x Прокладка ПОН-Б Ду50 Ру10-40 плоская ГОСТ 15180-86
— 9 ₽
x Гайка стальная М16 ГОСТ 5915-70
— 15 ₽
x Болт стальной М16х120 ГОСТ 7798-70
— 64 ₽
x Фланец ст. плоский Промдеталь Ду50 Ру16 тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015
— 551 ₽
Итого за комплект
1 433
₽
Характеристики
Характеристики
Межфланцевый обратный двухстворчатый клапан Dendor 010С Ду50 Ру16 применятся в системах трубопроводов для защиты от обратного потока транспортируемой среды. Он может быть установлен в горизонтальном или в вертикальном положении. Клапан 010С при монтаже зажимается между фланцами. Направление потока рабочей среды указано непосредственно на самом клапане стрелкой.
Рабочая среда: вода, пар, воздух, гликольные смеси и тд.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура рабочей среды: от — 25°C до + 130°C.
Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТу 12815-80.
Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005.
Вес: 1,6 кг.
Размеры:
L= 43 мм (строительная длина)
∅D= 107 мм
∅ D1= 65 мм
∅D2= 40 мм
R= 27 мм
Материалы:
1
Корпус
ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием
Запорная арматура считается основным видом трубопроводной арматуры, наличие которой является обязательным условием любой трубопроводной системы в современном строительстве. Арматура запорная — запорные устройства для трубопроводных систем, которые предназначены для полного перекрытия и открытия потока рабочей среды. Но некоторые виды запорной арматуры могут быть предназначены не только для полного открытия и закрытия потока движущейся среды (краны), но и для его частичного перекрытия, путем регулирования интенсивности транспортируемой среды в трубопроводе (краны, клапаны , ворота).
Сами запорные устройства выпускаются с несколькими видами управления, имеют разную конструкцию и комплектацию, изготавливаются из разных материалов, могут применяться для рабочих сред разного происхождения, эксплуатируются в инженерных системах разного назначения. Но основное отличие запорной арматуры состоит в том, в каком направлении перемещается запорный элемент, когда он перемещается для остановки потока рабочей среды. В зависимости от этого фактора и типов выпускаемой запорной арматуры классифицируют:
-Задвижки – перекрывающий элемент устройства перемещается перпендикулярно основному потоку. -Клапаны (клапаны) – закрывается или регулирующий элемент устройства перемещается по направлению потока. — Краны шаровые – перекрывающий или регулирующий элемент устройства перемещается вокруг оси устройства, перпендикулярно потоку. -Диски (клапаны) — перекрывает или регулирует устройство, перемещается вокруг собственной оси, расположено перпендикулярно или под углом к потоку.
Все типы запорной арматуры изготавливаются из коррозионно-стойких материалов. Как правило, это нержавеющая сталь различных марок, ковкий чугун с антикоррозийным покрытием, цветные металлы (латунь, бронза), титан и алюминий, полимерные пластики (полиэтилен, полипропилен).
Оснащаются рукоятками и штурвалами (маховиками) для ручного управления, механическим редуктором, электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом. Также запорная арматура устанавливается на трубопровод несколькими способами: -сварочный способ – приварка патрубка устройства непосредственно к трубе, фланцевое соединение с помощью фланцев и крепежных элементов, -резьбовое соединение с помощью фасонных детали и фурнитура с наружной или внутренней резьбой.
Расшифровка маркировки стали — Уральский арматурный завод
Используемые в трубопроводах соединительные детали в обязательном порядке подлежат маркировке. Чтобы быстро идентифицировать готовые изделия, на них наносят условные знаки.
Стоит отметить, что маркировку наносят в строгом соответствии с действующими государственными, отраслевыми и иными стандартами. Сплавы цветных металлов, чугун, нелегированные и легированные стали в первую очередь подлежат маркировке. Последние изделия имеют несколько отличное от других обозначение.
Маркировка легированной стали
Легированная сталь отличается от обычной тем, что в ее составе присутствуют специально вводимые элементы, которые обеспечивают изделие необходимыми физическими и механическими характеристиками. Таким образом, например:
хром (Cr) способствует повышению твердости и прочности;
никель (Ni) увеличивает устойчивость к коррозии и прокаливаемость;
кобальт (Co) увеличивает жаропрочность и сопротивляемость механическим воздействиям;
ниобий (Nb) увеличивает устойчивость к воздействию кислот и уменьшение коррозии в сварных конструкциях.
Название входящих в состав химических элементов в обязательном порядке вписываются в маркировку, которая наносится на готовые изделия. К тому же, обязательно указывают и процентное соотношение каждого элемента. Элементы в маркировке обозначаются следующим образом: Х — хром, А — азот, С — кремний, Н — никель, Д — медь, Б — ниобий, Г — марганец, Р — бор, Ю-алюминий и так далее. Кроме того, в состав некоторых сплавов могут входить и редкоземельные металлы: церий, лантан, неодим и другие. Их тоже указывают в маркировке.
Расшифровка марки стали 12Х18Н10Т
Наиболее известными изделиями являются соединительные детали для трубопроводных систем в стали 12Х18Н10Т. Они больше всего пользуются спросом и изготавливаются для нужд нефтегазовой и смежных с нею отраслей. Сплавы данного вида причисляют к высоколегированным сталям особого типа. Отводы, переходы и тройники 12Х18Н10Т применяются для транспортировки сильноагрессивных сред под высоким давлением. Первые две цифры (12), которые прописаны в самом начале маркировки легированной стали, отображают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Буква Х указывает на то, что в сплаве, из которого изготовлена деталь, есть хром. Цифра, которая идет следом за буквой, указывает на процентного содержания элемента. В таком случае и комбинация Н10 указывает на то, что в стали содержится 10% никеля. Буква Т (титан) указывается в этом случае без какой-либо цифры, что указывает на то, что процентное содержание титана в сплаве не более 1%. Маркировка качественных и особо качественных сплавов, кроме указанных выше символов, включает также букву А, которая прописывается в самом конце. Присутствие этой буквы указывает на то, что в сплаве содержится минимальное количество фосфора и серы, например, как в 12Х18Н10ТА. Две буквы А указывают на то, что сера и фосфор в сплаве практически отсутствуют (12Х18Н10ТАА).
Маркировка нелегированной стали
Нелегированными сталями называются сплавы, в которых содержание любого элемента меньше определенных пределов. Как правило, это значение не превышает доли процента. В таком случае, например, содержание алюминия не должно быть более 0,30%, максимально допустимые значения – 0,50%. Бора – 0,0008%. Нелегированные стали принято разделять на обыкновенные и качественные.
Обыкновенная нелегированная сталь в начале маркировки имеет буквы Ст. После прописываются цифры, которые обозначают десятые доли процента содержания углерода в сплаве. Затем могут быть указаны специальные индексы: кп, пс или сп, которые обозначают способ раскисления стали. Так, маркер «кп» означает кипящую сталь, «пс» – полуспокойную, а «сп» – спокойную. Индекс спокойной стали, согласно установленным нормам, не проставляется. Кроме того, в маркировке при необходимости прописывается индекс гарантии свариваемости – «св».
Качественная нелегированная сталь маркируется буквами Ст и двузначным числом, который содержит сведения о количестве углерода в сплаве. При этом указываются сотые доли процента. Так, маркировка «Ст20» указывает на содержание углерода в сплаве в процентном соотношении составляет 0,2%.
Пример расшифровки стали с маркировкой 09Г2С
Сталь 09Г2С относится к классу конструкционных. Такой сплав применяется для производства труб и соединительных запчастей трубопроводных систем, у которых широкое применение. Детали, которые произведены из стали 09Г2С, используются для сборки сварных конструкций, эксплуатация которых осуществляется при температуре от минус 65 до 430С и под высоким давлением.
Маркировка 09Г2С указывает на то, что в сплаве, который использован для детали, содержится 0,09% углерода. Затем ставится буква «Г», обозначающая марганец, а цифра 2, которая следует за ней, указывает на процентное содержание. «С» означает кремний, которого в описываемом сплаве менее 1%, на что указывает отсутствие цифры в маркировке.
Покупка деталей трубопровода
Современные трубопроводные системы должны быть изготовлены в соответствии со всеми нормами. Наша компания предлагает свою помощь в подборе подходящих деталей для конкретной трубопроводной системы. В ассортименте представлены высококачественные детали. Мы занимаемся комплектацией трубопроводных систем для разных потребностей и объектов разного типа. Предлагаем комплектующие для систем любого масштаба. В нашем обширном каталоге представлен большой выбор деталей. Мы предлагаем продукцию высокого качества по доступной стоимости со всеми маркировками. Для получения более подробной информации о ценах, наличии и характеристиках товаров, свяжитесь с представителями компании. Наши менеджеры с радостью проконсультируют вас по всем вопросам и помогут выбрать необходимые детали.
Расшифровка марок стали, что означают буквы в названии стали
Основные компоненты стали ─ железо и углерод. Но когда в сплав добавляются разные химические элементы в разных пропорциях, получается сталь с разным набором свойств и характеристик. Сегодня существует порядка 1500 марок. Расшифровка марки стали, состоящей из букв и цифр, позволяет определить точный состав, свойства, характеристики сплава и сферу применения.
Добавление легирующих компонентов позволяет получить сталь с нужными эксплуатационными характеристиками и свойствами. Комбинация разновидностей и добавок позволяет выпускать марки стали с улучшенными механическими, электрическими и антикоррозийными качествами.
Принципы маркировки стали
Принципы маркировки стали были сформированы ещё в начале становления сталелитейного производства, но актуальны по сей день.
Сталь классифицируется по качеству (качественная, высококачественная, особовысококачественная), по химическому составу (обыкновенная, углеродистая, легированная), по способу производства (мартеновская, конвентная, электросталь), по структуре (доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная), по способу раскисления (спокойная, кипящая, полуспокойная) и по назначению (конструкционная, инструментальная, с особыми свойствами).
Каждая разновидность стали имеет свой набор общих характеристик, которые определяют сферу использования сплава. Полный перечень марок сталей с расшифровкой в таблице можно найти в специализированных справочниках по металловедению. Но квалифицированные специалисты должны знать и уметь расшифровывать марки стали, чтобы использовать её по назначению.
Расшифровка марок стали
Конструкционные нелегированные стали обозначают сочетанием «Ст». Далее указывается цифра с содержанием углерода в долях процента. Затем может указываться способ раскисления. Наименьшее содержание углерода в марке Ст 0 – до 0,23%, наибольшее содержит Ст 7 – до 0,62%.
