. Наиболее сильное снижение ожидается во втором полугодии. По данным Worldsteel, производство стали за первые пять месяцев года упало на 2,3%, при этом снижение выпуска наблюдалось практически во всех крупных странах-производителях. В мае выпуск стали в РФ снизился только на 1,4% по сравнению с прошлым годом — до 6,4 млн тонн.

            Евгений Зайнуллин











            Message from Nam (TV Movie 1993)

            • Cast & crew
            • User reviews

            IMDbPro

            • TV Movie
            • 19931993
            • TV-PGTV-PG
            • 2h 55m

            IMDb RATING

            6.2 /10

            350

            ВАША ОЦЕНКА

            DramaRomance

            Майор журналистики Пакстон Эндрюс теряет любимого человека во время войны во Вьетнаме. Всегда следуя за ритмом другого барабана, она решает справиться со своим горем, отправившись во Вьетнам и написав… Читать всеЖурналистика Майор Пакстон Эндрюс теряет человека, которого она любит, во время войны во Вьетнаме. Всегда следуя за ритмом другого барабана, она решает справиться со своим горем, отправившись во Вьетнам и написав колонку, которая, как мы надеемся, поможет тем, кто дома, лучше понять войну. Пока она… Читать всеЖурналистика Майор Пакстон Эндрюс теряет любимого человека во время войны во Вьетнаме. Всегда следуя за ритмом другого барабана, она решает справиться со своим горем, отправившись во Вьетнам и написав колонку, которая, как мы надеемся, поможет тем, кто дома, лучше понять войну. Пока она там, ее жизнь коренным образом меняется, и она находит новую любовь и надежду посреди де… Читать все

            Рейтинг IMDB

            6.2/10

            350

            Ваше рейтинг

              • Пол Вендкос
              • Danielle Steel (Novel »от NAM»)
              • Suzanne Clauser Leplay
              • 444. Звезды

                • Дженни Робертсон
                • Ник Манкузо
                • Эд Фландерс
                • Пол Вендкос
                • Даниэль Стиль (новое сообщение от NAM »)0004
                • Suzanne Clauser (Teleplay)
              • Звезды
                • Дженни Робертсон
                • Ник Манкузо
                • ED Flanders
            • См. Производство, касс.

              Дженни Робертсон

              • Пакстон Эндрюс

              Ник Манкузо

              • Капитан Билл Куинн

              Эд Фландерс

                90903 Эд Уилсон0004

              Тед Марку

              • Сержант. Tony Campobello

              Hope Lange

              • Marjorie Wilson

              Steven Eckholdt

              • Peter Wilson

              Christopher Allport

              • Ralph Johnson

              Tracy Griffith

              • Gabrielle ‘Gabby’ Wilson

              Vivian Wu

              • Франция Тран

              Билли Ди Уильямс

              Эстер Ролле

              • Queenie…

              Rue McClanahan

              • Beatrice Andrews

              Ken Marshall

              • Dr. George Andrews

              Marjorie Harris

              • Allison Lee…

              John Burke

              Gérard Bonn

              • Jean Pierre Бьернет
              • (как Джерард Бонн)

              Кью Чин

              • Сестра Тье

              Рассел Карри

              • Лейтенант Питер Уинтроп
              • 30040

                • Paul Wendkos
                • Danielle Steel(novel «Message from Nam»)
                • Suzanne Clauser(teleplay)
              • All cast & crew
              • Production, box office & more at IMDbPro

              Больше похоже на это

              Полный круг

              Калейдоскоп

              Один раз в жизни

              Паломино

              Папочка

              Смешанные благословения

              Память

              909100 Кольцо0009

              Семейный альбом

              Идеальный незнакомец

              Изменения

              Звезда

              Сюжетная линия

              Знаете ли вы

              • Цитаты

                Пэкстон :. Может быть, когда твоя голова слишком занята кем-то, тебе становится больно. Или кто-то другой делает.

                Тони : Да, я надеюсь, что нет, потому что, как я уже сказал, ты возился в моей голове последние восемь месяцев.

              Отзывы пользователей4

              Обзор

              Избранный обзор

              6/

              10

              Хорошо для ленивого воскресенья

              Актерская игра была ужасной, но сюжета было достаточно, чтобы заинтересовать вас на протяжении всех 4 часов. Для снежного воскресенья это хорошая ставка. Муж даже смотрел! Фильм остался верным книге, хотя некоторых персонажей не удалось раскрыть так сильно. Предсказуемость фильма сохраняется до последних получаса.

              полезно•10

              4

              • devon1975
              • Mar 15, 2003

              Details

              • Release date
                • October 17, 1993 (United States)
                • United States
                • English
              • Also known as
                • «Послание от Нама» Даниэль Стил
              • Места съемок
                • 419 Lorraine Blvd, Лос-Анджелес, Калифорния, США
              • Производственные компании
                • NBC Productions
                • Schoolfield Productions
                • The Cramer Company
              • See more company credits at IMDbPro

              Technical specs

              • 2 hours 55 minutes

                • Stereo
                • 1.

            Dn 15 в дюймах: 📚 Таблица перевода Ду (DN) в дюймы — Armashop.ua

            Кран шаровой фланцевый КШФ BATU BKV-EU-01 Dn 15

            Внимание! В связи с колебанием курса валют цены уточняйте у менеджеров.

            Главная
            Газовые АЗС, оборудование для газовой заправки
            Арматура для СУГ

              105.00

              102.48

              6 363.75

              47 199.69

              • $
              • P

              Добавить к заказу
              Добавлен к заказу

              Добавить к сравнению
              Добавлен к сравнению

              Тип арматуры
              запорная арматура
              Страна производитель
              Турция
              Диаметр условного прохода (Dn) в дюймах
              1/2«
              Диаметр условного прохода (Dn) в мм
              15 мм

              У вас есть возможность получить дополнительную скидку!

              Получить скидку

              • Характеристики
              • Документы
              • Основные

                Вид арматуры
                КШФ
                Тип арматуры
                запорная арматура
                Рабочая среда
                Сероводород, природный газ, СУГ, мазут, сжатый воздух и другие газы
                Рабочая температура
                от -40 до + 180 0С
                Места установки
                трубопровод
                Вид соединения
                фланцевый
                Диаметр условного прохода (Dn) в дюймах
                1/2«
                Диаметр условного прохода (Dn) в мм
                15 мм
                Условное давление (Pn)
                40 Бар
                Класс герметичности
                А

                Прочее

                Масса, не более
                2,7 кг
                Материал
                сталь
                Страна производитель
                Турция
              • PDF

                Ball valve flanged BATU BKV-EU-001/002

                PRODUCT DATA SHEET AND OPERATING INSTRUCTIONS

                PDF, 1 Mb

                PDF

                MONOBLOCK BALL VALVE BATU BURAK TYPE BBTKV—FS

                PRODUCT DATA SHEET AND OPERATING INSTRUCTIONS

                PDF, 272 kb

                PDF

                Брошюра Pilzno: Клапан предохранительный ZBKk, ZBKP для СУГ

                Описание, схемы, размеры Pilzno ZBKk, ZBKP

                PDF, 332 kb

                PDF

                Брошюра Pilzno: Краны трехходовые ZTb, ZTk, ZT. ..для суг

                Описание, схемы, размеры Pilzno ZTb, ZTk, ZT…

                PDF, 349 kb

                PDF

                Каталог ALSO: Арматура для СУГ

                Описание, тех-ие характеристики, размеры кранов шаровых Also

                PDF, 10 Mb

                PDF

                Каталог Pilzno: Арматура для СУГ

                Описание, тех-ие характеристики, размеры клапанов, кранов, фильтров Pilzno

                PDF, 1 Mb

                PDF

                Кран шаровой межфланцевый Тип BURAK, модель BBTKV-FS DN 15-100 PN 40

                ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

                PDF, 391 kb

                PDF

                Кран шаровой фланцевый Модель BKV-EU-001/002 DN 15-150 PN 40

                ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

                PDF, 389 kb

                PDF

                Сертификат BATU

                Дилерский сертификат, выданный ООО «Венго», подтверждающий право продажи арматуры Batu в России

                PDF, 171 kb

                PDF

                Сертификат Coprim

                Дилерский сертификат, выданный ООО «Венго», подтверждающий право продажи арматуры Coprim в России

                PDF, 487 kb

                PDF

                Сертификат PILZNO

                Cертификат, выданный ООО «Венго», подтверждающий право продажи арматуры Pilzno в России

                PDF, 252 kb

                PDF

                Сертификат REGO

                Дилерский сертификат, подтверждающий право компании «Венго» продавать продукцию REGO в России.

                PDF, 678 kb

              0

              сравнить

              Вы уже добавили максимальное количество товаров — 12

              Перейти к сравнению
              Закрыть

              Развернуть товары

              Свернуть товары

              {{#ttl}}

              {{ttl}}

              {{/ttl}}

              {{/list}}

              Трубы стальные размеры ПВХ ВГП ПНД ППР в дюймах и миллиметрах

              Перейти к содержимому

              Труба— длинное пустотелое, чаще цилиндрическое тело, промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения для провода жидкостей, растворов, газа, пара и других веществ.

              Основным параметром трубы является внутренний диаметр Dn, который чаще всего измеряется в (мм). Дюймовое обозначение размера трубы в дюймах (например, 1/2 дюйма) означает диаметр резьбы трубы G, т.е. наружный диаметр.

              Таблица пересчета дюймовых труб в метрические. Тонкости маркировки:

              При точном пересчете дюймовой маркировки в метрическую, данные будут сильно не совпадать, связано это с тем, что вся маркировка является условной из-за разной толщины стенки для каждой трубы.

              Например: труба ¾ дюйма будет иметь условный проход 20 (мм), а наружный диаметр при толщине стенки 2.5 (мм), 20+2.5*2=25 (мм). Хотя если перевести ¾ дюйма в сантиметры получают 254/4*3=19.5 (мм).

              Все разбежности связаны с тем, что нужно состыковать как маркировку внутреннего диаметра трубы так и маркировку диаметра резьбы при разной толщине стенки.

              Стандартные типоразмеры:

              Размеры внутреннего диаметра стандартного ряда труб, действующий в большинстве стран мира, составляют: – 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 200 и другие.

              Самыми распространенными стальными трубами для монтажа систем в помещениях принято считать трубы с внутренним диаметром: 15 (мм), 20 (мм) и 32 (мм).

              Дюймовая система измерения:

              Наряду с метрической системой исчисления действует дюймовая, согласно которой диаметр труб меряют в долях дюйма.

              Для каждого вида труб действует свои стандарты размеров.

              Ниже представлены таблицы размеров основных видов, каждому из которых посвящена отдельная страница.

              Размеры труб стальные, чугунные, канализационные, металлопластиковые, асбестоцементные

              Dn (мм)D (мм)S (мм)
              Стальныеот 6 (мм) до 150 (мм)от 10.2 (мм) до 165 (мм)от 1.8 (кг) до 5.5 (кг)
              Чугунныеот 65 (мм) до 1000 (мм)от 81 (мм) до 1048 (мм)от 6.7 (мм) до 60 (мм)
              Канализационныеот 50 (мм) до 1000 (мм)от 81 (мм) до 1048 (мм)от 7.4 (мм) до 24.8 (мм)
              Металлопластиковые12 (мм)
              16 (мм)
              20 (мм)
              26 (мм)
              32 (мм)
              40 (мм)
              16 (мм)
              20 (мм)
              26 (мм)
              32 (мм)
              40 (мм)
              48 (мм)
              2 (мм)
              2 (мм)
              3 (мм)
              3 (мм)
              3. 9 (мм)
              4 (мм)
              Асбестоцементныеот 50 (мм) до 500 (мм)от 63 (мм) до 612 (мм)от 6 (мм) до 31 (мм)
              ЧертежD (мм)S (мм)Допуск (мм)
               

              Пластиковые

               

              от 20 (мм) до 110 (мм)от 1.9 (мм) до 15.1 (мм)от 0.3 (мм) до 0.7 (мм)
              D (мм)S (мм)L (мм)
              ПВХот 10 (мм) до 315 (мм)от 1.3 (мм) до 18.7 (мм)от 1000 (мм) до 6000 (мм)
              СечениеS (мм)Вес
              Профильнаяот 10 х 10 (мм)
              до 180 х 180 (мм)
              от 0.8 (мм)
              до 14.0 (мм)
              от 0.348 (кг)
              до 55.71 (кг)

              Размеры дюймовых труб в (мм)

              ЧертежD (мм)Dn (мм)S (мм)
              Дюймовая33. 5 (мм)25 (мм)от 2.8 (мм)
              до 4 (мм)
              3/4 дюйма26.8 (мм)20 (мм)3.2 (мм)
              1/2 дюйма21.3 (мм)15 (мм)2.8 (мм)

              Параметры ВГП труб ГОСТ 3262-75

              Dn (мм)Dn (in)D (мм)S (мм)
              610.21.8-2.5
              81/4”13.52.0-2.8
              103/8”172.0-2.8
              151/2”21.32.35-3.2
              203/4”26.82.35-3.2
              251”33.52.8-4.0
              321 1/4”42.32.8-4. 0
              401 1/2”483.0-4.0
              502”603.0-4.5
              652 1/2”75.53.2-4.5
              803”88.53.5-4.5
              903 1/2”101.33.5-4.5
              1004”1144.0-5.0
              1255”1404.0-5.5
              1506”1654.0-5.5

              Диаметр условного прохода трубы, мм – диаметр резьбы, дюйм

              6 мм8 мм – 1/4”10 мм – 3/8”15 мм – 1/2”20 мм – 3/4”25 мм – 1”32 мм – 1 1/4”40 мм – 1 1/2”
              50 мм – 2”65 мм – 2 1/2”80 мм – 3”90 мм – 3 1/2”100 мм – 4”125 мм – 5”150 мм – 6”160 мм – 6 1/2”
              200 мм – 8”225 мм – 9”250 мм – 10”300 мм – 12”400 мм – 16”500 мм – 20”600 мм – 24”800 мм – 32”
              1000 мм – 40”1200 мм – 48”                  

              Подробную информацию о ценах и условиях поставки стальных труб Вы можете получить по телефонам: +7 (342) 204-52-81, 204-52-86

              NPS против диаметра DN — Valvias

              Номинальный размер трубы (NPS) основан на дюймах, а DN (номинальный диаметр/номинальный диаметр) — в миллиметрах.

              Норма ISO 6708 определяет номинальный диаметр для компонентов трубы.

              3 16

              Номинальный размер трубы

              NPS

              [дюймы]

              Номинальный диаметр

              DN

              [мм]

              1/8 6
              1/8 6
              0011 1/4 8
              3/8 10
              1/2 15
              3/4 20
              1 25
              1 1/4 32
              1 1/2 40
              2 50
              2 1/2 65
              3 80
              3 1 /2 90
              4 100
              4 1/2 115
              5 2 125 9000

              Номинальный размер трубы

              NPS

              [дюймы]

              Номинальный диаметр

              DN

              [мм]

              6
              9

              9

              111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ЕРНА

              11111111111111111111111111111119

              91111111111111111111111111111ЕС
              12 300
              14 350
              16 400
              18 450
              20 500
              24 600
              28 700
              32 800
              36 900
              40 1000
              42 1050
              44 ​​ 1100
              Nominal Pipe Size

              NPS

              [inches]

              Nominal Diameter

              DN

              [mm]

              48 1200
              52 1300
              56 1400
              60 1500
              64 1600
              68 1700
              72 1800
              76 1900
              80 2000
              88 2200
              96 2400
              104 2600
              112 2800
              120 3000
              128 3200
              128 3200
              128 3200
              128 3200
              . 0016

              Метрические гребенки для труб | PRO-TOOLS

              Большинство производителей труб и труб подделывают свои материалы в соответствии со спецификациями Международной организации по стандартизации (ISO). Хотя дистрибьюторы называют свои продукты метрическими, они могут не соответствовать маркировке. Например: трубка диаметром 25 мм обычно не имеет наружного диаметра 25 мм; правда наружный диаметр 25,4 мм. Вы можете обратиться к таблице ниже для наиболее распространенных размеров. Прежде чем заказывать штамп, важно знать фактический внешний диаметр вашего материала. Используя приведенный выше пример: если вы заказываете матрицу диаметром 25 мм, а на самом деле у вас есть трубка диаметром 25,4 мм, ваш материал не влезет в матрицу, и вы не сможете ее согнуть. Внешний диаметр материала должен быть измерен точным штангенциркулем, если вы не уверены, каков истинный внешний диаметр. Не стесняйтесь заказывать один из наших стандартных штампов, сопоставляя свои трубки с таблицами ниже. В случае, если у вас действительно метрическая трубка, мы будем рады изготовить для вас индивидуальную матрицу. Если вы все еще в замешательстве, позвоните в нашу команду технических специалистов по продажам по телефону +1 (813) 986-9000; мы будем рады помочь вам с любыми вопросами.