Легированные стали с содержанием разных химических элементов имеют соответствующую маркировку. Например, сталь Х5CrNi18-10 состоит из хрома (18%), углерода (0,05%) и никеля (10%). Если цифра не указана, значит, сплав содержит менее 1% добавки.
Конструкционные легированные сплавы с преобладанием хрома маркируются так: 20Х, 30Х и т. д., где число обозначает содержание углерода. Сплавы, идущие изготовление подшипников, маркируют в начале буквой «Ш». «К» после цифр, означающих содержание углерода, указывает на сталь, предназначенную для изготовления паровых котлов высокого давления. Если сталь имеет улучшенные литейные свойства, то она маркируется буквой «Л» в конце. Инструментальные нелегированные стали маркируются буквой «У». Если в конце маркировки стоит «А», это значит, что сталь из к категории качественных или высококачественных.
Металлоконструкции из разных марок стали от завода «Химагрегат»
Завод металлоконструкций «Химагрегат» выпускает металлоконструкции и прочие изделия из стали с наилучшими техническими характеристиками и свойствами. Чтобы уточнить ассортимент выпускаемой продукции, узнать материал изготовления и расшифровку марки стали онлайн, звоните по указанным телефонам.
admin
29.05.2019
Статьи
Марки стали — расшифровка, маркировка, таблица | vseznayko.com.ua
Любому специалисту, имеющему дело с металлом, знакомо понятие «марка стали». Расшифровка маркировки стальных сплавов дает возможность получить представление об их химическом составе и физических характеристиках. Разобраться в этой маркировке, несмотря на ее сложность, достаточно просто – важно только знать, по какому принципу она составлена.
Редкое производство обходится без стали, поэтому крайне важно разбираться в его марках
Обозначьте сплав буквами и цифрами, по которым можно точно определить, какие химические элементы в нем содержатся и в каком количестве. Зная это, а также то, как каждый из этих элементов может повлиять на готовый сплав, можно с большой долей вероятности определить, каковы технические характеристики той или иной марки стали.
Виды сталей и особенности их маркировки
Сталь представляет собой сплав железа и углерода при содержании последнего в ней не более 2,14%. Углерод придает сплаву твердость, но при его избытке металл становится очень хрупким.
Одним из важнейших параметров, по которому стали делят на разные классы, является химический состав. Среди сталей по этому критерию выделяют легированные и углеродистые, последние делятся на мало- (углерода до 0,25%), средне- (0,25-0,6%) и высокоуглеродистые (содержат больше О, 6% углерода).
Разновидности сталей
Включение легирующих элементов в сталь позволяет придать ей необходимые характеристики. Вот так, сочетая форму и количественное содержание добавок, получают марки, обладающие улучшенными механическими свойствами, коррозионной стойкостью, магнитными и электрическими характеристиками. Конечно, улучшить характеристики сталей можно и с помощью термической обработки, но легирующие добавки позволяют делать это более эффективно.
По количественному составу легирующих элементов различают низколегированные, среднелегированные и высоколегированные сплавы. В первых легирующих элементов не более 2,5%, в среднелегированных — 2,5-10%, в высоколегированных — более 10%.
Классификация сталей проводится по их назначению. Так, различают инструментальные и конструкционные типы, штампы, отличающиеся особыми физическими свойствами. Инструментальные виды используются для изготовления штампов, измерительные, а также режущие инструменты, конструкционные — для производства, которое применяется в строительстве и машиностроении. Из сплавов, обладающих особыми физическими свойствами (называемых также прецизионными), изготавливают изделия, которые должны обладать особыми характеристиками (магнитными, прочностными и др.).
Классификация сталей по назначению
Стали противопоставлены друг другу и по особым химическим свойствам. К сплавам этой группы относятся нержавеющие, окалиностойкие, жаропрочные и др. Что характерно, нержавеющие стали могут быть коррозионностойкими и нержавеющими пищевыми — это разные категории.
Помимо полезных элементов сталь содержит вредные примеси, основными из которых являются сера и фосфор. Он также содержит несвязанные газы (кислород и азот), что отрицательно сказывается на его характеристиках.
Если рассматривать основные вредные примеси, то фосфор повышает хрупкость сплава, особенно сильно при низких температурах (так называемая хладноломкость), а сера вызывает появление трещин в металле, нагретом до высокой температуры (красная хрупкость). Фосфор, ко всему прочему, значительно снижает пластичность нагретого металла. По количественному содержанию этих двух элементов различают стали обыкновенного качества (не более 0,06-0,07% серы и фосфора), качественных (до 0,035%), высокого качества (до 0,025%) и особо высокого качества (серы и фосфора). — до 0,015%, фосфора — до 0,02%).
Маркировка сталей указывает также на то, в какой степени из их состава удален кислород. По степени раскисления различают стали:
тихого типа, обозначаются буквенным сочетанием «СП»;
полуспокойный — «ПС»;
кипячение — «КП».
Что означает маркировка сталей
Расшифровать марку стало достаточно легко, нужно лишь иметь определенную информацию. Конструкционные стали, имеющие обычное качество и не содержащие легирующих элементов, маркируются буквенным сочетанием «В. По цифре, следующей за буквами в названии марки, можно определить, сколько углерода в таком сплаве (в пересчете на десятые доли процента). За цифрами могут следовать буквы «КП»: из них становится ясно, что этот сплав не полностью раскисляется в печи, соответственно относится к категории кипящих. Если в названии марки таких букв нет, то сталь соответствует категории спокойная.
Химический состав углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества
Сталь конструкционная нелегированная, относящаяся к категории качества, имеет в своем обозначении две цифры, она определяет среднее содержание углерода (исчисляется в сотых долях процента).
Прежде чем мы начнем рассматривать те марки стали, которые содержат легирующие добавки, необходимо разобраться в том, как эти добавки обозначаются. Маркировка легированных сталей может включать следующие буквенные обозначения:
Перечень используемых легирующих добавок
Обозначение сталей с легирующими элементами
Как было сказано выше, классификация сталей с легирующими элементами включает несколько категорий. Маркировка легированных сталей производится по определенным правилам, знание которых позволяет легко определить категорию того или иного сплава и основную область его применения. В начальной части названий таких марок стоят цифры (две или одна), показывающие содержание углерода. Две цифры указывают на его среднее содержание в сплаве в сотых долях процента, а одна — в десятых. Существуют также стали, не имеющие в начале номера марки. Это означает, что углерода в этих сплавах содержится в пределах 1%.
Пример маркировки легированной стали
Буквы, которые видны по первым цифрам марки, указывают на то, из чего состоит данный сплав. За буквами, дающими информацию о том или ином элементе в его составе, могут стоять или не стоять цифры. Если цифра есть, то по ней определяется (в процентах) среднее содержание указанной буквы в сплаве, а если цифры нет, значит, этот элемент содержится в пределах от 1 до 1,5%.
В конце маркировки некоторых марок стали может стоять буква «А». Этим все сказано, что у нас качественная сталь. Такие марки могут включать в свой состав углеродистые стали и сплавы с легирующими добавками. По классификации к этой категории сталей относятся те, в которых содержание серы и фосфора не превышает 0,03%.
Примеры маркировки сталей разных марок
Определение марки стали и отнесение сплава к определенному типу — задача, решение которой не должно вызвать у специалиста никаких проблем. Не всегда под рукой есть таблица, в которой дана расшифровка названий брендов, но разобраться в этом помогут примеры, которые приведены ниже.
Содержание элементов в распространенных марках стали (нажмите для увеличения)
Конструкционные стали, не содержащие легирующих элементов, обозначаются буквенным сочетанием «В. Цифры, следующие за, — это содержание углерода, исчисленное в сотых долях процента. Несколько иначе маркируются низколегированные конструкционные стали. Например, в стали марки 09Г2С 0,09 % углерода, а легирующих добавок (марганец, кремний и др. ) содержится в ней в пределах 2,5 %. Очень похожие по своей маркировке 10ХСНД и 15ХСНД отличаются количеством углерода, а доля каждого легирующего элемента в них составляет не более 1%. Вот почему после букв, обозначающих каждый легирующий элемент в таком сплаве, не стоит никаких цифр.
20Х, 30Х, 40Х и другие. — так маркируются конструкционные легированные стали, преобладающим легирующим элементом является хром. Число в начале такой отметки – это содержание углерода в рассматриваемом сплаве, исчисляемое в сотых долях процента. Буквенное обозначение каждого легирующего элемента может быть отмечено цифрой, по которой определяют его количественное содержание в сплаве. Если его нет, то указанного элемента в стали содержится не более 1,5%.
Можно рассмотреть пример обозначения хромомарганцовистой стали 30ХГСА. Она, если верить маркировке, состоит из углерода (0,3%), марганца, кремния, а также хрома. Каждый из этих элементов содержится в пределах 0,8-1,1%.
Как расшифровать маркировку стали?
Чтобы расшифровка обозначения различных видов сталей не вызывала затруднений, следует хорошо знать, что они из себя представляют. Определенные категории сталей имеют специальную маркировку. Их обычно обозначают определенными буквами, что позволяет сразу понять назначение металла, и его примерный состав. Рассмотрим некоторые из этих марок и поймем их назначение.
Свойства и назначение конструкционных легированных сталей
Конструкционные стали, специально предназначенные для изготовления подшипников, можно узнать по букве «W», эта буква ставится в самом начале их маркировки. После него в наименовании марки идет буквенное обозначение соответствующих легирующих добавок, а также цифры, по которым известно количественное содержание этих добавок. Так, в сталях марок ШХ4 и ШХ15, кроме железа и углерода, хром содержится в количестве 0,4 и 1,5%, соответственно.
Буква «К», стоящая после первых цифр в наименовании марки, сообщает о количественном содержании углерода, обозначает конструкционные нелегированные стали, применяемые для производства сосудов и паровых котлов, работающих под высоким давлением (20ТО, 22К и другие).
Высококачественные легированные стали, обладающие улучшенными литейными свойствами, можно узнать по букве «Л», стоящей в самом конце маркировки (35ХМЛ, 40ХЛ и др.).
Некоторое затруднение, если не знать особенностей маркировки, может вызвать расшифровка марок конструкционной стали. Сплавы этой категории обозначаются буквой «С», которая ставится в начале. Цифры, следующие за ней, указывают на минимальный предел текучести. В таких марках также используются дополнительные буквы:
буква Т — прокат термоупрочненный;
буква К — сталь, отличающаяся повышенной коррозионной стойкостью;
буква Д — сплав, характеризующийся повышенным содержанием меди (С345Т, С390К и др.).