               

              ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТРУБОК

              Преобразование метрических единиц в дюймовые

              OD обычно называют… Фактический наружный диаметр (OD) в мм Фактический наружный диаметр (OD) в дюймах, доля Фактический наружный диаметр (OD) в дюймах, десятичная дробь
              Трубка 6 мм 6,35 мм 1/4″ 0,250 дюйма
              Трубка 9 мм 9,53 мм 3/8″ 0,375 дюйма
              Трубка 12 мм 12,7 мм 1/2 дюйма 0,500″
              Трубка 15 мм 15,9 мм 5/8″ 0,625 дюйма
              Трубка 19 мм 19,1 мм 3/4″ 0,750 дюйма
              Трубка 22 мм 22,2 мм 7/8″ 0,875″
              Трубка 25 мм 25,4 мм 1″ 1. 000″
              Трубка 28 мм 28,6 мм 1-1/8″ 1,125 дюйма
              Трубка 31 мм 31,8 мм 1-1/4″ 1,250 дюйма
              Трубка 35 мм 34,9 мм 1-3/8″ 1,375 дюйма
              Трубка 38 мм 38,1 мм 1-1/2″ 1 500 дюймов
              Трубка 41 мм 41,3 мм 1-5/8″ 1,625 дюйма
              Трубка 45 мм 44,5 мм 1-3/4″ 1,750 дюйма
              Трубка 50 мм 50,8 мм 2 дюйма 2.000″
              Трубка 57 мм 57,2 мм 2-1/4 дюйма 2,250 дюйма
              Трубка 63 мм 63,5 мм 2-1/2″ 2,500 дюйма

               

              Номинальный размер трубы (NPS) — это североамериканский набор стандартных размеров труб.

              Холодная сварка для меди: Холодная сварка для меди — Холодная сварка — Клеи и герметики — Промышленная химия — Каталог

              Холодная сварка металлов – никакого волшебства!

              Холодной сваркой называется соединение металлов в твердой фазе, достигаемое совместным пластическим деформированием соединяемых элементов без применения нагрева. Процесс осуществляется на воздухе при комнатной температуре, которая для большинства материалов ниже температуры рекристаллизации (чаще всего – путем приложения давления). Поэтому в ГОСТ 2601 данный способ имеет следующее определение:

              Холодная сварка
              сварка давлением при значительной пластической деформации без внешнего нагрева соединяемых частей

              ВНИМАНИЕ! Если вы искали клей «холодная сварка» см. статью «Холодная сварка» – клей, но не сварка

              Содержание

              1. Экскурс в историю
              2. Что такое холодная сварка?
              3. Виды материалов пригодных к свариванию
              4. Параметры режимов холодной сварки
              5. Условия получения надежного сварного соединения
              6. Виды холодной сварки
              7. Область применения

              Холодная сварка металлов – экскурс в историю

              Холодная сварка металлов известна с древних времен. Как показывают археологические исследования и исторические хроники – «Колосс Родосский» был снаружи покрыт тонкими медными листами, которые были соединены между собой с использованием холодной сварки. То есть данная технология была применена и при создании шедевров античного периода.

              В Национальном музее в Дублине (Ирландия) хранятся золотые коробочки, которые по заключению экспертов, изготовлены в эпоху поздней бронзы с применением данного способа.

              В 1724 году священником Дезагюлье (J. L. Desaguliers) был представлен способ соединения свинца с помощью холодной сварки. Опыт заключался в том, что два свинцовых шарика диаметром около 25 мм сдавливали вместе и вращали, в результате они соединялись. Последующие попытки разорвать данное соединение и измерить величину разрыва с помощь весов показали, что прочность соединения некоторых образцов оказалось ничем не хуже основного металла. Результаты данных опытов были опубликованы в научных журналах.

              На данный способ получения соединения впервые всерьез посмотрели в 1940-х годах, именно в это время ученые обнаружили странный эффект взаимодействия нескольких кусков одного и того же металла в абсолютном вакууме – при наличии чистых плоских граней они притягиваются.

              Начиная со второй половины 1940-х годов она начала применяться в промышленно развитых странах: в 1947 — 1948 гг. появилась в США, а в 1949 г. началось использование и в СССР.

              В настоящее время она успешно применяется для соединения изделий из пластичных металлов, таких как медь, алюминий, свинец, олово, никель и др.

              Что такое холодная сварка?

              Холодная сварка – процесс, при котором происходит соединение двух твердых тел без нагрева свариваемых деталей на стыке соединения. Отличительной особенностью холодной сварки металлов является отсутствие фазы расплавления.

              На первый взгляд, холодная сварка может показаться волшебством. Многие люди не могут понять, как может производится процесс соединения без нагрева, электрического тока или специальных растворов. Если посмотреть видео – у многих возникает мысль: «Это что-то магическое». На самом деле никакой магии нет.

              Метод холодной сварки основан на использовании пластической деформации, с помощью которой разрушают на свариваемых поверхностях хрупкую пленку окислов. В настоящее время известно, что сила сцепления от контакта может быть значительно увеличена благодаря сильному сжатию деталей между собой, увеличению времени контакта, повышению температуры деталей, а также от комбинирования вышеперечисленных факторов.

              Основная трудность подготовки поверхности деталей заключается в тщательном удалении с нее органических и окисных пленок. Органические пленки – это тонкие пленки масел, жирных кислот и парафинов, покрывающие свариваемые поверхности. Препятствуют сцеплению также пленки адсорбированных на поверхности газов.

              При контакте с кислородом или другими реактивными веществами происходит образование поверхностных слоев, которые в значительной мере или полностью исключают вероятность возникновения эффекта холодной сварки. Ведь именно образующаяся из-за содержания кислорода в воздухе на поверхности металла оксидная пленка не дает соединиться свариваемым деталям в нормальных условиях. Кстати, даже при помещении в вакуум оксидная пленка не исчезает, то есть поверхность металла требует дополнительной очистки.

              Интересные факты:

              1. Золотые самородки в природе образуются благодаря методу холодной сварки, а происходит это потому, что у золота попросту нет оксидной пленки, как всем известно – золото не окисляется.
              2. При возникновении механических проблем на первых моделях искусственных спутников Земли все списывалось именно на эффект холодной сварки. Однако позже было доказано, что причиной возникновения проблем стали простые недоработки в конструкции, а возникновение данного эффекта на орбите до сих пор не подтверждено (конечно же, кроме случаев, когда в определенных экспериментах он вызывался человеком преднамеренно).

              При холодной сварке металлы соединяются благодаря совместному пластическому деформированию по поверхности их взаимного контакта. Образование цельнометаллического соединения происходит за счет возникновения металлических связей между соединяемыми металлами. Эти связи возникают между атомами при сближении поверхностей соединяемых материалов в результате образования общего электронного облака, взаимодействующего с ионизированными атомами обеих металлических поверхностей. Сварное соединение образуется только путем деформации, без нагрева извне. Это обстоятельство позволяет сваривать термически разупрочняемые материалы без нарушения их физических свойств. Отсутствие нагрева исключает опасность образования хрупких интерметаллических прослоек в зоне контакта разнородных металлов (например, алюминия и меди). Холодную сварку можно выполнять во взрывоопасной среде, возможна герметизация объектов, нагрев которых недопустим (это широко используют в промышленности).

              В реальных условиях нет идеально чистых и гладких металлических поверхностей. На них имеются неровности, выступы, окисные, адсорбированные пленки, органические пленки, которые препятствуют сближению поверхностей на расстояния действия межатомных сил. Поэтому получение сварного соединения возможно только при значительных пластических деформациях, приводящих к сминанию выступов, разрушению и раздроблению поверхностных слоев и их удалению из зоны сварного соединения вследствие пластического течения. В результате в контакт вступают по всей свариваемой поверхности чистые слои металла, между которыми образуется металлическая связь.

              Исследования показали, что даже у самых гладких поверхностей металлических деталей есть шероховатости, и именно эти высокие точки прикасаются к противоположной детали. В процессе образования сварного шва фактически участвуют лишь несколько тысячных долей процента площади поверхности детали, но этих микроскопических участков вполне достаточно для создания мощных молекулярных соединений. Так что при соблюдении необходимых показателей гладкости свариваемых поверхностей деталей между точками соприкосновения создается мощнейшая связывающая сила.

              Снижение прочности сварного соединения за счет уменьшения толщины металла в месте соединения до известной степени компенсируется повышением прочности деформированного металла, получающего наклеп. Например, предел прочности технически чистого алюминия в зоне максимальной деформации возрастает примерно в два раза.

              Виды материалов пригодных к свариванию

              Применение холодной сварки ограничивается физическими свойствами материалов и пригодна для различных металлов и их сплавов, достаточно пластичных при комнатной температуре:

              • алюминий
              • медь
              • кадмий
              • никель
              • свинец
              • олово
              • цинк
              • титан
              • серебро
              • индий
              • золото
              • платина и др.

              Пластичность соединяемых материалов может быть повышена подогревом до соответствующей температуры. Так, например, высокопрочные алюминиевые сплавы при температуре 300-350°С свариваются за счет соответственно направленной пластической деформации подобно чистому алюминию при комнатной температуре.

              Если на металл нанести твердые пленки электролитическим способом, например на медь пленку твердого никеля, или принять меры к предотвращению загрязнения, выполняя холодную сварку сразу же после окончания обработки механической щеткой, то в этих случаях связь происходит при значительно меньших деформациях.

              Свариваемость при данном способе может быть оценена максимальной остающейся толщиной металла в месте соединения, выраженной в процентах по отношению к первоначальной толщине детали до сварки.

              Параметры режимов холодной сварки

              Основной параметр, определяющий процесс – величина деформации в месте соединения, которая зависит от свойств металла, его толщины, типа соединения и способов подготовки поверхностей.

              Основными параметрами режима холодной сварки являются:

              • удельное давление
              • глубина вдавливания пуансона
              • величина вылета деталей из цанг (при стыковом способе)
              • диаметр пуансона
              • степень деформации

              Величина удельного давления выбирается в зависимости от физико-механических свойств свариваемых материалов. Рекомендуемое удельное давление при стыковой холодной сварке:

              • алюминиевых деталей: 180-250 кг/мм2
              • медных деталей: 650-800 кг/мм2
              • для разнородных металлов, например, алюминий – медь: 500-650 кг/мм2
              • Усилие зажатия образцов в зажимах с насечкой должно превышать усилие осадки для алюминия более чем на 50%, а для меди – более чем на 80%

              Зависимость деформации от свойств
              МеталлОтносительная глубина вдавливания пуансона, %
              Алюминий55 – 60
              Алюминиевые сплавы75 – 80
              Медь85 – 90
              Олово85 – 88
              Титан70 – 75
              Серебро82 – 86
              Армко-железо85 – 92
              Свинец80 – 85
              Никель85 – 90
              Индий10 – 15

              Величина вылета стержня составляет:

              • для алюминия 1-1,2 диаметра стержня
              • для меди 1,25-1,5 диаметра стержня
              • для разнородных металлов алюминий – медь: вылет медного стержня должен быть на 30-40% больше, чем алюминиевого

              Степень необходимой деформации при холодной сварке разнородных материалов определяется свойствами того из свариваемых металлов, при соединении которого требуется меньшая деформация. Этим пользуются при необходимости сварить малопластичные материалы, применяя прокладки из пластичных металлов.

              Предварительные исследования свариваемости показывают следующие результаты:

              МеталлСвариваемость в %
              Алюминий особо чистый40
              Алюминий технически чистый30
              Дюралюминий20
              Кадмий16
              Свинец16
              Медь14
              Никель11
              Цинк8
              Серебро6

              Из этих данных видно, что наилучшие результаты холодной сварки дают алюминий и алюминиевые сплавы, удовлетворительные результаты дает медь. Довольно удовлетворительную свариваемость дает никель, имеющий высокую температуру плавления (1450°С).

              Условия получения надежного сварного соединения

              Надежное сварное соединение холодной сваркой может быть получено при соблюдении следующих условий:

              • тщательная подготовка поверхности свариваемых изделий. При точечном и роликовом способах поверхность рекомендуется зачистить механическими щетками, торцы деталей при стыковом способе для соединения проводов сравнительно небольшого диаметра – с помощью специальных ручных кусачек или механического ножа, а торцы деталей большого сечения подвергают механической обработке. При этом необходимо обеспечить параллельность свариваемых поверхностей обеих деталей и отсутствие на них жировых загрязнений;
              • одновременная пластическая деформация соединяемых деталей;
              • значительное и симметричное относительно центра зоны соединения растекание металла в плоскости соединения. Данное растекание вызывает разрушение оксидных или иных пленок, вытеснение их обломков из зоны соединения. Одновременно, растекание создает условия для интенсивного движения дислокаций с образованием активных центров на соединяемых поверхностях. Симметричное растекание необходимо для более полного удаления пленок из зоны сварного шва;
              • сжатие заготовок на заключительной стадии образования сварного соединения, что требует значительных давлений в зоне контакта;
              • очистка кромок соединяемых заготовок от загрязнений (промывка растворами, бензином, спиртом) и окисных пленок. Применение абразивного инструмента недопустимо, так как шаржированные в поверхность заготовок абразивные зерна затруднят получение сварного соединения;
              • предварительная подготовка поверхностей заготовок (шероховатость – Rz не более 10 мкм; неплоскостность поверхности не более 0,1 мм).

              Виды холодной сварки

              В зависимости от способа приложения давления и схемы деформации определяют следующие виды:

              Области применения холодной сварки металлов

              Как мы уже писали в статье данным способом успешно соединяют металлы, обладающие хорошими пластическими свойствами. Этот способ нашел применение главным образом в приборостроении, для соединения алюминиевой оболочки кабелей, при изготовлении корпусов полупроводниковых приборов, при изготовлении бытовых приборов из алюминия – чайников, подставок, каркасов, в электромонтажном производстве для соединения проводов и шин внахлестку и встык при монтаже сетей связи, троллейбусных проводов, электропроводки в домах. В летательных аппаратах встык варят шпангоуты. В последнее время достигнуты успехи в соединении полупроводниковых материалов.

              Одним из направлений применения данного способа является его сочетание с обработкой давлением: прокаткой, высадкой, штамповкой, вытяжкой и т.п. С помощью последней, например, получают биметаллические переходники из алюминия и коррозионно-стойкой стали, которые затем используются в бесфланцевых соединениях трубопроводов летательных аппаратов.

              Последние исследования открывают широкие возможности применения в процессе производства на микроуровне и наноуровне. Кроме того, экономически оправдано её применение при соединении небольших деталей из мягких, пластичных металлов, а также тонких металлических пленок, использующих полимеры в качестве подложки.

              Холодную точечную сварку можно выполнять на любых прессах: гидравлических, эксцентриковых и т. п. Если сваривается несколько точек за один ход пресса, то требуются прессы усилием 500-1000 кг. Для холодной сварки одной точки достаточно пресс усилием 50-100 кг.

              Холодная сварка давлением. Обзор технологии. — «Вебер Комеханикс»

              Холодная сварка давлением это сварка в твердой фазе, она является уникальной, поскольку проводится при температуре окружающей среды. Другие виды сварки в твердой фазе проводятся при повышенной температуре. Например, при сварке сопротивлением. Однако, хотя температура и высокая, расплавления материала не происходит, нагрев производится до температуры пластической деформации.

              Еще 3000 лет до н.э. египтяне обрабатывали железо при помощи ковки, сваривая при этом раскаленные детали. Кузнецы также столетиями сваривали железо, используя метод ковки. Этот вид сварки всегда проводился при повышенной температуре.

              В Великобритании первый известный пример сварки ковкой при температуре окружающей среды (то есть холодной сварки давлением) относится к позднему периоду Бронзового века, примерно 700 лет до н.э. При раскопках были обнаружены золотые шкатулки, изготовленные подобным образом, исходным материалом которых было золото.

              Открытие холодной сварки давлением

              Машина AW 813 с электроприводом для сварки проволоки больших сечений круглой и прямоугольной формы

              Первые научные исследования холодной сварки давлением провел Реверенд Десагулирс в 1724 году. Он продемонстрировал этот процесс Королевскому научному обществу и затем опубликовал результаты в научных журналах. Рев Десагулирс обнаружил, что если взять два свинцовых шарика диаметром 25 мм, затем сжать их и скрутить, то они соединятся. Прочность соединения замерили на безмене и, хотя процесс был довольно нестабильным, были достигнуты хорошие результаты, полученная прочность материал соединения не отличалась от прочности основного материала.

              Как оказалось, мало что изменилось в способе сварки ковкой с момента открытия его Ревом Десагулирсом в 18 веке вплоть до начала Второй мировой войны. Новые потребности военного времени способствовали появлению новых открытий, особенно в Германии, где при помощи холодной сварки давлением были сварены детали из легкосплавного материала для авиационной промышленности, хотя сварка проводилась при повышенной температуре.

              Волшебный процесс сварки

              Примеры соединений алюминиевых и медных прутков, полученных холодной сваркой давлением

              На первый взгляд холодная сварка давлением может показаться волшебным процессом. Людям, не знакомым с данным методом сварки, бывает довольно сложно его понять, поскольку он не подразумевает использование нагрева, электричества или присадочного материала. После демонстрации они обычно спрашивают: — «Каким образом соединились две металлические детали?».

              Существует несколько теорий, объясняющих, каким образом происходит холодная сварка давлением. Например, было предположение, что сварка происходит посредством рекристаллизации, также существовала энергетическая теория, но большинство предположений было опровергнуто либо экспериментальным путем, либо теоретически.

              Общепринятая теория описывает холодную сварку давлением как процесс, при котором атомы металла соединяются между собой на молекулярном уровне, характерном для металлических сплавов. Данное соединение образуется в результате сил притяжения свободных, отрицательно заряженных атомов друг к другу.

              Процесс сварки

              Когда две металлические детали подходят друг к другу на расстояние в несколько ангстрем (в 1 сантиметре 300 млн. ангстрем), происходит реакция между свободными электронами и ионизированными атомами, которая устраняет потенциальный барьер для образования электронной пары. Это в свою очередь, приведет к образованию сварного соединения.

              Более простой способ объяснения этого процесса таков: если рассматривать на уровне атомной структуры две ровные, хорошо зачищенные поверхности состыкованных деталей, получается соединение, близкое по структуре к исходному материалу.

              Первоначальное применение

              Ручные сварочные клещи CW 10 с возможностью сварки проволоки диаметром от 0.08 мм.

              Однако на практике получить подобное соединение фактически невозможно по нескольким причинам, например, из-за неровностей поверхности, органического загрязнения поверхности и присутствия химической пленки, в том числе оксидной. Для получения максимально качественного сварного соединения необходимо удалять любые загрязнения с поверхностей контакта деталей, при этом поверхность соприкосновения деталей перед сваркой должна быть как можно больше.

              На первоначальном этапе применения холодной сварки давлением практически всегда было гарантировано радиальное смещение границы между свариваемыми материалами. У данной технологии существовало несколько недостатков: было важно обеспечить плоскостность торцов соединяемых прутков, обе поверхности должны быть очищены от загрязнений, количество материала, который образуется при захвате электродами, было таковым, что могло произойти загибание проволоки, либо отклонение от соосности, тем самым, исключая правильное течение металла.

              Принцип многократной осадки

              Затем появился метод стыковой сварки, разработанный компанией GEC, который еще называют «принципом многократной осадки». При каждом рабочем движении машины, когда заготовка зафиксирована в электродах, она захватывается данными электродами и подается вперед.

              Таким образом, два противостоящих торца материала растягиваются и расширяются по мере движения во встречном направлении. Оксидная пленка и другие посторонние включения выдавливаются из металла, и происходит сварка. Для того чтобы удалить все посторонние включения рекомендуется выполнить минимум 4 цикла осадки.

              Преимущества данного вида сварки можно увидеть при практическом применении. При этом методе не нужно предварительно подготавливать к сварке торцы проволоки или прутка, кроме того, подгонка торцов происходит автоматически, когда материал находится в матрице, также нет необходимости нагрева материала, не нужно выдерживать зазор, поскольку он имеется в матрице, и не нужно устанавливать усилие пружины. В случае если вышеуказанные условия не будут соблюдаться, например, при стыковой сварке сопротивлением, то качественное соединение не получится.

              Свариваемые материалы

              Зона сварки в поперечном разрезе, где медный пруток диаметром 0.315″ (8мм) приварен к алюминиевому прутку диаметром 0. 374″ (9.5мм)

              Холодная сварка давлением применяется только для цветных металлов, в крайнем случае, для мягкой стали с очень низким содержанием углерода. Большинство цветных металлов можно сварить холодной сваркой давлением. Самые распространенные из них медь и алюминий, а также различные сплавы, такие как альдрей, сплав марки ЕЕЕ, константан, латунь 70/30, цинк, серебро и его сплавы, никель, золото и другие, которые обладают хорошей свариваемостью. Проволоку с покрытием, в том числе, луженую медь, посеребренные и никелированные прутки тоже можно сваривать друг с другом, либо просто с медью.

              Если использовать обычные способы соединения разнородных металлов, таких как медь и алюминий, а именно контактную сварку, сварку трением или пайку с нагревом, то это может привести к разрыву полученного соединения. При соединении двух поверхностей металла, между алюминием и медью сразу же происходит реакция.

              Данная проблема возникает скорее из-за присутствия оксидной пленки и воздушной прослойки, которые остаются на стыке двух металлов, чем по причине разнородности структуры металлов. Тем не менее, при холодной сварке давлением все оксиды и воздух выдавливаются из соединения в процессе сварки без тепловложения, и происходят только структурные изменения при температуре окружающей среды.

              Холодная сварка давлением является наиболее эффективным способом сварки меди с алюминием, исключающим образование хрупких металлических соединений. Достигается высокое качество сварки, структура материала гораздо лучше литой структуры, которая возникает при сварке плавлением. Также, при этом отсутствует зона термического влияния с нежелательным влиянием на свойства материала.

              При проверке прочности соединения большинство людей полагаются на данные машины для испытания на растяжение. Дополнительно можно провести испытание на знакопеременный изгиб. Тем не менее, самый оптимальный способ это протянуть сварное соединение через множество волоков волочильного станка.

              Функция матрицы

              Сварочная головка и проволока с гратом, образованным при холодной сварке давлением

              Матрица играет очень важную роль в процессе холодной стыковой сварки. Прежде всего, зажимные губки должны надежно захватить материал, для чего в канавках наносятся рифления (насечка) электрогравером, либо, если необходимо захватывать алюминиевый пруток большого размера, механическим путем до их термообработки.

              Очень важно, чтобы зазор в матрице был правильным. Если зазор слишком большой материал может порваться или погнуться. Зазор устанавливается на производстве и не может быть изменен.

              И последнее, концы электродов имеют смещение, что приводит к эффекту отклонения линии вокруг длины окружности прутка. Назначением данного смещения является разделение грата на 2 половинки, что облегчает дальнейшее его удаление, иначе грат образуется в виде кольца и его сложнее будет удалить. Кроме того, концы электрода должны быть достаточно заострены, что, по сути, позволяет подрезать грат вокруг соединения, и в дальнейшем также облегчает его удаление.

              Прочность и твердость электродов являются наиболее важными свойствами. В стадии зарождения холодной сварки обычным явлением была поломка электродов. Намного позже была произведена машина для сварки прутка диаметром 8 мм, и основные трудности заключались в приложении необходимых усилий на электроде для больших размеров.

              Компания BWE осуществляет разработку и поставку аппаратов для холодной сварки начиная с 1969 года. За это время завод накопил огромный опты и является лидером в данной области. Оборудование этой марки хорошо зарекомендовало себя. Среди его преимуществ – долгий срок службы, простота эксплуатации, безопасность и эффективность.

              Машины BWE позволяют добиться удаления всех включений и загрязнений благодаря технологии многократной осадки, применяемой при сварке. Подобная технология позволяет не только получать высококачественные сварные соединения, но и позволяет исключить операции по подготовке торцев перед сваркой, что существенно экономит время.

              Широкий спектр оборудования для холодной сварки, который предлагает компания BWE, позволяет решать задачи по сварки большого диапазона диаметров прутка.

              Электроды, используемые при сварке, изготавливаются с использованием новейших компьютерных технологий и доводятся вручную, обеспечивая самые высокие стандарты сварки.

              Матрицы могут изготавливаться для различных форм профилей, причем только такого сечения, которое допускает применение разжимных электродов из 2-ух половинок — это обеспечит возможность вынимать сваренный пруток из матрицы — а площадь поперечного сечения должна соответствовать мощности машины.

              Также существует возможность сваривать проволоку различных диаметров. В действительности, диаметр проволоки большего размера не может превышать диаметр проволоки меньшего размера более чем на 30%. Если медная проволока значительно меньше в диаметре, чем алюминиевая, то она будет просто вдавливаться в нее и сварка не получится.

              Сварка меди без пайки и холодная сварка

              Консультации по холодной пайке, холодной сварке или склеиванию медных труб быстро и безопасно без использования припоя и пламени, что также известно как склеивание меди без пайки. Этот проект покажет вам, как соединить медные трубы без пайки.

              Беспаечная медная сварка, также известная как холодная пайка, склеивание меди или холодная сварка, использует жидкий прочный полимер, который наносится на жесткие фитинги труб, чтобы буквально сварить их вместе (абсолютно ничто не может попасть внутрь — непроницаемый).

              Холодное соединение медью очень полезно для труб, которые находятся в особенно сложном положении для пайки или ранее имели небольшой подтек. Горячая пайка в этих случаях невозможна. Холодная сварка меди также очень полезна для тех, кто немного боится пайки и до изобретения холодной сварки имел тенденцию использовать компрессионные соединения, которые могут быть немного неприглядными.

              Медное соединение без пайки — доступно на Amazon

              Не подходит для гибких труб (например, спиральных медных нагревательных труб диаметром 8 мм или 10 мм), поскольку нельзя гарантировать, что гибкая труба не будет немного вмятина, особенно при разрезании. Это означает, что зазор между трубой и фитингом может быть слишком большим для правильной работы сварного шва. Холодная сварка меди требует, чтобы трубы и фитинги имели очень жесткие допуски, а это может быть гарантировано только при использовании жестких труб.

              Компрессионное соединение, которое можно легко восстановить с помощью холодной сварки медью

              Полимер наносится как на трубу, так и на фитинги, и они скручиваются вместе. За 10 секунд получается полностью водонепроницаемое соединение, которое будет изгибаться, сжиматься и расширяться точно с той же скоростью, что и сама медь.

              В отличие от большинства клеев или сварных швов, медный связующий материал затвердевает без присутствия кислорода (анаэробно) и остается в жидкой форме при контакте с воздухом. Это делает его очень устойчивым, поскольку он будет усердно работать только тогда, когда его применяют к работе, которую он должен выполнять. Это также означает, что не будет отходов, если вы оставите крышку на некоторое время открытой.

              Иллюстрация, показывающая, как сварочный агент наносится на трубу и фитинг в правильном месте.

              Соединение очень прочное и подходит для всех бытовых медных установок, но не может использоваться для холодной сварки других металлов. Его также нельзя использовать на резьбовых соединителях, так как соединение будет слишком широким, чтобы предотвратить присутствие кислорода. Эскиз выше

              Очистка трубопровода с помощью проволочной шерсти

              Он полностью негорюч, не имеет запаха и вкуса и выдерживает давление 200 фунтов на квадратный дюйм всего через 7 минут. Соединение сохраняется при температуре от -40 градусов. C до ошеломляющих 120 градусов C.

              Перед выполнением соединения холодным клеем для меди соединение должно быть полностью чистым. Это достигается путем протирки наждачной бумагой с зернистостью 60 (рекомендуется) или подходящей проволочной ватой. Затем средство наносится на внешнюю часть соединяемой трубы и внутреннюю часть фитинга. Труба вставляется в фитинг, закручивается на 360 градусов и удерживается 10 секунд. Недостаток холодной сварки меди заключается в том, что ее нельзя выполнить, пока труба и фитинг находятся на месте, в отличие от паяных соединений, где вся «схема» может быть собрана до пайки.

              Чтобы купить любую медную трубу или фитинги, нажмите на любой из продуктов в ящиках магазина инструментов справа от страницы.

              Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

              Что такое холодная сварка? | ДаСварщик

              перейти к содержанию

              Когда большинство из нас думает о сварке, в качестве источника энергии мы представляем либо открытое пламя, либо электрическую дугу. Металл доводится до жидкой или расплавленной фазы в соединении, и с наполнителем или без него металл соединяется.

              Но холодная сварка не похожа на другую. Нет ни расплавленной фазы, ни электрической дуги, ни пламени как источника энергии.

              Фото wikiwand.com

              Холодная сварка — это процесс сварки в твердом состоянии, при котором два твердых куска металла соединяются вместе под огромным давлением. Металл никогда не плавится в процессе холодной сварки, а соединение происходит при комнатной температуре.

              В этой статье вы узнаете, как работает холодная сварка, ее применение, преимущества и недостатки.

              Как работает холодная сварка

              Процесс холодной сварки заключается в сжатии двух металлических поверхностей. Прикладываемое давление максимально сближает поверхности. Поскольку пространство между поверхностями становится чрезвычайно узким, наноразмерное расстояние становится неважным, заставляя атомы прыгать с одной поверхности на другую.

              На изображении показан ручной инструмент для холодной сварки и холодные сварные швы между медными, низкоуглеродистыми стальными и алюминиевыми пластинами. Источник изображения: Сварка: книга «Принципы и приложения», 8-е изд. Ларри Джеффус, стр. 736.

              Формованное соединение имеет те же характеристики, что и основные металлы. Две части становятся однородной массой, что затрудняет поиск линии стыка и различение двух исходных частей.

              Этот процесс контактной сварки не требует подачи тепла или электрического тока. Все работает при температуре окружающей среды.

              Фото quora.com

              Поверхность металлов имеет неровности, даже если невооруженным глазом поверхность выглядит совершенно плоской. Давление, приложенное во время холодной сварки, устраняет эти неровности и шероховатость поверхности, в конечном итоге сближая два металла достаточно близко для межатомного притяжения между двумя металлами, образуя прочную связь.