Стали нелегированные, относящиеся к категории инструментальных, обозначаются буквой «У», она проставляется в начале их маркировки. Число, следующее за этой буквой, выражает количественное содержание углерода в сплаве. Стали этой категории могут быть качественными и высококачественными (их можно определить по литере «А», она ставится в конце названия марки). В их маркировке может быть буква «П», что означает высокое содержание марганца (У7, У8, У8А, У8ГА и другие).
Инструментальные стали, содержащие в своем составе легирующие элементы, маркируются аналогично легированным конструкционным (ХВГ, 9ХВГ и др.).
Состав легированных инструментальных сталей (%)
Маркировка тех сталей, которые относятся к категории быстрорежущих, начинается с буквы «Р», за которой следуют цифры, указывающие на количественное содержание вольфрама . В остальном марки таких сплавов называют по общепринятому принципу: буквы, обозначающие элемент, и соответственно цифры, отражающие его количественное содержание. Хром для таких сталей не указывается, так как его стандартное содержание в них составляет около 4%, а также углерод, количество которого пропорционально содержанию ванадия. Если количество ванадия превышает 2,5%, то его буквенное обозначение и количественное содержание проставляют в самом конце маркировки (З9, Р18, Р6М5Ф3 и др.).
Влияние некоторых добавок на свойства стали
Особо маркируются нелегированные стали, относящиеся к категории электротехнических (их часто называют чистым техническим железом). Низкое электрическое сопротивление таких металлов обеспечивается тем, что их состав характеризуется минимальным содержанием углерода — менее 0,04%. В обозначении таких сталей нет букв, только цифры: 10880, 20880 и т. д. Первая цифра указывает на классификацию по виду обработки: горячекатаная или кованая — 1, калиброванная — 2. Вторая цифра относится к категории коэффициент старения: 0 — нерегулируемый, 1 — нормированный. Третья цифра указывает на группу, к которой относится данная сталь по нормируемой характеристике, принятой за основную. Четвертая и пятая цифры определяют значение нормируемой характеристики.
Принципы, по которым обозначают стальные сплавы, были разработаны еще в советский период, но до сих пор успешно применяются не только в России, но и в странах СНГ. Обладая информацией о той или иной марке стали, можно не только определить ее химический состав, но и эффективно подобрать металлы с требуемыми характеристиками.
Важно разобраться в этом вопросе специалистам, разрабатывающим и проектирующим различные металлоконструкции и так далее, часто работающим с разными сталями и занимающихся изготовлением деталей разного назначения.
Какие бывают марки сталей. Расшифровка символов
Сталь – самая многочисленная группа используемых металлов, и их маркировка зависит от классификационной группы.
Какие бывают марки стали
Расшифровка марки начинается с определения ее основной группы по назначению. Различают следующие группы сталей: конструкционные, конструкционные, инструментальные, со специальными свойствами (жаропрочные, жаростойкие и высокопрочные).
Из конструкционных сталей изготавливают детали машин, прокат, сварные конструкции. Инструментальный, как следует из названия, используется для изготовления обрабатывающего инструмента. Особым видом инструментальных сталей являются быстрорежущие стали, они предназначены для обработки при повышенных нагрузках. Конструкционные стали, используемые в основном для сварных конструкций, характеризуются низким (до 0,25 %) содержанием углерода. Состав близок к структурному.
Стали конструкционные
По своему составу делятся на легированные и углеродистые, то есть со специальными примесями и без них. В легированной стали должно содержаться не менее 45% железа. Важным свойством является наличие в полученном сплаве посторонних неметаллических примесей — серы, фосфора и других. Чем меньше их содержится, тем качественнее считается металл. Различают 4 группы качества:
Group
Maximum amount of harmful impurities
Marking
Ordinary quality
0. 05%
«St» at the beginning of the notation
Качество
0,035%
«Сталь» перед обозначением; чаще всего не пишется
High-quality
0.025%
«A» at the end of the notation
High-quality
0.015%
«Ш» at the end of the обозначение
В конце обозначения вид раскисления сплава (раскисление — удаление кислорода из состава стали): кипящее (КП), полуспокойное (ПС), спокойное (СП). Индекс SP обычно не указывается.
В общем случае расшифровку сталей, относящихся к группе легированных, можно представить следующим образом:
— [содержание углерода] [легирующие элементы] [метод раскисления] [дополнительные характеристики], где содержание углерода записывается в сотые доли процента.
Легирующие элементы обозначаются комбинацией букв и цифр в процентах. Если содержание элемента в сплаве меньше процента, его количество не указывается. В настоящее время для включений используются следующие обозначения: Н-никель, Х-хром, С-кремний, титан-Т, марганец-Г, S-алюминий и др. Например, 09Сталь Г2С имеет 0,09% углерода, 2% марганца и кремния в количестве около 1%. Кроме того, существуют некоторые дополнительные обозначения марки стали, расшифровка их следующая:
1. «Ш» в начале — подшипниковая сталь.
2. «Л» на конце — сталеплавильное.
3. «А» в начале — стальной автомат.
4. «Э» в начале — сталь электротехническая.
Отдельно выделяют строительные марки сталей. Расшифровка выглядит так: вначале ставится буква «С», после чего указывается предел текучести. Буква «К» означает вариант химического состава, «Т» — термическое упрочнение.
Маркировка сталей со специальными свойствами аналогична маркировке конструкционных легированных.
– это торможение активности фермента. При этом денатурации ферментов не происходит.
Ингибитор — вещество, вызывающее специфичное снижение активности фермента. Неорганические кислоты и тяжелые металлы ингибиторами не являются, а являются инактиваторами, так как снижают активность любых ферментов, т.е. действуют неспецифично.Так же денатурирующие агенты к ингибитррам не относят.
Ингибиторы: ионы или небольшие молекулы, составляющие часть ферментативной регуляторной системы, а так же фармакологические препараты.
1. Обратимое 2. Необратимое
А. КОНКУРЕНТНОЕ А. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ
Б. НЕКОНКУРЕНТНОЕ Б. НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ
Обратимое ингибирование. Большинство ингибиторов действуют обратимо, образуя нековалентные связи с ферментом, и при определенных условиях диссоциируют с восстановлением активности фермента.
Конкурентное ингибирование. Ингибитор похож на субстрат фермента по своей структуре и соперничает с субстратом за активный центр (садится на активный центр фермента), что приводит к уменьшению связывания субстрата с ферментом и нарушению катализа. В этом состоит особенность конкурентного ингибирования – возможность усилить или ослабить ингибирование через изменение концентрации субстрата.
Для конкурентного типа ингибирования справедливы следующие уравнения:
Е + S ⇔ ES → E + P,
E + I ⇔ EI.
1. Конкурентное взаимодействие этанола и метанола за активный центр алкогольдегидрогеназы.
2. Ингибирование сукцинатдегидрогеназы малоновой кислотой, структура которой схожа со структурой субстрата этого фермента – янтарной кислоты (сукцината).
Сукцинат + ФАД ———— Фумарат + ФАДН2
3.Также к конкурентным ингибиторам относят антиметаболиты или псевдосубстраты, например, антибактериальные средства сульфаниламиды, схожие по структуре с п-аминобензойной кислотой, компонентом фолиевой кислоты. При лечении сульфаниламидами в бактериальной клетке конкурентно нарушается использование п-аминобензойной кислоты для синтеза фолиевой кислоты, что и вызывает лечебный эффект.
Сходство строения сульфаниламидов и парааминобензойной кислоты, компонента витамина в9
Влияние различных концентраций субстрата на скорость реакции, катализируемой ферментами 1 и 2(в присутствии ингибитора): а) гиперболическая зависимость V от [S], б) прямая зависимость в обратных координатах 1/V от 1/[S] — Лайнуивера-Бэрка.
Конкурентные ингибиторы уменьшают скорость химической реакции. Конкурентный ингибитор повышает Кm для данного субстрата (уменьшает сродство субстрата к ферменту). Это означает, что в присутствии конкурентного ингибитора необходима большая концентрация субстрата для достижения 1/2 Vmax. Увеличение соотношения концентрации субстрата и ингибитора снижает степень ингибирования. При значительно более высоких концентрациях субстрата ингибирование полностью исчезает, потому что активные центры всех молекул фермента будут находиться преимущественно в комплексе с субстратом.
Неконкурентное ингибирование. Ингибитор не имеет структурного сходства с субстратом иприсоединеняется не в активном центре, а в другом месте молекулы, одновременно с субстратом. Образуется тройной комплекс: субстрат — фермент — ингибитор. Это ведет к деформации активного центра и каталитической активности. Например, синильная кислота (цианиды) связывается с гемовым железом ферментов дыхательной цепи и блокирует клеточное дыхание.
Кинетическая зависимость неконкурентного ингибирования: характеризуется снижением Vmax ферментативной реакции и уменьшением сродства субстрата к ферменту, т.е. увеличением Кm.
Неконкурентное ингибирование в двойных обратных координатах при различных концентрациях ингибитора (1 — [I]=0; 2 — [I]>0; 3 — [I]>[I]2).
При неконкурентном ингибировании константа Михаэлиса не изменяется, а максимальная скорость реакции уменьшается в (1 + [I]/Ki) раз. Поэтому в двойных обратных координатах семейство прямых, отвечающих разным концентрациям ингибитора, пересекается в одной точке на оси абсцисс.Необратимое ингибирование наблюдают в случае образования ковалентных стабильных связей между молекулой ингибитора и фермента. Чаще всего модификации подвергается активный центр фермента, В результате фермент не может выполнять каталитическую функцию.
К необратимым ингибиторам относят ионы тяжёлых металлов, например ртути (Hg2+), серебра (Ag+) и мышьяка (As3+), которые в малых концентрациях блокируют сульфгидрильные группы активного центра. Субстрат при этом не может подвергаться химическому превращению (рис. 2-26). При наличии реактиваторов ферментативная функция восстанавливается. В больших концентрациях ионы тяжёлых металлов вызывают денатурацию белковой молекулы фермента, т.е. приводят к полной инактивации фермента.
— ингибирование — Биохимия
В медицине активно разрабатываются и используются соединения, изменяющие активность ферментов с целью регуляции скорости метаболических реакций и уменьшения синтеза определенных веществ в организме.