              Процесс холодной сварки имеет одно важное требование перед сваркой. У обоих металлов должны быть удалены оксидные слои. Если чистый металл под оксидным слоем недоступен, холодная сварка невозможна. Атомы не будут прыгать с одной поверхности на другую, если между ними есть оксидные слои.

              Фото alumeco.com

              Известный физик Ричард Фейнман в своей знаменитой книге « Фейнмановские лекции по физике» сказал следующее о холодной сварке.0070 «:

              » Причина такого неожиданного поведения заключается в том, что когда соприкасающиеся атомы относятся к одному типу, атомы не могут «знать», что они находятся в разных кусках меди. Когда есть другие атомы, в оксидах и смазках и более сложных тонких поверхностных слоях загрязняющих веществ между ними, атомы «знают», когда они не находятся на одной и той же части. »

              Фото с сайта engineeringclicks.com

              Итак, для осуществления холодной сварки соединяемые металлические поверхности должны быть идеально зачищены. Чем они чище, тем лучше сустав. Если они полностью свободны от загрязнений и окислов, новообразованный металл станет однородной массой без явных признаков того, что сварка имела место.

              Подготовка металла к холодной сварке

              Для получения идеальной холодной сварки давлением необходимо очистить поверхности и подготовить геометрию соединения. При холодной сварке проволоки вместе на этапе подготовки не требуется особого внимания, кроме чистого надреза на концах обеих проволок перед приложением давления. Однако при сварке более сложных участков необходимо соответствующим образом подготовить металл.

              Соединительная поверхность

              Если вы свариваете трубы, провода или другой профиль, рекомендуемая поверхность представляет собой простую плоскую область между двумя металлами. Неровности и шероховатость поверхности затрудняют межатомное притяжение для образования однородной массы. Таким образом, вы должны максимально выровнять площадь поверхности соединения, прежде чем пытаться получить холодный сварной шов.

              На изображении показан пример неровностей поверхности золотого металла. Источник изображения: https://www.researchgate.net/figure/Microscopic-images-of-NPOP-and-gold-surface-roughness-samples-a-SEM-image-of-the-NPOP_fig2_301313717

              Очистка поверхностей для Холодная сварка давлением

              Наиболее важным этапом является очистка поверхности двух металлов от оксидного слоя, масел, жира и любых других загрязнений. Если вы хотите получить идеальное холодное сварное соединение, недопустимо загрязнение.

              При холодной сварке проволоки сварщик обрезает проволоку перед соединением. Это обнажает почти полностью чистое поперечное сечение провода. А вот при сварке труб и других металлических профилей приходится все зачищать вручную.

              На изображении показан алюминий с оксидным слоем. Источник изображения: https://www.materialwelding.com/how-to-clean-aluminum-oxide-layer-before-welding-easy-steps/

              Хотя на поверхности каждого металла есть оксиды, удаление оксидного слоя не является первый шаг. Смазка и масло также присутствуют на поверхности, даже если они не видны невооруженным глазом.

              Попытка сначала удалить оксидный слой с помощью абразивных материалов, таких как проволочные щетки и т.п., может привести к проникновению жира и других загрязнений вглубь металлической поверхности. Мягкие металлы, такие как золото, медь, серебро и алюминий, наиболее восприимчивы к проникновению примесей под поверхность.

              Источник: quora.com

              Это затруднит холодную сварку, так как металлическая часть теперь будет иметь примеси внутри себя. Если вы попытаетесь выполнить холодную сварку, эти примеси могут не выдавиться и привести к тому, что определенная часть зоны соединения не достигнет межатомных связей, потому что загрязнения будут мешать.

              Итак, сначала необходимо тщательно очистить поверхность от масел, используя чистящий раствор, подходящий для свариваемого металла. Затем оксидный слой удаляют проволочной щеткой, проволочным кругом, шлифовальным кругом или другим абразивом, подходящим для свариваемого металла.

              Источник: Андрезадник/Викисклад.

              Насколько прочны соединения холодной сварки

              Если вы успешно подготовите металлические поверхности и тщательно их очистите, соединение холодной сварки будет таким же прочным, как основной металл.

              При других процессах сварки возможно, что прочность соединения и другие механические свойства превзойдут основной металл, потому что добавленный присадочный металл может быть из другого сплава, или термическая обработка может повлиять на материал в зоне сварки, изменив его характеристики.

              Фото @Massimo

              Однако холодная сварка не может обеспечить лучших характеристик соединения, чем сам металл.

              Легче всего добиться почти идеального соединения при холодной сварке проволоки. Но при сварке других металлических профилей неправильная подготовка может снизить прочность соединения.

              Преимущества холодной сварки

              • Наиболее значительным преимуществом процесса холодной сварки является отсутствие зоны термического влияния («ЗТВ»), ответственной за многие проблемы сварки. Поскольку нет дуги или концентрированного тепла, нет и ЗТВ
              • При правильном выполнении холодная сварка обеспечивает идеальные швы без хрупких интерметаллидов, микротрещин, пористости, загрязнений и других дефектов соединения
              • Относительно легко выполнить, поскольку большая часть работы фактически связана с подготовкой металла
              • Процесс холодной сварки идеально подходит для сварки алюминия, особенно при соединении его с медью. Добиться такого соединения очень сложно при использовании других сварочных процессов
              • Сваривает широкий спектр металлов, особенно подходит для соединения разнородных металлов
              • Это быстрее, чем многие другие методы сварки

              Недостатки холодной сварки

              • Металл должен быть идеально очищен для получения высококачественного соединения холодной сваркой
              • Использование метода холодной сварки в промышленных условиях очень затруднено из-за наличия в воздухе загрязняющих веществ, таких как металлическая пыль, искры от шлифовки в фабричных цехах и других источников перекрестного загрязнения
              • Наноразмерные молекулярные неровности могут ослабить получаемое соединение металлических деталей
              • Холодная сварка лучше всего подходит для плоских поверхностей, в то время как неправильные формы трудно получить
              • Процедуры холодной сварки не могут соединять металлы с содержанием углерода, такие как углеродистая сталь. Соединение методом холодной сварки возможно только с пластичными цветными металлами, такими как медь, алюминий, серебряные сплавы, свинец, золото и т. д.

              Для чего используется холодная сварка

              Процесс холодной сварки в основном используется для сварки проводов, особенно при прокладке подземных проводов, если существует опасность горючих газов.

              Дуговая сварка или подобные процессы могут вызвать воспламенение этих газов, в то время как холодная сварка совершенно безопасна.

              Этот процесс является подходящим методом соединения при работе с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами, и необходима сварка. Например, герметизация контейнеров, содержащих такие вещества, может быть достигнута с помощью холодной сварки.

              На рисунке показан аппарат для холодной сварки. Источник изображения: https://www.thefabricator.com/tubepipejournal/article/tubepipeproduction/custom-cold-welding-power-supply-streamlines-tube-production

              Холодная сварка давлением также используется во многих отраслях, включая стоматологию, электронику , автомобильной, производственной и аэрокосмической, особенно для соединения разнородных металлов.

              Какие материалы можно сваривать в холодном состоянии

              Материалы, которые можно сваривать в холодном состоянии, ограничиваются неуглеродистыми и цветными металлами. Однако для холодной сварки подходят большинство других более мягких металлов, включая медь, алюминий, золото, серебро и его сплавы, никель, латунь 70/30, цинк и даже такие сплавы, как Aldrey, Tripple E и Constantan.

              Photo by mobileweldinglondon.co.uk

              Этот процесс также позволяет получить прочные сварные швы с алюминием серий 2xxx и 7xxx, что невозможно при использовании любого процесса дуговой сварки. Это потому, что эти алюминиевые сплавы имеют сильную склонность к растрескиванию под воздействием тепла.

              Одним из самых больших преимуществ холодной сварки является возможность соединения разнородных металлов. Например, он значительно превосходит качество соединения меди и алюминия по сравнению с такими процессами, как сварка трением, пайка пламенем или контактная сварка.

              Источник: mtiwelding

              Оксиды и воздух являются причиной неудач при сварке плавлением при соединении алюминия и меди. Процесс холодной сварки решает эту проблему, выдавливая оксиды и воздушные полости и обеспечивая почти идеальное соединение без нагрева, которое может повлиять на металлургические характеристики этих металлов.

              Возможные сварные соединения

              Стыковые и нахлестные соединения лучше всего работают при холодной сварке, поскольку этот процесс зависит от контактной поверхности.

              Для сварки проволоки и труб применяют стыковые соединения. Концы легко подготовить, обрезав провода или обрезав трубы. Это создает блестящую, чистую металлическую поверхность в области контакта между двумя деталями, что позволяет добиться прочного соединения.

              Источник: stirweld.com

              При холодной сварке внахлестку необходимо учитывать уменьшение толщины металла, которое происходит из-за приложенного давления. Ваша сварная деталь может потерять до 50% своей первоначальной толщины, в зависимости от материала. Это должно быть рассчитано заранее, потому что ваш готовый продукт может не соответствовать вашим ожиданиям.

              Источник: Stirweld.com

              Заключение

              Холодная сварка имеет долгую историю. Этот процесс впервые появился в бронзовом веке, но он не применялся в промышленности до 1950-х годов, когда он стал признанным процессом, который мы используем сегодня.

              Сегодня доступны машины для холодной сварки проволоки, которые могут выполнять стыковые сварные соединения за считанные секунды. А вот сварка более сложных элементов требует более детального подхода. Сварка без тепловой энергии звучит очень странно для начинающих сварщиков, но это определенно возможно, и ее часто используют, когда дуговая сварка сложна или непрактична.

              Это был обзор того, что такое холодная сварка и что с ней можно делать. В отличие от процесса сварки MIG или чего-то вроде лазерной сварки, холодная сварка не требует ничего, кроме чистой поверхности и сильного давления.

              6 комментариев


              Назад к YesWelder

              Как получить самый прочный сварной шов с флюсовой проволокой

              Сравнение сварочных электродов

              : какой из них труднее всего использовать?

              {{ tier_title }}

              «,»reward_you_get_popup»:»Вы получаете»,»reward_they_get_popup»:»Они получают»,»reward_free_shipping_popup»:»Вы получаете скидку на бесплатную доставку\r\n Они получают скидку на бесплатную доставку»,»reward_you_get_free_popup «:»Бесплатная доставка»,»popup_item_tier_benefits_title»:»Преимущества»,»popup_item_tier_benefits_next_tier»:»Следующий уровень»,»popup_item_tier_benefits_list_of_tiers»:»Список уровней»,»reward_tier_achieved_on»:»Достигнуто {{ month }} {{ day } }, {{ year }}»,»reward_tier_multiply»:»Множитель»,»reward_tier_multiply_points»:»{{multiply_points }}x»,»earn_tier_more_points»:»Заработано {{ more_points }}/{{ next_tier_points }} {{ points_name }}»,»reward_as_discount»:»{{ сумма }} скидка»,»reward_as_points»:»{{ сумма }} {{ points_name }}»,»reward_as_gift_card»:»{{ сумма }} подарочная карта»,»flexible_discount «:»Скидка»,»flexible_discount_price»:»Цена со скидкой»,» available_discount_title»:»В данный момент у вас нет доступных наград»,»reward_your_tier»:»Ваш уровень:»,»reward_next_tier»:»Нет уровень xt:»,»reward_page_confirm»:»Подтвердить обмен»,»reward_redeem_cancel»:»Отменить»,»reward_redeem_confirm»:»Подтвердить»,»reward_page_earn_points»:»Заработать баллы»,»reward_not_enough_points»:»Недостаточно баллов»,» select_rewards»:»Выберите награду»,»reward_birthday»:»День рождения»,»reward_enter_birthday»:»Введите день рождения»,»reward_please_enter_birthday»:»Пожалуйста, укажите день рождения»,»reward_enter_valid_birthday»:»Введите правильную дату дня рождения»,» warning_title_for_reward»:»К сожалению, похоже, что программа лояльности и вознаграждений недоступна для этой учетной записи. «,»warning_title_for_reward_requirelogin»:»Чтобы принять участие в нашей программе лояльности и вознаграждений, вы должны сначала подтвердить свою учетную запись. Пожалуйста, войдите в систему, чтобы проверить свое право на участие.»,»reward_notifications_earned_points»:»Вы заработали {{ points_name }}!»,»reward_notifications_spend_your_points»:»Потратьте свои баллы! У вас есть {{ point_balance }} {{ points_name }}»,»reward_activity_reset_points»:»Сбросить баллы»,»reward_activity_reset_tiers»:»Сбросить уровни»,»reward_activity_reset_tiers_description»:»»,»reward_notifications_you_have»:»У вас есть
              {{ points_name }}»,»reward_notifications_discount_check»:»Используйте скидку на странице оформления заказа»,»reward_notifications_add_discount_to_your_cart»:»У вас есть доступная скидка. Добавьте скидку в корзину!»,»reward_discount_unavailable»:»Скидка недоступна»,»reward_program_emails»:»Письма по бонусной программе»,»reward_title_earn_for_place_order»:»Купите этот товар и заработайте {{ points_count }} {{ points_name }}»,» награда_title_earn_for_place_order_on_cart_or_checkout»:»Вы зарабатываете {{points_count}} {{points_name}} за эту покупку»,»reward_save_btn»:»Сохранить»,»reward_delay_points_pending_status_rule»:»В ожидании»,»referral_page_inviting_text»:»Пригласив друга»,» referral_page_your_benefit»:»Ваша выгода»,»referral_page_your_friends_benefit»:»Привилегия вашего друга»,»referral_page_get»:»Получите»,»referral_page_no_reward_text»:»похвалите, пригласив своих друзей!»,»referral_link»:»Реферальная ссылка»,»copy_link «:»Копировать ссылку»,»referral_page_share_title»:»Поделиться в социальных сетях»,»referral_page_active_discounts»:»Активные скидки»,»claim_referral»:»Claim»,»referral_notification_label»:»Пожалуйста, введите адрес электронной почты, чтобы получить подарок», «email_sent_successfully»:»Ваше письмо успешно отправлено полностью!»,»referral_page_share_link_not_log_in»:»Войдите, чтобы начать делиться ссылкой»,»reward_activities_order_refund»:»Возврат заказа»,»reward_activities_order_updated»:»{{rule_title}} (Заказ обновлен)»,»activity_refund_earn_point»:»-{ { points_count }} {{ points_name }}»,»activity_refund_earn_points»:»-{{ points_count }} {{ points_name }}»,»activity_order_tier_lowered»:»Уровень понижен ({{ tier_title }})»,»order_refunded_activity_spend»:» +{{ points_count }} {{ points_name }}»,»reward_activity_discount_refund»:»Возврат скидки»,»reward_activity_gift_card_refund»:»Возврат подарочной карты»,»refund_tier_activity_discount_refund»:»Возврат скидки ({{ Discount_code }})»,»referrer_guest_notify_message «:»Зарегистрируйтесь, чтобы получить скидку»,»reward_sender_block_list_in_referral_program»:»К сожалению, эта реферальная ссылка больше не активна»,»referral_title_history»:»История»,»referral_not_allowed_to_use_referral_program»:»Вам не разрешено использовать реферальную программу», «referral_no_activity»:»Нет активности»,»referral_history_c ustomer_name»:»Имя»,»referral_history_customer_email»:»Электронная почта»,»referral_history_status»:»Статус»,»referral_history_date»:»Дата»,»order_redeem_discount_name»:»Скидка на заказ ({{ name_order }})», «discount_expire_in_day»:»Скидка действует через {{ days_count }} день»,»discount_expire_in_days»:»Скидка действует через {{ days_count }} дней»,»activity_discount_expired_code»:»Скидка истекает {{ code }}»,»activity_discount_expired»: «Срок действия скидки истек»,»current_balance»:»Текущий баланс»,»birthday_gift_multiply_message»:»Баллы за каждый заказ, сделанный в день вашего рождения, будут умножены на {{multiply_points }}!»,»your_discount_code»:»Ваш код скидки:», «verify_account_message»:»Чтобы получить вознаграждение за создание учетной записи, подтвердите свой адрес электронной почты.

              Труба прямоугольная сортамент гост 8645: 8645-68 , — . (495) 638-07-16 . .

              ГОСТ 8645-68 (Трубы стальные прямоугольные. Сортамент)

              ГОСТ 10006-80 (Трубы металлические. Метод испытания на растяжение)ГОСТ 103-2006 (Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой)ГОСТ 103-76 (Полоса стальная горячекатаная)ГОСТ 10498-82 (Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионно-стойкой стали)ГОСТ 1050-88 (Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали)ГОСТ 1060-83 (Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения)ГОСТ 10702-78 (Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки)ГОСТ 10704-91 (Трубы стальные электросварные прямошовные)ГОСТ 10705-80 (Трубы стальные электросварные)ГОСТ 10706-76 (Трубы стальные электросварные прямошовные)ГОСТ 10707-80 (Трубы стальные электросварные холоднодеформированные)ГОСТ 10884-94 (Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций)ГОСТ 10885-85 (Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая)ГОСТ 11017-80 (Трубы стальные бесшовные высокого давления)ГОСТ 11068-81 (Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали)ГОСТ 11249-80 (Трубы стальные свертные паяные двухслойные)ГОСТ 11268-76 (Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали)ГОСТ 11269-76 (Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали)ГОСТ 1133-71 (Сталь кованая круглая и квадратная)ГОСТ 11474-76 (Профили стальные гнутые)ГОСТ 11706-78 (Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом)ГОСТ 12004-81 (Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение)ГОСТ 12132-66 (Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности)ГОСТ 12501-67 (Трубы. Метод испытания крутящим моментом)ГОСТ 13603-89 (Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками)ГОСТ 13663-86 (Трубы стальные профильные)ГОСТ 1414-75 (Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием)ГОСТ 14162-79 (Трубки стальные малых размеров (капиллярные))ГОСТ 1435-99 (Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали)ГОСТ 14637-89 (Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества)ГОСТ 14918-80 (Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий)ГОСТ 14955-77 (Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности)ГОСТ 14959-79 (Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали)ГОСТ 1577-93 (Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной сталиГОСТ 16523-97 (Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения)ГОСТ 17066-94 (Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности)ГОСТ 17375-2001 (Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутозагнутые типа 3D (R~1.5DM)ГОСТ 17376-2001 (Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники)ГОСТ 17378-2001 (Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.Переходы)ГОСТ 17379-2001 (Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические)ГОСТ 17380-2001 (Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия)ГОСТ 17410-78 (Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические)ГОСТ 18968-73 (Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин)ГОСТ 19040-81 (Трубы металлические. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах)ГОСТ 19265-73 (Прутки и полосы из быстрорежущей стали)ГОСТ 19277-73 (Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов)ГОСТ 19281-89 (Прокат из стали повышенной прочности)ГОСТ 19282-73 (Сталь низколегированная толстолистовая и широкополосная универсальная)ГОСТ 19425-74 (Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент)ГОСТ 19771-93 (Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент)ГОСТ 19772-93 (Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент)ГОСТ 19903-74 (Прокат листовой горячекатаный. Сортамент)ГОСТ 19904-90 (Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент)ГОСТ 20072-74 (Сталь теплоустойчивая)ГОСТ 20295-85 (Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов)ГОСТ 21729-76 (Трубы конструкционные холоднодеформированные и теплодеформированные из углеродистых и легированных сталей)ГОСТ 21945-76 (Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана)ГОСТ 22786-77 (Трубы биметаллические бесшовные для судостроения)ГОСТ 22897-86 (Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана)ГОСТ 23118-99 (Конструкции стальные строительные. Общие технические условия)ГОСТ 23270-89 (Трубы-заготовки для механической обработки)ГОСТ 23279-85 (Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий)ГОСТ 24030-80 (Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения)ГОСТ 24045-94 (Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства)ГОСТ 24982-81 (Прокат листовой из коррозионно-стойких жаростойких и жаропрочных сплавов)ГОСТ 25054-81 (Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов)ГОСТ 25577-83 (Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные)ГОСТ 2590-2006 (Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый)ГОСТ 2591-06 (Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный)ГОСТ 26020-83 (Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок)ГОСТ 26131-84 (Поковки из жаропрочных и жаростойких сплавов)ГОСТ 2715-75 (Сетки металлические)ГОСТ 27772-88 (Прокат для строительных стальных конструкций)ГОСТ 28548-90 (Трубы стальные. Термины и определения)ГОСТ 2879-06 (Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент)ГОСТ 28800-90 (Трубы металлические. Метод определения влаги на внутренней поверхности труб)ГОСТ 30136-95 (Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества)ГОСТ 30245-2003 (Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций)ГОСТ 30246-94 (Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций)ГОСТ 30564-98 (Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами)ГОСТ 30753-2001 (Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R~DN))ГОСТ 3262-75 (Трубы стальные водогазопроводные)ГОСТ 3306-88 (Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки)ГОСТ 3728-78 (Трубы. Метод испытания на загиб)ГОСТ 380-2005 (Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки)ГОСТ 3836-83 (Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты)ГОСТ 3845-75 (Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением)ГОСТ 4041-71 (Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали)ГОСТ 4543-71 (Прокат из легированной конструкционной стали)ГОСТ 5005-82 (Трубы стальные электросварные холоднодеформированные для карданных валов)ГОСТ 5267.1-90 (Швеллеры. Сортамент)ГОСТ 5336-80 (Сетки стальные плетеные одинарные)ГОСТ 535-2005 (Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества)ГОСТ 550-75 (Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности)ГОСТ 5520-79 (Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением)ГОСТ 5582-75 (Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный)ГОСТ 5654-76 (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения)ГОСТ 5781-82 (Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций)ГОСТ 5949-75 (Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная)ГОСТ 5950-2000 (Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали)ГОСТ 6765-75 (Сталь трехслойная горячекатаная листовая и широкополосная (универсальная))ГОСТ 7062-90 (Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах)ГОСТ 7350-77 (Сталь толстолистовая коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная)ГОСТ 7417-75 (Сталь калиброванная круглая. Сортамент)ГОСТ 7566-94 (Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение)ГОСТ 7829-70 (Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах)ГОСТ 82-70 (Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный)ГОСТ 8239-89 (Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент)ГОСТ 8240-97 (Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент)ГОСТ 8278-83 (Швеллеры стальные гнутые равнополочные)ГОСТ 8281-80 (Швеллеры стальные гнутые неравнополочные)ГОСТ 8478-81 (Сетки сварные для железобетонных конструкций)ГОСТ 8509-93 (Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент)ГОСТ 8509-93 Приложение (Профили стальные горячекатаные)ГОСТ 8510-86 (Уголки стальные горячекатаные неравнополочные)ГОСТ 8559-75 (Сталь калиброванная квадратная)ГОСТ 8560-78 (Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент)ГОСТ 8568-77 (Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением)ГОСТ 8639-82 (Трубы стальные квадратные. Сортамент)ГОСТ 8642-68 (Трубы стальные овальные. Сортамент)ГОСТ 8644-68 (Трубы стальные плоскоовальные. Сортамент)ГОСТ 8645-68 (Трубы стальные прямоугольные. Сортамент)ГОСТ 8646-68 (Трубы стальные с полыми ребрами. Сортамент)ГОСТ 8694-75 (Трубы. Метод испытания на раздачу)ГОСТ 8695-75 (Трубы. Метод испытания на сплющивание)ГОСТ 8696-74 (Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения)ГОСТ 8706-78 (Листы стальные просечно-вытяжные)ГОСТ 8731-87 (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные)ГОСТ 8732-78 (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент)ГОСТ 8733-74 (Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные)ГОСТ 8734-75 (Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент)ГОСТ 8943-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура)ГОСТ 8944-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические условия)ГОСТ 8946-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные)ГОСТ 8947-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные)ГОСТ 8948-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые)ГОСТ 8949-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные)ГОСТ 8950-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами)ГОСТ 8951-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые)ГОСТ 8952-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные)ГОСТ 8953-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами)ГОСТ 8954-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие)ГОСТ 8955-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные)ГОСТ 8956-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие)ГОСТ 8957-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные)ГОСТ 8958-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные)ГОСТ 8959-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные)ГОСТ 8960-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Футорки)ГОСТ 8961-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки)ГОСТ 8962-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Колпаки)ГОСТ 8963-75 (Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки)ГОСТ 8965-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа)ГОСТ 8966-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Муфты прямые)ГОСТ 8967-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Ниппели)ГОСТ 8968-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Контргайки)ГОСТ 8969-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны)ГОСТ 9045-93 (Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки)ГОСТ 9234-74 (Профили стальные гнутые листовые с трапецевидным гофром. Сортамент)ГОСТ 9567-75 (Трубы стальные прецизионные. Сортамент)ГОСТ 9583-75 (Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного полунепрерывного литья. Технические условия)ГОСТ 9940-81 (Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали)ГОСТ 9941-81 (Трубы бесшовные холодно- и тепло- деформированные из коррозионно-стойкой стали)ГОСТ Р 51285-99 (Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций)ГОСТ Р 51393-99 (Прокат тонколистовой холоднокатаный и гнутые профили из коррозионно-стойкой стали для вагоностроенияГОСТ Р 52079-2003 (Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)ГОСТ Р 52146-2003 (Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий)ГОСТ Р 52246-2004 (Прокат листовой горячеоцинкованный)ГОСТ Р 52544-2006 (Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонный конструкций)ГОСТ Р 53383-2009 (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные)ГОСТ Р 53580-2009 (Трубы стальные для промысловых трубопроводов)ГОСТ Р 54157-2010 (Трубы стальные профильные для металлоконструкций)ГОСТ Р 54159-2010 (Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения)ГОСТ Р 54384-2011 (Сталь. Определение и классификация по химическому составу и классам качества)ГОСТ Р 54432-2011 (Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200)ГОСТ Р 54864-2011 (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций)ГОСТ Р 9.316-2006 (Покрытия термодиффузионные, цинковые)

              Трубы стальные прямоугольные сортамент ГОСТ 8645-68 от производителя

              Набережночелнинский Трубный Завод

              • НТЗ «ТЭМ-ПО»
              • Продукция
              • Труба профильная прямоугольная

              Главное назначение прямоугольных труб — строительство, включая возведение крупных промышленных и иных объектов. В первую очередь, из-за своих высокопрочных свойств, широкое применение профиля распространено при монтаже несущих конструкций – легкосборных фермовых, каркасных (типа фахверк) и иных металлических основ. Помимо надёжности, к преимуществам работы с прямоугольными трубами можно отнести удобство и быстроту сварки и сборки конструкций любой геометрии.

                   Кроме строительной индустрии использование прямоугольного профиля характерно для сельского хозяйства или мебельной промышленности.



              Размер трубы в сечении (мм)Толщина металла (мм)

              22,533,544,556789101112
              60х40


              80×40


              80×60


              100×60


              120×80


              140×60


              140×100


              160×120


              180х100


              180х140


              200х120


              200х160


              200х300


              Z-Group hutní skupina — Тонкостенные стальные профили закрытые сварные


              Размер и размеры

              DIN 2395, ГОСТ 8645, ЧСН ЕН 10219–2, ЧСН ЕН 10 305–5, БС 6363, ЧСН ЕН 42 0121

              Размер: | от 30×18 до 120×60 мм Толщина стенки: | от 1,5 до 4 мм

              Материал
              Марки стали по DIN: Ст12, Ст34–2, Ст37–2, Ст44–2
              ГОСТ: ВСт2кп, ВСт3кп, ВСт3сп, ВСт4сп
              Поверхностная обработка

              Трубы поставляются с оксидированной, светлой или горячеоцинкованной поверхностью. Горячеоцинкованные трубы могут поставляться в следующем диапазоне:

              Длина: 7 м максимум
              Толщина оцинкованного слоя: 400 г/м²
              Квадратные трубы: внешний размер от 20 до 60 мм вкл. толщина стенки от 2 до 4 мм
              Прямоугольные трубы: внешний размер от 30×18 до 60×40 мм вкл. толщина стенки от 2 до 4 мм

              Поверхностные дефекты и царапины размером менее допустимого предела толщины стенки допускаются. Даже если внешний воротник сварного шва удален, шов все еще может быть виден. Размер внутренней манжеты зависит от толщины стенки и соответствует стандарту.

              Длины и допуски
              Производственная длина: от 4 до 7 м
              Примерная длина: от 4 до 7 м с пределом допуска ±500 мм
              Точная длина: от 4 до 7 м с допуском +100 мм

              Пределы допусков наружных размеров сечения, радиуса, толщины стенки и точности соответствуют соответствующим стандартам размеров.

              Упаковка и обозначение

              Трубы поставляются в ленточных связках массой до 3500 кг. Блокированные трубы также можно сложить в квадратные или прямоугольные стопки и обернуть джутом или фольгой. Каждая пачка снабжена этикеткой производителя, содержащей следующие данные:

              • размер
              • сталь

              • марки
              • номер плавки
              • номер заказа
              • окончательная проверка
              • клиент
              • масса в кг, по согласованию длина в м и количество мест

              По запросу поверхность труб защищена от атмосферной коррозии консервантом.

              Profile

               

              h x b mm t mm Weight kg/m Číslo profilu h x b mm t mm Weight kg/m Tube No
              30×18 1,5 1,03 3600915 60×40 1,5 2,28 3603315
              30×18 2,0 1,38 3600920 60×40 1,8 2,72 3603318
              30×20 1,0 0,76 3630710 60×40 2,0 3. 01 3603320
              30×20 1,5 1.11 3630715 60×40 2,5 3,68 3603325
              30×20 2,0 1,44 3630720 60×40 2,7 4.01 3603327
              30×20 2,5 1,90 3630725 60×40 3,0 4,43 3603330
              30×25 1,5 1,23 3632515 60×40 3,5 4,94 3603335
              30×25 2,0 1,60 3632520 60×40 3,65 5,24 3603336
              30×25 2,5 1,88 3632525 60×40 4,0 5,45 3603340
              35×20 1,5 1,23 3601215 70×11 1,5 1,80 3632315
              35×20 2,0 1,60 3601220 70×11 2,0 2,42 3632320
              40×20 1,0 0,91 3601810 70×40 2,0 3,33 3630920
              40×20 1,2 1,09 3601812 70×40 2,5 4. 04 3630925
              40×20 1,4 1,26 3601814 70×40 3,0 4,90 3630930
              40×20 1,5 1,32 3601815 70×50 2,0 3,58 3603720
              40×20 1,8 1,60 3601818 70×50 2,5 4,40 3603725
              40×20 2,0 1,76 3601820 70×50 3,0 5,23 3603730
              40×20 3,0 2,54 3601830 70×50 3,5 6.04 3603735
              40×25 1,5 1,43 3601915 70×50 4,0 6,71 3603740
              40×25 2,0 1,86 3601920 80×30 2,0 3,33 3604020
              40×25 2,5 2,13 3601925 80×30 2,5 4. 12 3604025
              40×25 3,0 2,78 3601930 80×30 3,0 4,90 3604030
              40×28 1,5 1,62 3631115 80×40 2,0 3,64 3604220
              40×30 1,5 1,55 3630615 80×40 2,5 4,51 3604225
              40×30 2,0 2,02 3630620 80×40 3,0 5,37 3604230
              40×30 2,5 2,47 3630625 80×40 3,5 6,21 3604235
              40×30 3,0 3.01 3630630 80×40 4,0 7.03 3604240
              50×20 1,5 1,68 3602415 80×50 2,0 3,88 3631520
              50×20 2,0 2,07 3602420 80×50 2,5 4,91 3631525
              50×20 2,5 2,68 3602425 80×50 3,0 5,84 3631530
              50×25 1,5 1,66 3602515 80×50 3,5 6,61 3631535
              50×25 2,0 2,23 3602520 80×50 4,0 7,44 3631540
              50×25 2,5 2,52 3602525 80×60 2,5 5,22 3604325
              50×25 3,0 3,25 3602530 80×60 3,0 6,31 3604330
              50×30 1,5 1,81 3602615 80×60 4,0 10,70 3604340
              50×30 1,8 2,16 3602618 100×34 2,5 4,99 3631325
              50×30 2,0 2,39 3602620 100×34 3,0 5,96 3631330
              50×30 2,5 2,94 3602625 100×34 3,5 6,81 3631335
              50×30 2,7 3,16 3602627 100×40 2,0 4,27 3604520
              50×30 3,0 3,49 3602630 100×40 2,5 5,30 3604525
              50×35 1,8 2,30 3602718 100×40 3,5 7,21 3604535
              50×35 2,0 2,54 3602720 100×40 4,0 7,97 3604540
              50×35 2,5 3,14 3602725 100×60 2,5 5,98 3604725
              50×35 3,0 3,72 3602730 100×60 2,7 6,55 3604727
              50×35 3,5 4. 14 3602735 100×60 3,0 6,99 3604730
              60×20 1,5 1,82 3603015 100×60 3,5 8,24 3604735
              60×20 2,0 2,39 3603120 100×60 3,6 8,64 3604736
              60×20 2,5 2,94 3603025 100×60 4,0 9,72 3604740
              60×20 3,0 3,49 3603030 100×60 4,3 10.20 3604743
              60×30 1,5 2,05 3630115 100×80 2,5 6,75 3632425
              60×30 1,8 2,44 3630118 100×80 3,0 8. 06 3632430
              60×30 2,0 2,70 3630120 100×80 4,0 10,80 3632440
              60×30 2,5 3,33 3630125 120×60 2,5 6,79 3604925
              60×30 3,0 3,96 3630130 120×60 3,0 7,94 3604930
              60×30 3,5 4,56 3630135 120×60 4,0 10,80 3604940