Подавление активности ферментов обычно называют ингибированием, однако это не всегда корректно. Ингибитором называется вещество, вызывающее специфичное снижение активности фермента. Таким образом, неорганические кислоты и тяжелые металлы ингибиторами не являются, а являются инактиваторами, так как снижают активность многих ферментов, т.е. действуют неспецифично.
В научной деятельности для более точного описания процессов ингибирования пользуются кинетикой Михаэлиса-Ментен и ее терминами — максимальная скорость (Vmax) и константа Михаэлиса (Km).
Можно выделить два основных направления ингибирования
по прочности связывания фермента с ингибитором ингибирование бывает обратимым и необратимым.
по отношению ингибитора к активному центру фермента ингибирование делят на конкурентное и неконкурентное.
Необратимое ингибирование
При необратимом ингибировании происходит связывание или разрушение функциональных групп фермента, необходимых для проявления его активности.
Например, вещество диизопропилфторфосфат прочно и необратимо связывается с гидроксигруппой серина в активном центре фермента ацетилхолинэстеразы, гидролизующей ацетилхолин в нервных синапсах. Ингибирование этого фермента предотвращает распад ацетилхолина в синаптической щели, в результате чего медиатор продолжает оказывать воздействие на свои рецепторы, что бесконтрольно усиливает холинергическую регуляцию.
Аналогично диизопропилфторфосфат ингибирует химотрипсин и другие протеазы, имеющие в активном центре серин (сериновые протеазы).
Диизопропилфторфосфат относится к нервно-паралитическим ядам, аналогичным образом действуют боевые фосфоорганические вещества (зарин, зоман). Сюда же относится вещество «малатион», включенный в инсектициды (карбофос, дихлофос) и превращающийся в организме насекомых в ингибитор ацетилхолинэстеразы, а в организме животных и человека разрушающийся до безвредных продуктов.
Механизм необратимого ингибирования ацетилхолинэстеразы
Еще один пример связан с ингибированием ацетилсалициловой кислотой (аспирином) ключевого фермента синтеза простагландинов – циклооксигеназы. Эта кислота входит в состав противовоспалительных средств и используется при воспалительных заболеваниях и лихорадочных состояниях. Присоединение ацетильной группы к гидроксильной группе серина в активном центре фермента вызывает инактивацию последнего и прекращение синтеза простагландинов.
Механизм необратимого ингибирования циклооксигеназы
Третьим показательным примером необратимого ингибирования является влияние антибиотика пенициллина на фермент транспептидазу, сшивающую цепи пептидогликана как последний шаг в синтезе клеточной стенки бактерий.
Обратимое ингибирование
При обратимом ингибировании происходит непрочное связывание ингибитора с функциональными группами фермента, вследствие чего активность фермента постепенно восстанавливается.
Примером обратимого ингибитора может служить прозерин, связывающийся с ферментом ацетилхолинэстеразой в ее активном центре. Группа ингибиторов холинэстеразы (прозерин, дистигмин, галантамин) используется при миастении, после энцефалита, менингита, травм ЦНС.
Конкурентное ингибирование
При таком виде ингибирования ингибитор по своей структуре похож на субстрат фермента. Поэтому он соперничает с субстратом за активный центр (за контактный участок), что приводит к уменьшению связывания субстрата с ферментом и нарушению катализа. В этом состоит особенность конкурентного ингибирования – возможность усилить или ослабить ингибирование через изменение концентрации субстрата. При данном ингибировании максимальная скорость реакции остается вполне достижимой при создании высоких концентраций субстрата.
Например:
1. Ингибирование фермента цикла трикарбоновых кислот сукцинат-дегидрогеназы малоновой кислотой, структура которой схожа со структурой субстрата этого фермента – янтарной кислоты (сукцината).
Конкурентное ингибирование сукцинатдегидрогеназы
2. Также к конкурентным ингибиторам относят антиметаболиты или псевдосубстраты, например, антибактериальные средства сульфаниламиды, схожие по структуре с пара-аминобензойной кислотой, компонентом фолиевой кислоты. При лечении сульфаниламидами в бактериальной клетке возникает конкуренция между сульфаниламидом и пара-аминобензойной кислотой при синтезе дигидрофолиевой кислоты, что и вызывает лечебный эффект.
3. В качестве других примеров лекарственных конкурентных ингибиторов можно привести
средство для лечения подагры аллопуринол, ингибирующий ксантиноксидазу.
Примером конкуренции, но не ингибирования (!), является взаимодействие этанола и метанола за активный центр алкогольдегидрогеназы. В данном случае ингибирование, как таковое, отсутствует, но с активным центром фермента связывается тот спирт, концентрация которого больше. Данный эффект используют у пациентов с отравлением метанолом для которого этиловый спирт является антидотом.
Неконкурентное ингибирование
Данный вид ингибирования связан с присоединением ингибитора не в активном центре, а в другом месте молекулы. Но при этом меняется структура активного центра и связь с субстратом становится невозможной. Это может быть аллостерическое ингибирование, когда активность фермента снижается естественными модуляторами, или связывание с ферментом каких-либо веществ вне активного и аллостерического центра. Например:
синильная кислота (цианиды) связывается с гемовым железом ферментов дыхательной цепи и блокирует клеточное дыхание,
связывание ионов тяжелых металлов (Cu2+, Hg2+, Ag+) с SH-группами белков.
Также примером может служить фруктозо-1,6-дифосфат, который ингибируя аденилосукцинатсинтетазу (синтез пуриновых нуклеотидов), синхронизирует в мышце функционирование пуриннуклеотидного цикла и гликолиза, поставлющего энергию для мышечного сокращения.
Особенностью неконкурентного ингибитора является его способность связываться с ферментом независимо от субстрата, т.е. изменение концентрации субстрата никак не влияет на образование комплекса фермент-ингибитор.
Бесконкурентное ингибирование
В этом случае ингибитор связывается в активном центре с фермент-субстратным комплексом. Повышение концентрации субстрата, увеличивая количество фермент-субстратного комплекса, усиливает и связывание ингибитора с ним. Таким образом, бесконкурентное ингибирование более сложно, чем другие типы ингибирования.
В качестве примера бесконкурентного ингибирования обычно называют связывание пенициллина и фермента транспептидазы, обеспечивающей сшивку цепей пептидогликана при синтезе клеточной стенки бактерий.
Пенициллин встраивается в активный центр фермента и его лактамное кольцо мимикрирует под переходное состояние фермента — фермент-субстрат. Хотя ситуация похожа на конкурентное ингибирование, из-за одновременного снижения Vmax и Km этот случай относят к бесконкурентному.
На примере пенициллина также рассматривается т.н. суицидное ингибирование. При нем субстрат первоначально связывается с ферментом обратимо, а затем образует устойчивое ковалентное соединение с активным центром, что приводит к ингибированию активности фермента.
Смешанное ингибирование
При таком ингибировании ингибитор способен присоединяться везде – не только в активном центре, но и в других частях молекулы. Но после этого фермент еще способен частично сохранять свою активность. Примером является влияние мертиолата (ртутьорганическое вещество) на сахаразу грибов микромицетов для подавления их роста.
Оригинальный автор (S): Josh Turiccki Последнее обновление: 19 сентября 2022 г. Ревизии: 18
. Последнее обновление: 19 сентября 2022 г. Редакции: 18
format_list_bulleted Содержание добавить remove
1 Types of Inhibition
1.1 Competitive Inhibitors
1.2 Non-Competitive Inhibitors
2 Allosteric Inhibition
3 Phosphorylation
4 Zymogens
5 Clinical Relevance – Pharmacokinetics
Enzymes are required для большинства, если не для всех процессов, необходимых для жизни. Ферменты катализируют реакцию уменьшает энергию активации , необходимую для протекания реакции. Тем не менее, ферменты должны строго регулироваться, чтобы уровни продукта не повышались до нежелательных уровней. Это достигается ингибированием ферментов.
Типы ингибирования
Обратимые и необратимые ингибиторы представляют собой химические вещества, которые связываются с ферментом для подавления его активности. Один из способов добиться этого — практически постоянно связываться с ферментом. Такие ингибиторы называются необратимыми. Однако другие химические вещества могут временно связываться с ферментом. Их называют реверсивный. Обратимые ингибиторы связываются либо с активным участком (конкурентные ингибиторы), либо с другим участком фермента (неконкурентные ингибиторы).
Калифорния16 (собственная работа) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], через Wikimedia Commons
Рис. — конкурентные ингибиторы ферментов.
Конкурентные ингибиторы
Конкурентные ингибиторы конкурируют с субстратом в активном центре и, следовательно, увеличивают км (постоянная Михаэлиса-Ментен). Однако Vmax не изменяется, поскольку при достаточной концентрации субстрата реакция все еще может завершиться. График зависимости активности фермента от концентрации субстрата будет смещен вправо из-за увеличения Km, в то время как график Лайнуивера-Берка будет более крутым по сравнению с отсутствием ингибитора.
Неконкурентные ингибиторы
Неконкурентные ингибиторы связываются с другим местом на ферменте и, таким образом, уменьшают В МАКС . Однако K M неизменен. Это демонстрируется более низким максимумом на графике активности фермента в зависимости от концентрации субстрата и более высоким значением точки пересечения y на графике Лайнуивера-Берка по сравнению с отсутствием ингибитора.
Конкуренты
Неконкурентный
Где действует?
Активный сайт
Альтернативный сайт
Изменение км
Увеличение
Без изменений
Изменение Vmax
Без изменений
Уменьшение
По CNX OpenStax [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0)], через Wikimedia Commons
Рис. 2. Диаграмма, показывающая влияние ингибиторов ферментов на скорость реакции и как она зависит от концентрации субстрата.
Аллостерическое ингибирование
Аллостерические ферменты имеют сигмоидальную кривую , в отличие от гиперболической кривой, отображаемой ферментами Михаэлиса-Ментен. Это связано с тем, что большинство аллостерических ферментов содержат несколько субъединиц, которые могут влиять друг на друга, когда субстрат связывается с ферментом. Ингибирование может влиять либо на K 0,5, , что является концентрацией субстрата для половинного насыщения, либо на Vmax, либо на то и другое. Это приводит к смещению кривой вправо, а в случае уменьшения Vmax смещает кривую вниз.
Аллостерические ферменты имеют два состояния: состояние с низким сродством, называемое состоянием «Т», и состояние с высоким сродством «R». Ингибиторы работают, предпочтительно связываясь с состоянием Т аллостерического фермента, заставляя фермент поддерживать это состояние с низким сродством.