               

              Спрос

              Назад

              &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspСЕРТИФИКАТЫ

              &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspMALOPRODEJNA VESELÍ NAD MORAVOU

              &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspLABORATOŘE A ZKUŠEBNY

              &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspSTOCK LIST

              &nbsp&nbsp

              CURRENT INFORMATION


              Ukrainian Steel Pipe Plant Yutist

              Company Navigation

               

              Родственные производители

               

              О компании

              Никопольский трубный завод «ЮтиСт» основан в 2000 году на базе Никопольского Южнотрубного завода, который был одним из крупнейших производителей стальных труб в мире. В связи с инфляцией и экономическим кризисом 1990-х завод был реорганизован в несколько самостоятельных предприятий, каждое из которых имело своего инвестора.
              Одним из таких самостоятельных предприятий стало ЗАО «ЮтиСт», созданное летом 2000 года на базе трубоволочильного цеха.
              Ассортимент продукции (размеры и тип)
              6–168 мм x 4,5–30 мм (1/8–6 дюймов, размер 40, 60, 80, 160, xxs). Диапазон толщины стенки может варьироваться в зависимости от наружного диаметра.
              Ассортимент продукции, которую мы можем производить в настоящее время:
              API 5L, PSL 1, PSL 2
              Стандарт ASTM 53 для стальных черных бесшовных труб.
              ASTM a 106-02 Бесшовные трубы из углеродистой стали для работы при высоких температурах. Стандартная спецификация
              ASTM a179 / a179m-01 для бесшовных холоднотянутых труб теплообменников и конденсаторов из низкоуглеродистой стали. 9Стандартная спецификация 0131 ASTM a192 / a192m-02 для бесшовных котельных труб из углеродистой стали для работы под высоким давлением. Стандартная спецификация
              ASTM a 210 / a 210m-02 для бесшовных труб котлов и пароперегревателей из среднеуглеродистой стали.
              Стандартная спецификация ASTM a 213 / a 213 M-04b для бесшовных труб из ферритной легированной стали для котлов, пароперегревателей и теплообменников.
              Стандартная спецификация ASTM a333 / a333m-99 для бесшовных стальных труб для эксплуатации при низких температурах. Стандартная спецификация
              ASTM a334 / a334m-04 для бесшовных труб из углеродистой и легированной стали.
              ASTM a 519 по США-Канада
              Din 1629-84 / DIN 2448 бесшовные круглые трубы из нелегированных сталей с особыми требованиями к качеству.
              Трубы бесшовные круглые из нелегированных сталей DIN 1630-84 с очень высокими требованиями.
              Трубы бесшовные из жаропрочных сталей DIN 17175-79. Класс I, III.
              Трубы бесшовные из прецизионной стали DIN 2391-94.
              Трубы стальные среднего веса DIN 2440-78.
              Трубы стальные тяжеловесные DIN 2441-78.
              ISO 65 легкий I, II. Средняя, ​​тяжелая серия
              EN 10210-1 1997, EN 10210-2 1997 Трубы стальные бесшовные общего назначения для металлургических заводов.
              EN 10216-2: 2002 бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Трубы из нелегированных и легированных сталей с заданными свойствами при повышенных температурах.
              EN 10220-2002 (DIN 2448-81) сортамент холоднодеформированных труб.
              EN 10220-2002 (DIN 2448-81) ассортимент труб горячедеформированных.
              Uni 8863 (легкий, средний). Бесшовные трубы из нелегированной стали, пригодные для свинчивания.
              Трубы стальные бесшовные ГОСТ 550-75 для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
              Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения ГОСТ 5654-76.
              Трубы несущие стальные ГОСТ 800-78.
              ГОСТ 8639-82 (сортимент), ГОСТ 13663-86 (технические требования) трубы стальные квадратные.
              ГОСТ 8645-68 (сортимент), ГОСТ 13663-86 (технические требования), трубы стальные прямоугольные.
              Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 / 8732-78.
              Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8733-74 / 8734-75.
              Трубы стальные прецизионные холоднодеформированные ГОСТ 9567-75.
              Трубы стальные холоднодеформированные бесшовные для судостроения ГОСТ 1060-83.
              Ту 14-3-190-82 Трубы бесшовные для котлов и трубопроводов.
              ТУ 14-3-460-2003 и ТУ 14-3р-55-2001 Трубы бесшовные для котлов и трубопроводов.
              ТУ У 14-3-1128-2000 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных установок и газового хозяйства.

              Гост труба профильная квадратная гост 8639 82: ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные

              ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные

              %PDF-1.6
              %
              1 0 obj
              >
              endobj
              2 0 obj
              /ModDate (D:20140804104019+04’00’) /Producer (Acrobat Distiller 4.0 for Windows) /Subject /Title >>
              endobj
              3 0 obj
              > /Font > >> /Fields [ ] >>
              endobj
              4 0 obj
              >
              stream
              2014-08-04T10:40:19+04:002006-04-06T09:02:49+04:002014-08-04T10:40:19+04:00application/pdf

            • ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные
            • Государственные стандарты и технические условия на металлопрокат и трубы
            • Fyodor Dostoevsky
            • ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент
            • uuid:6e0328d4-6194-408f-8263-1a0bdb7a958euuid:8779579b-b974-4b76-9328-40202e306cceAcrobat Distiller 4.0 for WindowsГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент

              endstream
              endobj
              5 0 obj
              >
              stream
              xݓJ0} m1D]kF|{OݸyST!C,2(dL!g}EsXʋѵmSЂ=I2y
              ,պљ pݚ]SimYi/Fu//ԙqoN0ԧ’Ak CW y_sޘЖ7ҌZQF[~d|Ø)F*+AC,X8 q»xo’rq:?U

              ГОСТ 8639-82 стальные трубы квадратные г.

              Первоуральск ООО Исток-Реал

              Новости
              Главная
              Каталог продукции Трубы стальные ГОСТ 8639-82 Стальные трубы квадратные

              ГОСТ 8639-82 Стальные трубы квадратные

              Размер стороны: 10 — 300 мм
              Толщина стенки: 1 — 12 мм

              Предельные отклонения:
              по размеру стороны
              A 10 — 30 мм: ± 0,3 мм
              A 35 — 50 мм: ± 0,4 мм
              A 60 — 300 мм: ± 0,8 %
              по толщине стенки
              электросварные трубы: ± 10%,
              холоднодеформированные: ± 12,5 %

              Примечания:

              1. До размера стороны 40 мм трубы могут выпускаться электросварными
              2. Холоднодеформированные трубы производят из сталей марок 10, 20, 35, 45
              3. Электросварные трубы производят из сталей марок 08кп, 10, 10пс, 20, Ст2сп, Ст2пс, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп
              4. Немерная длина: 1,5 — 9 м; мерная: 5 — 9 м
              5. Масса труб вычисляется с помощью трубного калькулятора
              6. Бесшовные холоднодеформированные трубы производятся термообработанными. Правка и обрезка концов — по дополнительному соглашению. Трубы с размерами свыше 80х80 мм поставляются без правки и обрезки концов
              7. Электросварные трубы производят без термообработки
              8. Контроль качества сварного шва осуществляется приборами неразрушающего контроля

               

              Механические свойства

              Марка стали

              Временное сопротивление, Н/мм2 (min)

              Предел текучести, Н/мм2 (min)

              Относительное удлинение, % (min)

              10

              343

              206

              24

              20

              412

              245

              20

              35

              510

              294

              18

              45

              549

              323

              14

               

              Химический состав (%, максимум)

              марка стали

              C

              Si

              Mn

              Cr

              Ni

              Mo

              S

              P

              Cu

              N

              08кп

              0,05-0,12

              0,03

              0,25-0,50

              0,10

              0,04

              0,035

              0,006

              10

              0,07-0,14

              0,17-0,37

              0,35-0,65

              0,15

              0,3

              10пс

              0,07-0,14

              0,05-0,17

              0,35-0,65

              0,15

              0,3

              0,04

              0,035

              0,3

              10кп

              0,07-0,14

              0,07

              0,35-0,65

              0,15

              0,3

              0,04

              0,035

              0,3

              20

              0,17-0,24

              0,17-0,37

              0,35-0,65

              0,25

              0,25

              0,03

              0,025

              0,3

              35

              0,32-0,40

              0,17-0,37

              0,50-0,80

              0,25

              0,30

              0,04

              0,035

              0,3

              45

              0,42-0,45

              0,17-0,37

              0,50-0,80

              0,25

              0,04

              0,035

              Ст2сп

              0,09-0,15

              0,15-0,30

              0,25-0,50

              0,30

              0,05

              0,04

              0,01

              Ст2пс

              0,09-0,15

              0,05-0,15

              0,25-0,50

              0,30

              0,05

              0,04

              0,01

              Ст4сп

              0,18-0,27

              0,15-0,30

              0,40-0,70

              0,30

              0,05

              0,04

              Ст4пс

              0,18-0,27

              0,05-0,15

              0,40-0,70

              0,30

              0,05

              0,04

              Ст4кп

              0,18-0,27

              0,05

              0,40-0,70

              0,30

              0,05

              0,04

              труб | Металлопрокат

              Труба представляет собой полое цилиндрическое или профильное изделие, имеющее большую по сравнению с сечением длину. При относительно небольшой массе труба имеет больший момент сопротивления изгибу и скручиванию.

              По способу производства стальные трубы делятся на:

              • Трубы БЕСШОВНЫЕ по ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734 (диаметр наружный 1-820 мм, специального назначения — 1420 мм), изготовленные из слитков и трубных заготовок методом прессования или прокатки;

              • Трубы сварные по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10707, ГОСТ 3262, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645, ГОСТ 8642 (диаметром наружной трубы 8-1620 мм, специального назначения — до 2500 мм и более) из листовой и полосовой стали с предварительное формование на прессах или формовочных станках;

              • Трубы CAST (наружный диаметр трубы 50-1000 мм), которые получают на действующих труболитейных машинах.

               

              Трубы стальные подразделяются на 6 классов:

              • Трубы 1 и 2 класса из углеродистой стали:

                • Трубы стальные

                  1-го класса (стандартные трубы и газопроводы) применяются в случаях, когда нет особых требований, например при устройстве лесов, ограждений, опор, тросов, оросительных систем, а также при локализованном распределении и подаче газообразных и жидких веществ. ;

                • Трубы

                  2 класса применяются в магистральных трубопроводах высокого и низкого давления для газоснабжения, нефти и воды, продуктов нефтехимии, топлива;

              • Трубы стальные 3-го класса применяются в системах, работающих под давлением и при высоких температурах, например в химической и пищевой промышленности, атомном машиностроении, трубопроводах, крекинге нефти, печах, котлах и т.п.;

              • Трубы стальные 4 класса предназначены для разведки и эксплуатации нефтяных месторождений, применяются в качестве бурильных, обсадных и вспомогательных труб.

              • Трубы стальные 5 класса (конструкционные) применяются при изготовлении транспортного оборудования (автомобильного, железнодорожного и др.), металлоконструкций (краны мостовые, мачты, стрелы, опоры) в качестве элементов мебели и др.

              • Трубы стальные 6 класса применяются в машиностроении для изготовления цилиндров и поршней насосов, колец подшипников, валов и других деталей машин, резервуаров, работающих под давлением.

               

              Трубы стальные подразделяются на трубы малого наружного диаметра (до 114 мм), среднего (114-480 мм) и большого (480-2500 мм и более) диаметра.

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОВЫЕ ГОСТ 3262-75

              Стандарт распространяется на трубы стальные неоцинкованные и оцинкованные сварные, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для частей водогазопроводных сооружений.

              Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.

              По точности изготовления трубы выпускаются:

              • Нормальная точность;
              • Повышенная точность (P).

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10704-91

              Стандарт устанавливает сортамент труб стальных электросварных наружным диаметром от 10 до 1420 мм включительно.

              Длина трубы изготовление:

              • произвольная длина:
                • диаметром до 30 мм — не менее 2 м;
                • при диаметре свыше 30 мм до 70 мм — не менее 3 м;
                • диаметром от 70 до 152 мм — не менее 5 м.
              • длина измерения:

                • диаметром до 70 мм — от 5 до 9 м;
                • диаметром от 70 до 219 мм — от 6 до 9 м;
                • при диаметре свыше 219 до 426 мм — с 10 до 12 м.
              • несколько длин:

                • кратность не менее 250 мм и не более нижнего предела измерительных труб.

               

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80

              для различных целей.

              Группа труб:

              • А – со стандартными механическими свойствами;

              • Б – со стандартным химическим составом;

              • В – со стандартными механическими свойствами и химическим составом;

              • D – стандартное гидравлическое испытательное давление.

              Трубы изготавливаются термически обработанными, горячедеформированными и без термической обработки.

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10706-76

              Стандарт распространяется на трубы стальные электросварные прямошовные общего назначения диаметром от 426 до 1620 мм.

              Стандарт устанавливает более жесткие требования к ударной вязкости основного металла, поперечным швам, усилению внутреннего шва, фаске на конце трубы.

              Трубы из стали марок СТ2, СТ3 всех степеней раскисления, а также из легированной стали, углеродный эквивалент которой не превышает 0,48%.

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8731-87

              Стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой, низколегированной и легированной стали для трубопроводов, конструкций, деталей машин и других технических целей.

              Трубы изготавливаются из слитков, не допускается применять для перевозки вредных веществ (I, II, III классов), взрывоопасных и горючих веществ, а также пара и горячей воды.

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8732-78

              Стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.

              Стандарт устанавливает сортамент труб стальных бесшовных наружным диаметром от 25 до 530 мм включительно.

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 20295-85

              Стандарт распространяется на трубы стальные прямошовные сварные и спиральношовные диаметром 159-820 мм, применяемые для строительства магистральных газонефтепроводов трубопроводы, нефтепродуктопроводы, технологические и промысловые трубопроводы.

              Три типа труб:

              • 1 — трубы прямошовные диаметром 159-426 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты;

              • 2 – спиральношовные трубы диаметром 159-820мм, изготовленные с использованием электродуговой сварки;

              • 3 – трубы прямошовные диаметром 530-820мм, изготовленные методом электродуговой сварки.

              В зависимости от механических свойств трубы выпускают следующих классов прочности: К34, К38, К42, К50, К52, К55, К60.

              Трубы изготавливаются длиной от 10,6 до 11,6 м.

              ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 13663-86

              Стандарт распространяется на профильные горяче-, холодно-, электро- и электросварные холоднодеформированные трубы общего назначения из углеродистой стали.

              Трубы стальные следующих марок:

              • СТ2СП, СТ2ПС, СТ2КП, СТ4СП, СТ4ПС, СТ4КП ГОСТ 380;

              • 10, 10ПС, 20, 35, 45, 08КП ГОСТ 1050-88.

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82

              Стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и сварные квадратного сечения..

              Трубы изготавливаются:

              ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68

              Стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые электротехнические.

               

              Трубы изготавливаются:

               

              На складах ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» имеются различные виды труб:

              Трубы водогазопроводные СТ.СП/ПС, КП ГОСТ 3262-75
              Трубы водогазопроводные оцинкованные, СТ.СП/ПС, КП ГОСТ 3262-75
              Трубы электросварные прямошовные СТ.СП/ПС, 10–20 ГОСТ 10704-91
              ГОСТ 10705-80
              ГОСТ 10706-76
              Трубы бесшовные горячедеформированные СТ.10–20 ГОСТ 8732-78
              Трубы профильные, 09Г2С, СТ.СП/ПС, КП

              ГОСТ 8639-82
              ГОСТ 8645-68
              ГОСТ 30245-03
              ТУ 14-2Р-328-97
              ТУ 14-1-3579-83
              ТУ 1373-013-02949352-03 6
              ТУ 14-04-104 14-105-737-04
              ТУ 1373-001-0011186588-02
              ТУ У 27.2-05393139.010-01
              ТУ 14-105-566-93
              ТУ 14-106-502-96 9000

              ***Степень окисления определяется содержанием кремния (Si) в этой стали. По степени раскисления углеродистые стали обыкновенного качества делятся на:

              спокойный (СП) — не менее 0,12 % (Si)

              сбалансированный (СС) — 0,07-0,12 % (Si)

              кипящий (КП) не более 0,07 % (Si)

              ***СТ — сталь обыкновенного качества

              Широкий ассортимент труб всегда в наличии на складах нашей компании.

              Металлоторг — прокат

              Квадратные трубы доступны в наших различных филиалах, вы можете выбрать нужный вам филиал, тип и размер продукции и заказать онлайн:

              Представлены актуальные цены на металл. Квадратные трубы доступны в наших различных филиалах, вы можете выбрать нужный вам филиал, тип и размер продукции и заказать онлайн. Внимание Цены указаны с предоплатой! На партию менее 1 тонны действует наценка, подробнее у менеджера.

              Название продукта Размер Длина Другое Вес
              1 шт/кг.
              В наличии
              (тонн)
              Цена
              1 шт.
              Цена
              1 — 5 тонн
              Цена
              5 — 15 тонн
              Цена
              > 15 тонн
              Филиал  
              Трубы квадратные — :

              Посмотреть цену — Труба профильная

              Настоящий стандарт распространяется на трубы стальные холоднодеформированные бесшовные, стальные горячедеформированные бесшовные, электросварные, трубы электрические холоднодеформированные квадратные ГОСТ 8639. Трубы квадратного профиля применяются в нефтяной, химической и бытовой промышленности, строительстве, системах отопления и водоснабжения.

              Труба квадратная ГОСТ 8639 ассортимент:

              — трубы холоднодеформированные изготавливаются следующих размеров: 10мм х 10мм — 120мм х 120мм, со стенками: 1,0 — 8,0 ммBR> — трубы квадратные горячедеформированные типоразмера : 60 мм х 60 мм — 180 мм х 180 мм, со стенками 4,0 — 14,0 мм
              — электросварные : 10 мм х 10 мм — 100 мм х 100 мм, со стенками 1,0 5,0 мм.

              Труба квадратная длина выпускается:

              1. Мерная длина:
              — трубы металлические бесшовные холоднодеформированные квадратные — 4,5 — 11 м
              — бесшовные горячекатаные — 4 — 12,5 м
              — электросварные — 5 — 9 м

              2. Длина немерная:
              — бесшовные горячекатаные — 4 — 12,5 м
              — электросварные и бесшовные холоднодеформированные — 1,5 — 9 м

              3. Кратность мерной длины:
              — бесшовная холоднодеформированная — 1,5 — 11 м
              — бесшовная горячекатаная — 4 — 12,5 м
              — электросварная — любая кратность, не превышающая нижнего предела для мерные трубы

               

              Табл. Трубы стальные квадратные сортамент ГОСТ.
              Выписка ГОСТ. Вес квадратной трубы.

               

              Внешний размер,
              а, мм

              Толщина стенки, с,
              мм

              Массомер
              квадратная труба

              метров
              тонна

              15

              1,5

              0,605

              1652,9

              Квадратная трубка
              20×20
              Фасонная стальная труба
              20×20

              1,5

              0,841

              1189,1

              2,0

              1 075

              930,2

              25

              1,5

              1 070

              934,6

              2,0

              1 390

              719,4

              2,5

              1 680

              595,2

              3,0

              1 950

              512,8

              30

              2,0

              1 700

              588,2

              2,5

              2 070

              483,1

              3,0

              2 420

              413,2

              Квадратная труба
              40×40
              Трофильная трубка
              40×40

              2,0

              2 330

              429,2

              2,5

              2 850

              350,9

              3,0

              3 360

              297,6

              4,0

              4 300

              232,6

              50

              3,0

              4 310

              232,0

              4,0

              5 560

              179,9

              5,0

              6 730

              148,6

              Квадратная труба
              60×60

              3,5

              6,04

              165,6

              4,0

              6 820

              146,6

              80

              4,0

              9 330

              107,2

              5,0

              11 440

              87,4

              6,0

              13 460

              74,3

              8,0

              17 220

              58,1

              Квадратная труба 100×100

              6,0

              17 220

              58,1

              8,0

              22 250

              44,9

               

              Купить трубу квадратную

              У нас вы можете купить трубу стальную квадратную всех видов производства со складов филиалов, складов Московской области или напрямую с завода.

              Чертеж ячеистого стола: Чертеж ячеистого раскроечного стола (мобильного верстака) в векторе

              Стол из фанеры своими руками, инструкция по изготовлению

              Skip to content

              Search for:

              Главная » Столы » Самодельный

              Самодельный

              На чтение 6 мин. Просмотров 14k.

              Если какой-либо из столов в доме приходит в негодность, его нужно поменять на новый. Качественная мебель в магазине стоит дорого, а дешевые изделия не отличаются большим сроком эксплуатации. Как вариант, можно сделать стол из фанеры своими руками, для его изготовления нужен минимум материалов и инструментов. Мебель получается прочной, надежной и полностью соответствует дизайну помещения.

              Содержание

              1. Преимущества самостоятельного изготовления
              2. Популярные модели
              3. Материалы и инструменты
              4. Поэтапный алгоритм изготовления кухонного стола
              5. Пошаговый мастер-класс по созданию ячеистого стола
              6. Видео

              Преимущества самостоятельного изготовления

              Фанера состоит из нескольких слоев тонкого шпона, которые склеиваются между собой. Листы, которых в полотне от 3 до 23, складываются перпендикулярно друг к другу и склеиваются под прессом. Материал обладает следующими свойствами:

              1. Прочность. При изготовлении фанеры каждый новый слой увеличивает прочность предыдущего, поэтому стол будет служить длительное время.
              2. Гибкость. Материал позволяет сделать оригинальный декор, не трескаясь и не деформируясь при сгибании.
              3. Простая обработка. Легко резать и обрабатывать простыми инструментами.
              4. Невысокая стоимость. Фанера считается одним из самых дешевых строительных материалов.

              Сырьем для изготовления стола из фанеры может стать материал марки Ш-2, который перед использованием обрабатывается с двух сторон.

              Если мебель предполагается устанавливать на улице или в помещении с повышенной влажностью, то больше подойдет фанера с водостойким покрытием.

              Схемы образования фанеры

              Сделанный своими руками стол из фанеры имеет ряд преимуществ:

              • прочность;
              • экологическая безопасность;
              • легкость;
              • простой ремонт в случае поломки;
              • низкая стоимость.

              Особенно важна простота обработки материала, с которой справится даже начинающий мастер.

              ПрочностьЭкологическая безопасностьЛегкостьПростой ремонт в случае поломкиНизкая стоимость

              Популярные модели

              Фанерные столы можно сделать своими руками для любых целей. Популярными моделями являются:

              1. Кухонный. Красивый кухонный стол из фанеры должен быть прочным, поэтому при изготовлении используется материал с толстым слоем.
              2. Журнальный. Простота конструкции позволяет справиться с изготовлением столика даже новичку. Предмет играет главным образом декоративную роль, поэтому его необходимо украсить различными элементами.
              3. Садовый. Столик из фанеры для садового участка может быть различной конфигурации, на любых ножках. Главное, покрыть его составом, предохраняющим от влаги.
              4. Письменный. Строгий письменный стол изготавливается из ламинированной фанеры. Выдвижная деталь для клавиатуры превратит письменный стол в компьютерный. Модель предполагает комфорт во время работы, ноги должны быть удобно расположены под столом.
              5. Складной. Интересный складной стол из фанеры значительно экономит ограниченное пространство помещения. Предмет при необходимости можно сложить или использовать в разобранном состоянии.
              6. Трансформер. Модель легко превращается в стол-консоль или журнальный столик.

              Кроме того, можно сделать фанерный ячеистый стол, который полностью заменит верстак. Предназначается модель для работы с листовыми материалами, позволяет зафиксировать заготовки, распилить их, обеспечивая удобство.

              КухонныйЖурнальныйСадовыйПисьменныйСкладнойТрансформерЯчеистый стол

              Материалы и инструменты

              Прежде чем начать делать стол из фанеры, нужно приготовить качественный материал. При выборе следует обращать внимание на тип и сорт фанеры, толщину, породу дерева. Кроме того, необходимо приготовить специальные инструменты.

              Для резки фанеры разной толщины подходят различные инструменты. Для листа 3 мм вполне подойдет обычный канцелярский нож, до 10 мм используется ножовка или лобзик, а если фанера имеет толщину больше 10 мм, то не обойтись без дисковой пилы или электрического лобзика.

              Кроме того, для процесса работы используются такие предметы:

              • карандаш;
              • циркуль;
              • линейка из металла;
              • рулетка;
              • струбцины;
              • наждачная бумага или шлифмашина;
              • шуруповерт;
              • валик и кисти;
              • степлер для мебели;
              • краска, лак, морилка.

              Обязательно надо приготовить ножки для стола. Производятся они из следующих материалов:

              1. Металлические трубы. Материал прочный, но, если его не обработать, будет подвергаться коррозии.
              2. Деревянные бруски. Также долговечный материал, но в условиях повышенной влажности может начаться гниение древесины, поэтому необходима обработка специальными покрытиями.
              3. Фанерное основание. Выполняется из толстой фанеры в различных конфигурациях.

              Важно, чтобы ножки были прочными и надежными, тогда стол из фанеры будет стоять на них устойчиво.

              Поэтапный алгоритм изготовления кухонного стола

              В мастер-классе описано, как своими руками сделать стол из фанеры. Алгоритм выполнения работы:

              1. На бумагу переносятся чертежи в соответствии с дизайнерским решением, размерами.
              2. Вырезание фрагментов. Изображения переводятся на плотный картон, из которого вырезаются детали.
              3. Подготовка материала. Выбирать нужно качественную фанеру однородного цвета, не имеющую дефектов.
              4. Разметка деталей. На фанерный лист накладываются картонные шаблоны, обводятся карандашом.
              5. Вырезка деталей. С помощью инструментов вырезаются все детали: столешница, стойки или ноги.
              6. Обработка поверхностей. Все детали шлифуются наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

              Особенно тщательно шлифуются стыки, так как элементы должны вплотную прилегать друг к другу.

              Далее нужно проделать следующие шаги:

              1. Наметка расположения крепежных элементов. Карандашом делаются отметки в местах, где будет расположен крепеж.
              2. Сверление отверстий. Сначала просверливаются отверстия с диаметром, который меньше, чем у саморезов. Потом верх отверстий обрабатывается сверлом, у которого диаметр больше.
              3. Соединение деталей. Составляющие (столешница, ножки, боковые вставки) соединяются саморезами. Важно, чтобы между деталями не было зазоров. На шляпки саморезов надеваются специальные заглушки.
              4. Финишное покрытие. По собственному усмотрению столешница и другие детали покрываются лаком или краской.

              Важно, чтобы стол из фанеры был устойчивым, поэтому можно дополнить ножки горизонтальными перекладинами.

              ЧертежПодготовить материалыРазметить столещницуНарисовать скругление на углахВырезать закругленияОтшлифовать боковиныОтшлифовать поверхность столешницыВырезать планку жесткостиРазметить детали ножекВырезать все поверхности и обработатьНаметить расположение крепежных элементов, просверлить отверстияСоединить деталиПокрыть лаком или краской

              Пошаговый мастер-класс по созданию ячеистого стола

              Создание ячеистого стола облегчит процесс работы с листовыми материалами с большой площадью. Верстак можно собрать наподобие конструктора, используя саморезы только для крепления ножек. Получившийся фанерный стол легко разбирать и собирать, что удобно при транспортировке или хранении. После составления чертежей и перенесения вырезанных деталей на картон можно приступать к изготовлению верстака пошагово:

              1. Подготовка материала. Ламинированная фанера должна иметь размеры 122 х 244 см, толщину – не менее 1,5 см. Лучше брать сырье из березы.
              2. Нанесение деталей на фанеру и вырезание. На листе материала обводятся все детали и вырезаются.
              3. Выполнение технологических отверстий. На готовых элементах выпиливаются отверстия. Большие пропилы и отверстия потребуются при работе на столе, тоненькие, расположенные в боковых частях и в центре, пригодятся для монтажа верстака.
              4. Сборка. Детали собираются за счет пропилов.
              5. Подготовка ножек. Два элемента соединяются под прямым углом, на каждом делаются пропилы, с помощью которых ножки фиксируются к столу.

              Конструкция выдерживает значительный вес, работать можно с материалом больших размеров. Ячейки используются как удобно, по своему усмотрению, а установив заглушки, модель превращают в обычный стол.

              Подготовить материалы, нанести детали на фанеру и вырезатьВыполнить технологические отверстияПланки после обработкиСобрать конструкциюСделать пропилы на ножкахСоединить ножки с каркасом стола

              Видео

              ( Пока оценок нет )

              Поделится с друзьями

              Adblock
              detector

              чертежи, размеры и пошаговые инструкции с фото

              Фанера – один из самых доступных и качественных древесных материалов и потому её часто используют для изготовления различных предметов интерьера. Особой популярностью этот материал пользуется у людей, которые создают мебель в домашних условиях. Даже при отсутствии опыта, собрать простой журнальный столик из фанеры или ячеистый стол-верстак, не составит особого труда.

              Что такое фанера

              Фанера представляет собой плиту из тонких слоёв древесины, склеенных между собой. Этот материал отличается прочностью, лёгкостью в обработке и доступной стоимостью. Благодаря множеству преимуществ, фанера является достойной альтернативой натуральному дереву.

              Столики из фанеры.