Это чрезвычайно полезно для ограничения количества продукта фермента, так как продукт затем может ингибировать тот же тип фермента, чтобы количество продукта не было чрезмерным. Это известно как подавление обратной связи . Например, АТФ аллостерически ингибирует пируваткиназу, чтобы предотвратить повышенное образование пирувата, поэтому в конечном итоге образуется меньше АТФ. Кроме того, фосфофруктокиназа аллостерически ингибируется цитратом, промежуточным продуктом цикла Кребса. Это означает, что гликолиз будет ограничен при высоком образовании АТФ в цикле Кребса.
Автор CNX OpenStax [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], через Wikimedia Commons
Рис. 3 — Схема, показывающая механизм как аллостерического ингибирования, так и активации.
Фосфорилирование
Фосфорилирование обеспечивает еще один механизм ингибирования ферментов. Обычно это происходит под действием киназных ферментов, которые могут либо ингибировать, либо активировать фермент в зависимости от ситуации . Ферменты киназы отщепляют фосфатную группу от АТФ и связывают ее с ферментом. В ситуациях, когда это приводит к увеличению активности фермента, создается реакция каскада , позволяющая генерировать сильный ответ на небольшой стимул.
Зимогены
Ферменты также могут секретироваться в неактивном состоянии, известном как зимогены. Зимогены представляют собой полезный механизм, позволяющий безопасно транспортировать ферменты в разные места, при этом фермент не становится активным и не выполняет свою функцию по пути. Они остаются неактивными из-за добавления аминокислот в белок. Следовательно, чтобы активировать зимоген, другой фермент должен отщепить эти дополнительные аминокислоты. Например, химотрипсиноген синтезируется поджелудочной железой, но инактивируется и не может функционировать. По пути в кишечник другой фермент (трипсин) отщепляет дополнительные аминокислоты с образованием активированной формы, химотрипсина.
Автор Kristie. leong (собственная работа) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], через Wikimedia Commons
Рис. 4. Диаграмма, показывающая активацию химотрипсиногена в желудочно-кишечном тракте и ферменты, участвующие в каждой стадии.
Клиническая значимость – фармакокинетика
Наиболее важным клиническим применением ингибирования ферментов является использование фармацевтических препаратов. Ингибиторы АПФ являются распространенным средством лечения гипертонии. Ангиотензин I превращается в ангиотензин II под действием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Однако ангиотензин II вызывает многочисленные эффекты, приводящие к повышению артериального давления. Таким образом, ингибиторы АПФ предназначены для конкурентного ингибирования действия АПФ, что приводит к меньшему образованию ангиотензина II и снижению артериального давления.
В качестве альтернативы пенициллин необратимо связывается с активным центром фермента, называемого DD-транспептидазой. DD-транспептидаза отвечает за заключительный этап синтеза клеточной стенки бактерий. Ингибируя этот фермент, бактерии не могут синтезировать клеточную стенку и, следовательно, не могут поддерживать жизнь.
Цианид является примером неконкурентного ингибитора . Цианид связывается с последним ферментом в цепи переноса электронов и не позволяет этому ферменту катализировать реакцию перехода кислорода в воду. Это предотвращает поток электронов вниз по электрон-транспортной цепи, и АТФ не может генерироваться, что приводит к смерти.
распечатать Распечатать эту статью
Типы ингибирования — биохимия
Все ресурсы по биохимии
6 Диагностические тесты 289 практических тестов Вопрос дня Карточки Learn by Concept
← Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая →
Биохимия Помощь » Кинетика ферментов и ингибирование » Типы ингибирования
Аналоги переходного состояния обычно используются в качестве ингибиторов ферментов какого типа?
Possible Answers:
Noncompetitive inhibitors
Competitive inhibitors
Allosteric effectors
Positive feedback effectors
Mixed inhibitors
Correct answer:
Competitive inhibitors
Пояснение:
Ферменты связываются с переходными состояниями и стабилизируют их. Таким образом, молекула, которая напоминает переходное состояние реакции, сможет очень легко связываться с ферментом для этой реакции и конкурировать со связыванием фактического переходного состояния. Поэтому аналоги переходного состояния являются конкурентными ингибиторами.
Сообщить об ошибке
CTP ингибирует CTPase, фермент, который катализирует первую реакцию на пути синтеза CTP. Что это за пример?
Возможные ответы:
Ингибирование обратной связи
Положительная обратная связь
Ингибирование зимогена
Отрицательная кооперативность
Правильный ответ:
Объяснение:
При ингибировании по принципу обратной связи вещества в конце реакции (в данном случае CTP, продукт) ингибируют предыдущую реакцию (в данном случае CTPase-реакцию). Это сообщает CTPase, что присутствует значительное количество CTP, и ей следует прекратить участие в реакции. Наоборот, когда продукт метаболизма способствует дальнейшему синтезу этого продукта, это называется положительной обратной связью. Зимогены являются неактивными предшественниками ферментов, например пепсиноген и ангиотензиноген. Кооперативность относится к изменениям сродства связывания фермента с несколькими сайтами связывания с его лигандами. Например, гемоглобин имеет четыре домена, связывающих кислород; когда один кислород связан, это облегчает связывание второго, третьего и четвертого кислорода. Отрицательная кооперативность противоположна этому.
Сообщить об ошибке
Исследователь анализирует молекулу. При добавлении этой молекулы к ферментативной реакции он замечает, что реакция замедляется. Однако он способен вернуть реакцию к нормальной скорости после добавления большего количества субстратов. Какой вывод вы можете сделать об этой молекуле?
I. Является конкурентным ингибитором
II. Уменьшается
III.
Возможные ответы:
Только III
I и III
I и II
Только I
Правильный ответ:
Только I
Пояснение:
Рассматриваемая молекула классифицируется как ингибитор фермента, поскольку она ингибирует ферментативную реакцию. Есть два типа ингибиторов; конкурентные и неконкурентные ингибиторы. Конкурентные ингибиторы связываются с активным центром фермента и предотвращают связывание субстрата. Однако их можно диссоциировать добавлением большего количества субстратов. Это происходит потому, что субстраты могут диссоциировать обратимые связи между ингибитором и ферментом и связываться с активными центрами. Конкурентные ингибиторы увеличивают (или уменьшают сродство фермента и субстрата), но не изменяют его. По информации, приведенной в вопросе, можно сделать вывод, что молекула является конкурентным ингибитором.
Неконкурентные ингибиторы необратимо связываются с аллостерическим центром фермента и предотвращают связывание субстрата с активным центром. Эти типы ингибиторов снижают максимальную скорость реакции, но не изменяют ее.
Сообщить об ошибке
Конкурентные ингибиторы связываются с ферментом посредством __________ связей, а неконкурентные ингибиторы связываются с ферментом посредством __________ связей.
Возможные ответы:
реверсивный . . . реверсивный
реверсивный . . . необратимый
необратимый . . . обратимый
необратимый . . . необратимый
Правильный ответ:
обратимый . . . необратимый
Объяснение:
Конкурентные ингибиторы связываются с активным центром фермента посредством слабых межмолекулярных связей (таких как водородные связи и гидрофобные взаимодействия), которые легко разрушаются. Это означает, что увеличение концентрации субстрата приведет к разрыву слабых связей между конкурентным ингибитором и ферментом и, следовательно, к открытию активного центра для субстратов. Вот почему конкурентное ингибирование можно преодолеть, добавляя больше субстратов.
Неконкурентные ингибиторы, с другой стороны, связываются с аллостерическим сайтом посредством сильных ковалентных связей. После связывания неконкурентные ингибиторы изменяют форму активного центра, тем самым затрудняя связывание субстратов с ферментом. Увеличение концентрации субстрата не разрушает прочные необратимые связи между неконкурентным ингибитором и аллостерическим сайтом фермента.
Сообщить об ошибке
Сопоставьте тип запрета с соответствующим изменением в или .
Возможные ответы:
Неконкурентное ингибирование; снижение
Ингибирование конкуренции; снижение
Ингибирование конкуренции; снижение
Неконкурентное ингибирование; без изменений
Ингибирование смешанного типа; увеличение
Правильный ответ:
Неконкурентное ингибирование; уменьшение
Объяснение:
Неконкурентное ингибирование относится к ингибитору, который связывается с комплексом фермент-субстрат. Это ограничивает количество комплексов фермент-субстрат, которые могут быть превращены в продукты, и поэтому уменьшается. Это также снижает Km, потому что кажущееся сродство увеличивается из-за неспособности комплексов фермент-субстрат становиться несвязанными.
Сообщить об ошибке
Основываясь на приведенном ниже графике лайнвивер-берк, какой тип торможения имеет место?
Возможные ответы:
Конкурентное ингибирование
Смешанное ингибирование
Неправильное ингибирование
Неконкурентное ингибирование
Правильный ответ:
Правильный ответ:
Правильный ответ:
Правильный ответ:
. Правильный ответ:
. Объяснение:
В этом вопросе нам показан график берка линейного ткача. Один из наклонов представляет кинетический профиль фермента без ингибитора, а другой наклон изображает фермент с ингибитором.
Глядя на график, мы замечаем, что две линии параллельны друг другу. Это означает, что точка пересечения по оси Y меняется так же сильно, как и точка пересечения по оси X. Это очень ценная подсказка, потому что она позволяет нам понять, что скорость реакции уменьшается так же, как и эта реакция.
Поскольку мы знаем, что обе эти величины уменьшаются, нам нужно определить, какой тип торможения имеет эту характеристику. При конкурентном торможении увеличивается, а остается неизменным. Таким образом, на этом графе не может быть конкурентного ингибирования.
Кроме того, это также не может быть неконкурентным ингибированием. И, соответственно, это не может быть смешанное торможение, которое является лишь частным случаем неконкурентного торможения. При обеих этих формах торможения действительно снижается. Однако значение может увеличиваться, уменьшаться или оставаться прежним (при смешанном торможении). Значение не изменится на величину, равную изменению .
Единственный оставшийся вариант — неконкурентное ингибирование. Действительно, при этом типе торможения и оба уменьшаются в одинаковой степени.
Сообщить об ошибке
Рассмотрим данный график Лайнуивера-Берка, показывающий ингибирование фермента.
Основываясь на этом графике, какое из следующих утверждений является верным?
Возможные ответы:
Ингибитор является конкурентным ингибитором
Ингибитор необратимо связывается с ферментом
Ингибитор с одинаковым сродством связывается с ферментом и комплексом фермент-субстрат к активному центру фермента
Ингибитор связывается с ферментом только после того, как субстрат уже связался с ферментом
Правильный ответ:
Ингибитор связывается с ферментом и комплексом фермент-субстрат с одинаковым сродством
Объяснение:
В этом вопросе нам представлен график Лайнуивера-Берка. На графике показаны параметры данного фермента как в присутствии, так и в отсутствие ингибитора. Нас просят определить истинное утверждение.