              Некоторые особенности работы с фанерой

              Фанера – это очень простой в обработке материал, с которым может справиться даже новичок. Из плит легко вырезать детали нужной формы и размера, и в отличие от древесно-стружечных изделий, на них не появляются сколы. Для изготовления фанеры используют разные породы дерева.

              Самым оптимальным вариантом считаются плиты из берёзы.

              Также при выборе материала следует обратить внимание на класс водостойкости. Плиты класса ФК подходят только для изготовления домашней или офисной мебели, а вот класс ФСФ подойдёт для уличного использования. Выбирая фанеру для столешницы, лучше остановиться на ламинированных плитах толщиной не меньше 20 мм.

              Ламинированная фанера.

              Плюсы и минусы самодельной мебели из фанеры

              Самостоятельное изготовление мебели из фанеры имеет множество преимуществ:

              • лёгкость работы с материалом;
              • низкая стоимость;
              • прочность конструкции;
              • гибкость материала;
              • экологичность
              • свобода в выборе дизайна.

              Существенных недостатков у самодельной мебели из фанеры нет.

              Основные виды столов из фанеры

              Мебель из фанеры отличается надёжностью и практичностью. Из этого материала изготавливают разные модели столов для офиса, дома, дачи и сада.

              Как сделать стол из фанеры своими руками

              Чтобы изготовить столик из фанеры, понадобится лишь свободное время и немного усилий. Работать с фанерой очень просто и, если внимательно следовать инструкции, всё обязательно получится.

              Чертёж и размеры стола из фанеры

              Перед изготовлением деталей, следует подготовить схематический рисунок, с указанием всех размеров. Чертёж может быть нарисован от руки или сделан с помощью компьютерной программы.

              Можно воспользоваться готовыми рисунками понравившихся моделей из интернета.

              Материалы и инструменты

              Чтобы получить прочный и красивый стол, очень важно выбрать качественный материал. Плита фанеры для столешницы не должна быть очень тонкой. Минимальная толщина может составлять 10-15 мм, но лучше использовать листы от 20 мм. Также необходимо выбрать материал для ножек фанерного стола:

              • металлические трубы;
              • брусья из дерева;
              • основание из фанеры.

              В зависимости от толщины используемой фанеры, необходимо подготовить инструмент для вырезки деталей. Для самых тонких плит толщиной 3-5 мм, достаточно будет простого канцелярского ножа, фанера от 5 до 10 мм распиливается ножовкой или лобзиком, а материал толщиной более 10 мм предполагает использование электролобзика или дисковой пилы.

              Также для работы с фанерой понадобятся:

              • циркуль;
              • рулетка;
              • уровень;
              • карандаш;
              • шуруповёрт;
              • машинка для шлифовки;
              • наждачная бумага;
              • струбцины;
              • мебельный степлер;
              • морилка;
              • краска;
              • кисти и валик.

              Как сделать простой фанерный стол

              Пошаговый алгоритм изготовления простого фанерного стола для кухни, включает такие этапы:

              1. Исходя из выбранной модели составляют чертёж с указанием габаритов стола и размерами деталей.
              2. Из плотного картона изготавливают полноразмерные шаблоны всех элементов стола.
              3. На фанерную плиту наносят разметку с помощью карандаша и картонного шаблона.
              4. Все элементы аккуратно вырезают с помощью подходящего инструмента.
              5. Готовые детали тщательно шлифуют, чтобы избавится от шероховатостей и неровностей. Особое внимание уделяют стыкам.
              6. На всех деталях простым карандашом отмечают места установки крепежей.
              7. В размеченных местах просверливают отверстия. Сперва используют сверло меньшего диаметра, а после дополнительно обрабатывают большим.
              8. Все детали плотно соединяют с помощью саморезов, не оставляя зазоров, а места креплений прячут под специальными заглушками.
              9. Готовый стол при желании покрывают лаком или окрашивают.

              Как сделать ячеистый стол из фанеры

              Ячеистый стол – это необычная конструкция, которую используют для работы с гипсокартоном, фанерой и другими листовыми материалами. Главной особенностью такого стола, является отсутствие крепёжных элементов. Все детали изделия, кроме ножек, соединяются за счёт специальных ячеек. Ячеистый стол можно легко собрать и разобрать, без использования каких-либо инструментов. Для изготовления такой модели, достаточно следовать пошаговой инструкции:

              1. Для ячеистого стола лучше всего использовать ламинированные плиты из берёзы. Толщина листа должна составлять не меньше 1,5 см, а размеры – 122*244 см.
              2. На плиту фанеры переносят изображение всех деталей стола.
              3. Из листа материала аккуратно выпиливаются детали, со всеми необходимыми отверстиями на них.
              4. Элементы каркаса соединяются между собой с помощью ячеек.
              5. Детали для ножек скрепляют под прямым углом с помощью саморезов.
              6. Каркас и ножки также соединяют без использования крепёжных элементов.

              Готовый верстак может быть использован мастерами для самых разных задач. При желании на отверстия можно установить заглушки, превратив его в обычный стол.

              Обработка и декор готового изделия

              ШлифовкаКогда стол из фанеры будет готов, его поверхность необходимо отшлифовать и покрыть морилкой. Эти процедуры позволят избавиться от неровностей и защитить древесину.
              Покрытие лакомПосле того как морилка полностью высохнет, столешницу можно покрыть лаком или покрасить. Если для изготовления использовалась качественная фанера, то лучше сохранить природный рисунок и использовать лишь прозрачный лак.
              Окантовка Чтобы края столешницы выглядели аккуратнее, можно использовать специальную окантовочную ленту.

              Особенности изготовления разных моделей столов из фанеры

              Фанера является популярным материалом, поэтому из неё изготавливают самые разнообразные столы. Некоторые модели выделяются среди остальных и заслуживают особого внимания.

              Фанерный стол с зонтиком

              Такая модель отлично подойдёт для установки на даче, в саду или около бассейна. Основание столика имеет форму усечённой трапеции, а сверху устанавливается небольшая квадратная столешница, с отверстием по центру. Конструкция хорошо дополнит зонт, но удержать его не сможет. Для надёжной фиксации зонта, необходимо изготовить утяжелитель из бетона.

              Мебель

              Самодельный сотовый стол с ножками из промышленных труб

              Мы с Треем решили обновить нашу столовую новым столом. Мне понравился мой стол из деревянных поддонов. Мы через многое прошли с этим столом. Вы, наверное, заметили это в бесчисленных постах о еде здесь, на ABM. Но я просто чувствовал, что готов к переменам.

              Несколько соображений/проблем, с которыми мы столкнулись: Наша столовая больше похожа на столовую/уголок для завтрака. Он совсем небольшой. У нас есть люди, чтобы выпить или поужинать. Таким образом, чем больше посадочных мест мы можем разместить (с комфортом) в пространстве, тем лучше. Мы действительно хотели обновить наш стол до шести, а не до четырех.

              Хотел бы я, чтобы у нас было место для стола на восемь человек, как обеденный стол Элси. Может быть, в нашем следующем доме. Не боится мечтать. Я также хотел стол, который я мог бы легко передвигать. Я знаю, странно.

              Но, в зависимости от того, в какое время суток я фотографирую рецепты, которые вы видите здесь, в блоге, мне часто приходится передвигать обеденный стол ближе к окну. А ножки-шпильки иногда не подходят для катания на самокате. Трею пришла в голову идея создать стол в форме шестиугольника. Это оказалось ОТЛИЧНЫМ решением для максимального увеличения количества сидячих мест в нашей маленькой столовой. Мы также решили использовать водопроводные трубы с колесиками для ножек стола. В последнее время мне нравится внешний вид столов с трубчатыми ножками.

              Сразу купить стол с трубчатыми ножками довольно дорого (мы видели их по цене выше 1500 долларов). Сантехнические трубы стоят дороже, чем вы думаете (или, по крайней мере, больше, чем мы думаем). Чтобы построить наш стол с нуля, со всеми материалами, стоило около 250 долларов, большая часть которых была потрачена на набивные трубы.

              Итак, этот стол все еще был своего рода инвестицией. Но мы, конечно, сэкономили немалые деньги, сделав свой собственный, а не купив его (не говоря уже о том, что мы не смогли найти в продаже стол, который действительно соответствовал бы нашим точным потребностям). Если сантехнические трубы просто не соответствуют вашему бюджету, вы можете легко сократить свои расходы с помощью шпилек или даже окрашенных труб из ПВХ. Необходимые материалы:
              четыре ниппеля из черного железа 10×1 дюйм (да, мы узнали, что они на самом деле так называются)
              восемь фитингов из черного железа 8×1
              один фитинг из черного железа 16×1 дюйм
              четыре 1-дюймовых напольных фланца
              четыре колеса для установки 1-дюймовой трубы (у нас есть 3-дюймовые ролики размера 6 с тормозами отсюда)
              шесть 1-дюймовых тройников из черного железа
              четыре 8-футовых деревянных доски 1×12 ( может быть немного длиннее, мы его обрежем)
              шесть 4-футовых деревяшек 1×2 (может быть немного длиннее, мы его тоже обрежем)
              один 4-футовый кусок твердого дерева 1×8 (может быть до 3 дюймов шире или длиннее)
              транспортир
              карандаш
              16 (не менее) 0,75-дюймовых винтов
              50 (или около того) 1,25-дюймовых винтов
              наждачная бумага
              морилка (если используете) и полиуретан (мы использовали полуглянцевый)

              Вам также понадобится пара чистых тряпок или щеток, пила и дрель. За исключением встроенных роликов (вы можете заменить их еще 4 фланцами, если вам не нужна мобильность), мы смогли найти все необходимые материалы в наших местных хозяйственных магазинах. ваш 4-футовый кусок дерева с помощью 1,25-дюймовых винтов. Затем вы рисуете свой шестиугольник. Не позволяйте себе слишком увлечься этой частью, но здесь есть небольшая математика. Трей нашел этот правильный шестиугольник (все углы и стороны правильного шестиугольника равны) калькулятор, чтобы немного упростить себе задачу. Чтобы определить свою сторону, вам просто нужно измерить ширину 4 досок 1×12 рядом друг с другом и разделить ее на 2. Это число и будет вашим внутренним радиусом.

              Возможно, вы знаете или не знаете, что 1×12 не обязательно означает, что ваша древесина имеет размер 1 дюйм на 12 дюймов. На самом деле это измерения до того, как древесина высохнет, поэтому 1×12 больше похоже на 0,8×11,25. Никогда не понимал, почему он так помечен, но я оставлю это экспертам.

              Во всяком случае, , к счастью, ваши магазины коробок, такие как Home Depot и Lowe’s, в значительной степени соответствуют размерам древесины, так что вы, вероятно, можете использовать наши измерения:
              • Радиус внутреннего радиуса: 22,5 дюйма
              • Стороны: 26 дюймов
              • Углы углов: 120° (верно для всех правильных шестиугольников)

              На самом деле, все, что вам нужно знать, это длина сторон вашего шестиугольника (все они равны 26 дюймов) и углы ваших углов. . Потом остальное рассосется. Итак, отцентрируйте, измерьте и отметьте 26 дюймов с каждой стороны ваших 4 деревянных досок, соединенных вместе.

              Они должны быть точно напротив друг друга. Теперь вытащите свой транспортир (очень дешевый, его можно найти в любом хозяйственном магазине), установите его на 120° и поместите в конец всей 26-дюймовой боковой разметки.

              Начертите себе начальную контрольную линию и используйте более длинную линейку, чтобы продолжить ее, завершив боковую сторону. На самом деле вам нужно сделать это только 4 раза, так как оставшиеся 2 угла создадутся сами собой. Вот так и рисуется ваш шестиугольник.
              Следуйте рисунку, чтобы обрезать края стола. Соберите трубы, чтобы убедиться, что они хорошо подходят к вашему столу. Может быть, вы хотите заменить одну из своих частей трубы на что-то более длинное или короткое (мы провели небольшую проверку методом проб и ошибок).

              Это может сделать один человек, но намного проще вдвоем, особенно если этот второй человек готов вернуться в хозяйственный магазин за трубой другой длины. Просто к вашему сведению. Что касается губы, мы не удосужились быть почти такими же точными в наших углах, поскольку их практически никогда не было видно. Отрежьте 6 26-дюймовых частей от ваших 1x2s. Затем обрежьте чрезмерно компенсированные внутренние углы (как будто вы делаете нижний уровень пирамиды).

              Мы только что посмотрели на углы, но убедились, что края остаются ровно 26 дюймов. Итак, когда вы смотрели на готовый стол, углы были безупречными. Затем с помощью 1,25-дюймовых винтов закрепите выступ на месте. Это укрепит стол и сделает его более чистым/профессиональным.

              СОВЕТ: Ваша древесина никогда не будет идеальной и обязательно будет немного коробиться то здесь, то там. После того, как вы зафиксировали губу, посмотрите, не торчат ли немного некоторые из ваших основных досок. Если это так, просто используйте обрезки ваших досок 1×2, чтобы еще больше скрепить четыре основные доски вместе. Просто убедитесь, что вы ничего не мешаете ножкам вашего стола. Затем отшлифуйте весь стол, чтобы он был очень гладким. Если вы окрашиваете, добавьте свой выбор цвета. Мы использовали пятно от пшеницы. Дайте полностью высохнуть. Уплотнение полиуретаном. Мы использовали два слоя для дополнительной защиты.

              Когда все высохнет, вы готовы прикрутить ножки и колеса к столешнице (здесь вы используете 0,75-дюймовые винты). Вы также можете сделать это до того, как будете шлифовать/окрашивать.

              Но мы все еще ждали, пока наши колеса придут по почте. Есть несколько способов добавить колеса на стол, но они очень просты. Просто вставьте их, немного затяните болт внизу, и все готово! Мне нравится наш новый стол! Мы добавили еще два стула-призрака (подаренные нам Элси) к уже имеющимся четырем. Я думаю, стулья-призраки идеально подходят для нашей столовой. Это не дает пространству выглядеть чрезмерно загроможденным, так как мы пытаемся разместить 6 человек и стулья в относительно небольшом пространстве.

              Мы также перенесли наш старинный ковер из коровьей шкуры из гостиной в столовую. Наша столовая является одним из самых посещаемых мест в нашем доме, и мне нравится, как наш коврик из коровьей шкуры выдерживает всю собачью шерсть (у нас три собаки, слишком много?) и пешеходное движение до сих пор.

              Несмотря на то, что они винтажные (не знаю, сколько им лет на самом деле), они удивительно долговечны и легко чистятся. Не могу дождаться нашего следующего ужина. Теперь мы можем пригласить дополнительную пару! Спасибо, что позволили нам поделиться со всеми вами нашим новым обеденным столом. Хо. Эмма + Трей

              P.S. Все наши стулья-призраки от Amazon, доска для колышков сделана своими руками, ковер из коровьей шкуры изготовлен в винтажном стиле от Red Velvet, а буквы «везде» — в винтажном стиле от Funtiques.

              Кредиты // Авторы: Эмма Чепмен и Трей Джордж. Фото: Эмма Чепмен.

            • Нажмите, чтобы увеличить

              297 продаж
              |

              4,5 из 5 звезд

              от €1 553,15

              Загрузка

              Мало на складе

              Включены местные налоги (где применимо)

              Габаритные размеры

              Выберите размеры

              22×40 дюймов (1553,15 евро)

              22×47 дюймов (1784,03 евро)

              27×40 дюймов (1978,17 евро)

              30×50 дюймов (2046,38 евро)

              31×63 дюйма (2539,62 евро)

              35×63 дюйма (3200,76 евро)

              нестандартные размеры в дюймах (11 660,20 евро)

              Выберите размеры

              Исследуйте связанные категории и поиски

              Внесен в список 18 августа 2022 г.

              341 избранное

              Информация о продавце

              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.