Для начала нам нужно понять несколько важных моментов, касающихся ингибирования ферментов. Во-первых, важно разделить торможение на его различные типы. В категории обратимого ингибирования ингибитор может определенным образом связываться с ферментом, и это будет влиять на график Лайнуивера-Берка.
При конкурентном ингибировании ингибитор связывается только с активным центром фермента. В результате субстрат не может связываться. В этом случае значение реакции не изменится, а возрастет. В сюжете, показанном в основе вопроса, это не так.
При неконкурентном ингибировании ингибитор связывается с аллостерическим участком фермента только после связывания субстрата. Другими словами, как только субстрат присоединится к активному центру фермента, ингибитор свяжется. Поскольку ингибитор может связываться только с ферментно-субстратным комплексом, как скорость, так и реакция будут пропорционально уменьшаться. В таком случае на графике будут две линии, параллельные друг другу. Это не так в сюжете, данном нам в основе вопроса.
При смешанном ингибировании ингибитор способен связываться как с активным центром фермента, так и с аллостерическим центром фермента. Из-за этого скорость реакции всегда будет снижаться, но скорость реакции может либо уменьшаться, либо увеличиваться в зависимости от того, имеет ли ингибитор большее сродство к одному сайту, чем к другому. Судя по графику, мы видим, что это не так.
Наконец, существует особый случай смешанного торможения, называемый неконкурентным торможением. В этом случае ингибитор связывается как с аллостерическим сайтом, так и с активным сайтом с одинаковой аффинностью. Из-за этого скорость реакции уменьшится, но скорость реакции останется неизменной. Как мы видим на графике, показанном нам в основе вопроса, это так, потому что обе линии пересекаются по оси x, а это означает, что они имеют одинаковое значение.
Сообщить об ошибке
Фермент подвергся воздействию ингибитора неизвестного типа. При тестировании эффективности фермента в присутствии ингибитора максимальная скорость фермента была снижена до 60%. Однако количество субстрата, необходимое для достижения половины максимальной скорости фермента, не зависит от ингибитора.
Основываясь на этой информации, какой тип ингибитора?
Возможные ответы:
Неконкурентный ингибитор
Суицидальный ингибитор
Конкурентный ингибитор
Неконкурентный ингибитор
Правильный ответ:
Неконкурентный ингибитор
Объяснение:
Основываясь на информации, мы видим, что для фермента это не повлияло, но для фермента было снижено. Этот тип ингибирования наблюдается с неконкурентными ингибиторами.
Сообщить об ошибке
Основываясь на приведенном ниже графике, какой тип торможения имеет место?
Возможные ответы:
Неконкурентный
Неудовлетворительный
смешанный
Ни один из этих
конкуренции
Правильный ответ:
Правильный ответ:
. Правильный ответ:
. Правильный ответ:
. Пояснение:
В этом вопросе нам дан график зависимости начальной скорости реакции от концентрации субстрата. Кроме того, показано протекание реакции как в отсутствие, так и в присутствии ингибитора. Нас просят определить тип торможения, которое происходит.
Самое важное, что следует отметить на этом графике, это то, что максимальная скорость для обоих одинакова. Другими словами, добавление ингибитора не влияет на максимально возможную скорость реакции. Однако максимальная скорость реакции достигается только при более высокой концентрации субстрата в присутствии ингибитора. Таким образом, мы можем классифицировать это как конкурентное торможение.
Сообщить об ошибке
При каком типе ингибирования ингибитор связывается как со свободным ферментом, так и с комплексом фермент-субстрат с одинаковым сродством?
Понимать разницу между латунью и медью иногда действительно необходимо. Это касается, например, случаев, когда планируется заработать на продаже лома, ведь медь является более дорогим сырьем. Чтобы лучше ориентироваться в вопросе, выясним, чем отличается латунь от меди.
Определение
Латунь занимает свое место в ряду сплавов на основе меди. В ней в значительном количестве содержится цинк. Иногда в латуни также присутствует небольшая доля других элементов, например никеля или марганца.
Латунь
Медь – один из цветных металлов. Добывается из руд и минералов. Проводит ток, поэтому часто встречается в электротехнических изделиях.
Медь к содержанию ↑
Сравнение
Разобраться в том, что находится перед глазами – сплав или чистый металл, поможет цветовой признак. В этом отношении отличие латуни от меди достаточно явное. Сразу оговоримся, что исследование лучше всего проводить, сделав срез, особенно если предмет полежавший или сильно загрязнен. Следует заметить, что латунь обладает желтоватым оттенком. И чем больше в ней заключено цинка, тем изделие выглядит светлей. Латунь часто походит на золото и иногда даже используется для подделки благородного металла.
У меди основной оттенок красноватый. Дополнительно она может отливать розовым, коричневым или оранжевым – все зависит от времени нахождения медного предмета в окружающей среде. Также зачастую медь «зеленеет». Это обычно происходит под длительным воздействием влаги.
Тем не менее иногда сплав по цвету почти не отличается от чистой меди. Это значит, что процент меди в латуни очень большой. Как распознать вещество в таком случае? Здесь не обойтись без проведения особого анализа. Понадобится капля соляной кислоты. При ее попадании на латунь произойдет реакция с цинком и выделится белое вещество. А медь после подобного контакта просто очистится.
Еще один убедительный признак – твердость. Это качество присуще в большей степени латуни. Изменить форму изделия из нее без отжига сложно. Медь же пластична и при сгибании не переламывается. Имея мягкую структуру, этот металл дает спиралевидную стружку. В свою очередь, у латуни стружка выглядит как иголочки.
Заметить, в чем разница между латунью и медью, можно, попытавшись извлечь звук из натянутой проволоки. Латунное изделие зазвучит выше. И в заключение следует дополнить все вышесказанное тем, что латунь по сравнению с медью является более легкой.
Что называют медью и латунью
Первое отличие меди от латуни в том, что медь — металл, элемент Таблицы химических элементов, простое вещество, а латунь — это сплав двух металлов – меди и цинка или строго по научному – твердый медно-цинковый раствор. В простых латунях цинк единственная добавка в медь или единственный легирующий элемент. В сложных латунях добавляют к медно-цинковому раствору другие элементы – железо, никель, олово, мышьяк, алюминий. Их количество в разы меньше количества цинка, что отличает латунь от другой группы медных сплавов — бронз. Как малая щепотка специй меняет вкус блюда, так и небольшие добавки 1-2% третьих элементов в медно-цинковый раствор оказывают сильное влияние на свойства латуней: прочность, пластичность. коррозионную стойкость и технологичность.
Медь сплавляют с цинком чтобы получить сплавы со свойствами, которых нет у меди и цинка по-отдельности. Медь — хороший проводник тепла и электрического тока. Медь пластична, тянется, штампуется. Медные провода, медные трубки для холодильников, нагревателей или кондиционеров, медная посуда полностью реализуют свойства меди как тепло и электропроводность, так и высокую пластичность. Коррозионная стойкость и химическая инертность к бытовым растворам позволяют выпускать медную посуду, сковородки, кастрюли. Но обратная сторона свойств меди – она имеет недостаточную прочность, твердость, коррозионную стойкость при высокой стоимости для широкого применения в технике как конструкционный материал. Пять тысяч лет люди модифицируют медь, добавляя другие металлы в расплав для измерения ее свойств.
Цинк имеет еще более низкую прочность, чем медь. В отличии от меди он чрезвычайно хрупкий в литом состоянии — относительное удлинение литого цинка δ =0,5-1%, несмотря на низкую стоимость и хорошие литейные свойства из цинка не отливают памятники. После холодной прокатки или вытяжки проволоки пластичность цинка резко увеличивается до δ =25-60%. Цинк используют как защитное антикоррозионное покрытие. Оксидная пленка образуется на поверхности цинка и защищает металл от коррозии.
Сплав меди с цинком создает новый конструкционный материал — латуни, которые превосходят своих родителей по прочности, технологичности, сохраняя высокую коррозионную стойкость и пластичность.
Новые свойства латуни по сравнению с медью
Легирование меди цинком и другими металлами создало 12 марок литейных латуней и 34 марки деформируемых латуней, которые можно штамповать, ковать и протягивать. На вопрос чем латунь отличается от меди, хочется уточнить, а про какую латунь спрашиваете? Томпаки – латуни Л96 и Л90 с высоким содержанием меди мало отличаются от меди. Они красного цвета, хорошо штампуются, прочнее меди на 2-3% при потери пластичности. Томпаки легко спутать с медью.
Увеличение процентного содержания цинка придает латуни желтый цвет, увеличивает прочность сплава. Латуни с содержанием цинка около 30% — Л68, Л70 выигрывают у меди по прочности в полтора раза и по пластичности на 15%.
Добавьте немного свинца в медно цинковый сплав – и вы получите новый вид латуни — свинцовую. С вероятностью 99% ваш смеситель в кухне или ванной сделан из свинцовой латуни. Она спрятана под слоем блестящего хрома или матового никеля. Выкрутите вентили из смесителя и загляните внутрь, увидите желтую латунь. Свинцовая латунь не только приносит удовольствие любителям водных процедур, но ее любят токаря за хорошую обрабатываемость на станках и называют ласково — «сыпучка». Свинцовая латунь не дает витой стружки при обтачивании или сверлении. Ее стружка сыпется из-под резца как золотой песок. Отличие меди от латуни в том, что медь — вязкий и мягкий материал, что создает затруднения при механической обработке.
Если нужно сделать судовой колокол, то не обойтись без добавки в медно-цинковый раствор олова. Олово обеспечивает оловяным латуням стойкость к морской воде и прочность для долгого использования.
Алюминиевая латунь ЛА85-0.5 — материал для украшений. Пол-процента алюминия придают этой латуни золотой блеск, а высокая пластичность дает возможность изготавливать тончайшую проволоку и ленту для бижутерии, украшений и воинских знаков различия. На латунях Л62 и Л68 будущие ювелиры изучают секреты мастерства. Технологические и механические свойство этих латуней близки к сплаву золота 583 пробы, а стоимость несоизмеримо ниже.
Как отличить медь от латуни
Самый надежный и правильный способ отличить медь от латуни – сделать химический анализ. Менее надежный – по цвету. Медь всегда имеет красный цвет, а латунь – желтая кроме двух случаев. Марки латуни с высоким содержанием меди Л96 и Л90 – красного цвета. Малое количество цинка — 4% и 10% соответственно, не дают медно-цинковому сплаву пожелтеть. Такие сплавы имеют отдельное название «томпак». Второй случай покраснения латуни менее известен неспециалисту. Желтые латуни с высоким содержанием цинка подвержены особому виду коррозии —- обесцинкованию. Коррозионная среда вымывает цинк из латуни и повышает концентрацию меди. Поверхность латунных полуфабрикатов теряет желтую окраску с потерей цинка. Тут поможет определиться напильник, шабер или любой инструмент, которым зачищают поверхность латуни, чтобы добраться до желтого металла, который спрятан под корродированной поверхностью.
Total: 11
11
Латунь – это сплав меди с цинком. Могут быть добавлены и другие элементы. Чем больше в латуни разных составляющих частей, тем она дешевле. Однако этот сплав более прочный, нежели чистый металл. Он не так быстро окисляется, не такой пластичный. И, что самое главное, более доступный.
Что дороже – медь или латунь? Ответ на этот вопрос однозначный. Медь стоит на порядок выше, нежели латунь. Цена может отличаться в два раза. Причина в составе, от которого и зависят особенности этих материалов.
Сравнительные характеристики
Внешний вид латуни зависит от того, сколько в ней меди. Если больше 80%, то отличить сплав будет весьма сложно. Однако чем больше цинка, тем светлее оттенок, он теряет рыжеватые нотки и становится более желтым. Сравним общие физические характеристики этих материалов:
Показатель
Медь
Латунь
Вес
Тяжелее
Легче
Цвет
Розовато-коричневый
Золотисто-желтый
При ударе
Низкий звук
Высокий звук
Плотность
Пластичная
Твердая
Стружка
Спиральная
Игольчатая
Как следует из таблицы, несмотря на схожий состав, медь и латунь весьма отличаются и по химическим, и по физическим характеристикам.
Как узнать – медь или латунь?
Перед тем как начинать сравнительный анализ, необходимо очистить металл от грязи и патины. Есть способы определить разницу в домашних условиях без применения инструментов. Но достоверно выявить – сплав это или металл – лучше все же, используя ряд возможных методов.
Что касается оттенка, то у таких материалов как медь и латунь разница может быть небольшой. Все зависит от уровня содержания металла в сплаве. Однако отличия все же есть. Прежде всего, нужно полностью очистить изучаемый объект от грязи. Изучение следует проводить под ярким, белым освещением. Подойдет либо солнечный дневной свет, либо флуоресцентная лампа.
Медь будет иметь коричневый оттенок с красным либо розоватым отливом. Цветовая гамма латуни лежит в желтых тонах. Однако чтобы быть уверенным полностью, лучше взять вещь, которая точно сделана из меди, и визуально сравнить ее цвет с оттенком изучаемого объекта.
Как определить медь или латунь по звуку? Если предмет достаточно большой, то это один из самых простых и точных методов анализа. Нужно ударить объект какой-то металлической вещью и внимательно послушать высоту звучания. Медь, как более мягкий материал, будет издавать более низкий, даже глухой звук. А латунь, наоборот, будет звучать звонко, высоко.
Твердость
Как проверить латунь в домашних условиях? Достаточно ударить по ней твердым предметом. Металл без примесей более мягкий, он будет деформирован. Сплав же, наоборот, стойко перенесет все удары. Ведь латунь и была создана для того, чтобы придать гибкой меди жесткости.
Маркировка
Если речь идет об отдельном изделии, то часто на нем присутствует маркировка. Она даст точную информацию о составе. Медные вещи обозначаются сочетанием букв, первой из которых стоит «М», а у латунных – «Л». В США на латуни ставят метки С2, С3 или С4. В Евросоюзе первая буква маркировки всегда будет С. Однако есть еще несколько моментов, которые помогут определить состав вещи. Важными являются следующие:
Медь обозначается символами A,B,C,D.
На вещах, которые состоят из сплава, указываются буквы L,N,M,P,R.
Если изделие имеет значки Cu Zn – то это тоже латунь.
Вес и плотность
Что тяжелее – медь или латунь? Сплав будет более легким, нежели металл без примесей. Но если изучаемый предмет небольшой, то без весов обойтись не удастся.
Форма стружки
Какие отличия латунь и медь имеют в стружке? Так как сплав более твердый, то стружка, соответственно, будет острая, игольчатая, рассыпчатая. Схожая с морковью, натертой на терке. Что касается меди, то ее стружка спиральная, круговая. Похожа на кожуру очищенного яблока. Однако для сравнения нужно иметь доступ к станку.
Анализ кислотой
Латунь – сплав каких металлов? Меди и цинка. Однако если содержание меди выше 96%, то все вышеприведенные методы не помогут отличить чистый металл от сплава. В таком случае пригодится соляная кислота. Если капнуть ее на металл без примесей, реакции не будет. Только патина сойдет. Однако на латуни из-за того, что в ее составе есть цинк, появится белая окись.
Анализаторы
Это один из наиболее дорогих, но в то же время надежных методов определить состав материала. Такой аппарат, вступая в реакцию с металлом, выводит на жидкокристаллический экран подробную информацию о его составляющих частях. Таким образом будет понятно, есть ли в изучаемом объекте какие-то примеси, или он на 99% и выше процентов состоит из меди.
Нагревание
Температура плавления меди и латуни разная. Однако даже не расплавляя металл, можно узнать о его составе. Для этого способа необходимо приготовить газовую горелку. Нужно нагреть предмет до температуры 600 градусов. На сплаве появится оксид цинка в виде бледного пепельного налета.
Наряду с этими двумя металлами часто используется бронза. Это сплав меди с оловом, алюминием, кремнием и другими веществами. Как отличить медь от бронзы и латуни? Методы те же. Главное, знать отличительные черты бронзы. Прежде всего, она очень крепкая, некоторые сплавы по крепости превосходят сталь. Бронзовые вещи гораздо меньше подвержены коррозии и имеют другой оттенок.
Где используются медь и латунь?
Есть предметы, которые производятся только лишь из чистой меди, а есть те, для которых лучше подходит латунь. Причина – в разных физических свойствах этих материалов. Если объект должен быть прочным, твердым, жестким (например, инструмент), то с вероятностью в 95% можно сказать, что он сделан из латуни. А если требуются гибкость и высокие показатели электро- и теплопроводности – то используют медь. Нельзя сказать, что лучше – медь или латунь: каждый из материалов достойно выполняет свои функции.
Наиболее часто медь используется для производства проводов. Теплопроводность латуни и меди отличается. Именно чистый сплав может обеспечить высокую скорость проведения электрического тока.
Вследствие своей пластичности, медь востребована для производства проволоки. Она обладает высокими показателями прочности. Медная проволока используется в таких сферах промышленности, как электротехника, электроэнергетика, судостроение, производство автомобилей.
Медные трубы очень ценятся, ведь они обладают уникальными свойствами. Они устойчивы к перепадам температур и не боятся ультрафиолетового излучения. Более того, существуют технологии, позволяющие делать медные трубы бесшовными с круглым сечением. Они активно используются для транспортировки жидкостей и газов.
Медь также используется в строительной сфере для производства кровли. При этом, патина, которая возникает спустя некоторое время, выступает в роли определенного защитного экрана, оберегающего кровлю от перепадов температуры, агрессивного воздействия влаги и солнечных лучей.
Что касается латуни, то это тоже весьма востребованный материал. Прежде всего, это идеальный металл для производства сантехники. Дело в том, что латунь от постоянного воздействия влаги не ржавеет, а только лишь темнеет. И этот налет можно без проблем снять. Поэтому латунные смесители, трубы, краны – неизменно пользуются высоким спросом.
Ценятся латунные шурупы, болты и гайки. Они прочные и долговечные. Помимо техников, латунь в почете и у творческих личностей. Из нее создаются великолепные ювелирные украшения, предметы для интерьера, ее используют при создании элементов декора, фурнитуры для окон и дверей. Латунь даже называют «вечный металл» за то, что она долгое время сохраняет свой первоначальный вид.
Как выбрать медные и латунные изделия?
Для того чтобы не разочароваться в покупке, следует заранее определиться, для каких целей изделие будет использоваться.
Важно! Покупки нужно делать только в магазинах с проверенной репутацией. Нередко возникают ситуации, когда медная вещь оказывается подделкой с напылением, или в изделии из латуни присутствует слишком большая часть посторонних примесей.
Отличить медные изделия от латунных не так уж и сложно. Важно внимательно изучить металлический предмет, используя при этом предложенные методы анализа.
Сколько стоит латунь за 1 кг на сегодняшний день
Латунь представляет собой сплав меди и цинка, в котором также могут использоваться другие компоненты, но в гораздо меньшем объеме. В частности, магний, алюминий, железо и другие составляющие используются для придания определенных характеристик латунному сплаву. Его основная ценность, если мы говорим о скупке цветных металлов, заключается в содержании меди и чем больше ее количество, тем выше будет итоговая цена.
В пункты приема латунный лом поступает в разном состоянии и виде, поэтому стоимость всегда определяется индивидуально. При этом можно сказать, что цена латуни всегда будет повышаться по причине того, что природные запасы меди, как основного компонента сплава, постепенно сокращаются, а разработка новых месторождений стоит достаточно дорого. По этой причине спрос на латунь достаточно высокий, потому что этот сплав отлично подходит для переработки и вторичного использования в производстве различных деталей, предметов интерьера и других целей.
Основные особенности
Цена латуни при сдаче лома во многом зависит от того, какой именно металлолом вы сдаете. Кроме того, большое значение имеет химический состав самого сплава.
Сам сплав латуни бывает двух видов:
Простой – это стандартный сплав меди и цинка, в котором отсутствуют примеси, либо их количество минимально. Имеет маркировку «Л» после которой идет цифра, которая говорит о процентном содержании меди в сплаве (к примеру, маркировка Л80 указывает на то, что в составе содержится 80% меди).
Многокомпонентный – сплав, который помимо меди и цинка содержит другие легирующие компоненты, которые улучшают характеристики латуни. Маркировка содержит букву «Л» и обозначения тех металлов, которые присутствуют в сплаве. Цифры указывают на процентное содержание меди и этих металлов (ЛАЖ70-1-1 – 70% меди, 1% алюминия и 1% железа).
Латунь используется в различных отраслях производства. В частности, из этого сплава делают болты, автомобильные детали, сантехнические изделия, матрицы для печатных машин, а также различная посуда (чайники, самовары и т.д.).
От чего зависит цена за 1 кг латуни?
Стоимость в большинстве случаев зависит от содержания самого ценного металла в сплаве – меди. Особое место здесь занимает томпак, который используется для изготовления фурнитуры и художественной ковки. Сплав обладает красивым медным цветом, благодаря повышенному содержанию меди – оно может составлять от 95% и более.
Помимо процентного содержания меди, на стоимость влияют и другие факторы:
Состав сплава. Помимо меди, на стоимость влияет и не только содержание меди, но и других компонентов. В частности, высокое содержание цинка (более 80%) удешевляет лом, а содержание олова делает его дороже.
Чистота. Наличие неметаллических включений, следов бумаги, картона, масел и лакокрасочных материалов снижает стоимость. Самые низкие показатели чистоты у латунного микса и радиаторного лома, где часто присутствует коррозия и следы пайки.
Габариты. Выгоднее всего сдавать небольшой по размерам лом, поэтому лучше заранее разрезать крупные куски на более мелкие.
Объем партии. Оптовые партии всегда выгоднее сдавать, поэтому лучше накопить металлолом за несколько месяцев, после чего можно отправляться в пункт приема.
Цена латуни за 1 кг зависит от и фактического спроса на рынке. Как правило, в пунктах приема ориентируются на котировки мировых бирж, которые занимаются продажами цветмета.
Компания «ЭкоПромМет» занимается скупкой цветных металлов в Москве и Московской области, включая различные виды лома латуни: трубопрокат, радиаторы, метизы, сантехнический фитинг, стружка, несортовой микс. Оплата осуществляется по факту, т.е. сразу же после взвешивания. Если объем лома большой и в зависимости от вашей удаленности от нас, мы можем бесплатно отправить к вам машину для погрузки и транспортировки металлолома.
Прайс на прием латуни в ЭкоПромМет
Цена до 300 кг
Цена от 300 кг
Опт безнал
Латунь (сорт)
257 р.
260 р.
Договорная
Латунь (mix)
257 р.
260 р.
Договорная
Латунь (радиаторы)
232 р.
235 р.
Договорная
Латунь (стружка)
232 р.
235 р.
Договорная
Латунь, бронза и медь: изучение их различий
Сравнение латуни, бронзы и меди очень важно, потому что эти металлы очень легко перепутать. Кроме того, различия между этими вариантами металла очень тонкие. Таким образом, конструкторы деталей могут легко запутаться при выборе материала. Более того, сходство элементного состава этих металлов еще больше затрудняет их классификацию.
Хотя есть небольшая разница в цвете, вы не сможете быстро отличить металлы друг от друга. Более сложной частью является то, что вы не можете выбрать любой из них для своих приложений. Несмотря на их большое сходство, они также имеют много отличительных черт. Следовательно, латунь может не очень подходить для определенных применений, где обычно используется медь.
В этой статье вы найдете подробное сравнение, которое покажет разницу между латунью, бронзой и медью. В нем также описаны их отличительные особенности, доступные сплавы, области применения и многое другое. Информация здесь поможет вам сделать лучший выбор металла для ваших металлических проектов.
Латунь, бронза, медь : Подробное сравнение
Как мы упоминали ранее, эти металлы имеют много особенностей, которые отличают их друг от друга. Мы разобьем эти различия на разные разделы, чтобы помочь вам лучше их понять.
Доступные сплавы
Латунные сплавы
Элементный состав латуни позволяет использовать ее в различных сплавах. Некоторые из наиболее популярных латуни для быстрого прототипирования включают:
Сплав 260. Этот сплав также называют патронной латунью. Он демонстрирует отличные характеристики холодной обработки. Таким образом, Alloy 260 используется в автомобилях, боеприпасах, скобяных изделиях и крепежных изделиях.
Сплав 272. Известный в народе как желтая латунь, сплав 272 содержит около 33 % цинка. В основном подходит для промышленного применения.
Сплав 330. Этот латунный сплав ценен в тех областях, где требуется высокая обрабатываемость. Низкое содержание свинца делает его пригодным для холодной обработки. Многие производители выбирают сплав 330 для трубопроводов.
Сплав 353. Латунь для часов помогает изготавливать высокоточные детали, такие как детали часов, благодаря своей превосходной обрабатываемости.
Сплав 360. Это наиболее распространенный сорт латуни. Он показывает превосходную формуемость и обрабатываемость. Сплав 360 также хорошо подходит для пайки твердым припоем. Кроме того, конструкторы и машинисты выбирают этот сплав для изготовления фитингов, крепежных изделий, клапанов и метизных компонентов.
Сплав 464. Этот сплав также известен как военно-морская латунь и известен своей превосходной коррозионной стойкостью. Также он может выдерживать широкий диапазон температурных перепадов. Пригодность для процессов холодной и горячей штамповки, гибки, пайки, сварки и т. д. делает его пригодным для многих применений.
Бронзовые сплавы
Также доступны несколько бронзовых сплавов в зависимости от их состава. Наиболее распространенные марки:
Сплав 932. Производители используют эту бронзу с высоким содержанием свинца для изготовления шайб, втулок и других компонентов, не работающих под давлением.
Сплав 954. Это сплав алюминиевой бронзы, используемый для промышленного и монтажного оборудования. Он подходит для использования во многих средах.
Медные сплавы
Медный материал — еще один полезный вариант для быстрого прототипирования. Некоторые из наиболее часто используемых медных сплавов:
Сплав 101. Эта бескислородная медь подходит, когда вам нужна высокая пластичность и электропроводность.
Сплав 110. Электролитическая (ЭТП) медь демонстрирует самую высокую тепло- и электропроводность. Он также обладает отличной пластичностью и податливостью.
Сплав 122. Хотя он очень похож на сплав 110 механически, он обладает превосходной свариваемостью и формуемостью.
Сплав 145. Это теллуровая медь. Он имеет около 0,7 процента содержания теллура. Как и многие другие медные сплавы, он обладает отличной электро- и теплопроводностью, превосходной обрабатываемостью и высокой формуемостью.
Различия в свойствах материалов между латунью, бронзой и медью
Понимание различий в свойствах материалов поможет вам лучше сделать выбор между латунью, бронзой или медью. Ниже представлена подробная информация.
· Элементный состав
Медь представляет собой цветной металл, существующий в чистом виде. В отличие от бронзы и латуни, этот металл встречается в природе, и вы можете использовать его непосредственно для обработки. С другой стороны, латунь представляет собой сплав меди и цинка. Он часто содержит свинец, а также может включать марганец, железо, алюминий, кремний и другие элементы.
Бронза — это сплав меди, который часто содержит значительное количество олова в качестве основного элемента. Однако в нем также есть никель, алюминий, фосфор, цинк и другие.
· Коррозионная стойкость
Один из способов, с помощью которого производители проводят сравнение между бронзой и медью – использование их коррозионной стойкости. Бронза, сплав меди, часто окисляется на воздухе. Таким образом, образуется защитный слой (пятнистая патина). В результате бронза надлежащим образом защищена от коррозии.
Бронза выдерживает воздействие соленой воды. Таким образом, это очень полезно в морских приложениях и фитингах для лодок. Однако содержание меди в этом металле ухудшается при постоянном воздействии соединений хлора. Медь также подвергается окислению с образованием защитного слоя, обеспечивающего превосходную коррозионную стойкость.
С другой стороны, латунь имеет более низкий уровень коррозионной стойкости, чем бронза и медь. Однако некоторые сорта латуни, содержащие большое количество марганца, обычно более устойчивы к коррозии. В заключение, бронза является наиболее устойчивым к коррозии материалом из трех вариантов металла.
· Прочность
Бронза — крепкий и прочный материал, который нелегко согнуть. Высокая коррозионная стойкость также делает его очень прочным. Медь также является прочным материалом. Однако он более гибкий, чем бронза. Вы можете легко растягивать и сгибать его, но он почти не трескается и не царапается. Поэтому это долговечный материал. Однако латунь подвержена растрескиванию и растрескиванию. Он также менее устойчив к коррозии, чем два других металла.
· Вес
Фактор веса также играет решающую роль при выборе между латунью, бронзой или медью. Бронза и латунь имеют очень близкий вес в зависимости от их плотности. Однако, если вам нужно выбирать между бронзой и латунью, когда вам нужен легкий металл для вашего проекта, латунь — лучший вариант. Это потому, что это самый легкий из трех металлов. Имеет плотность около 8720 кг/куб.м.
С другой стороны, бронза имеет плотность примерно от 7400 до 8900 кг/куб.м Медь – самый тяжелый из трех металлов, ее плотность составляет 8930 кг/куб.м.
· Обрабатываемость
Медь лучше поддается обработке, чем латунь и бронза. Это более гибкий металл, позволяющий выполнять гибку, токарную обработку и другие процессы механической обработки. Кроме того, медные сплавы часто обладают высокой пластичностью. Бронза — гораздо более твердый и прочный металл, который нелегко согнуть. Латунь также гораздо менее гибкая, что делает ее менее поддающейся обработке, чем другие варианты.
· Свариваемость
Латунь, бронза и медь свариваются в соответствующих областях. Эти металлы можно соединять с помощью сварки кремниевой бронзы, оборудования MIG или других методов. Бескислородная медь обычно легче сваривается. То же самое и с раскисленной медью. MIG и TIG являются наиболее популярными методами плавки этого металла.
Латунные сплавы также поддерживают пайку MIG, TIG и серебром. Однако сплавы, содержащие свинец, свариваются труднее. В основном сплавы с более низким содержанием цинка обеспечивают более легкую сварку. Среди марок бронзы неэтилированная бронза имеет удовлетворительную свариваемость. Однако они обычно трескаются под нагрузкой, и SMAW может быть лучшим методом.
В таблице ниже приведены различия в свойствах материалов.
Brass
Copper
Bronze
Element Composition
Primary: Copper and ZincOthers: Lead, manganese, iron, aluminum, кремний и т.д.
Медь
Первичные: Медь и оловоДругие: Никель, алюминий, цинк, фосфор и т.д.
Corrosion Resistance
Good corrosion resistance
Excellent corrosion resistance
Excellent corrosion resistance
Weight
8720 kg/cu.m
8930 kg/cu.m
7400 – 8900 кг/куб.м
Долговечность
Высокопрочный
Долговечный
Высокопрочный
10171 Machinability
A lower degree of machinability
High machinability
Moderate machinability
Weldability
Good level of weldability
High level of weldability
High level of weldability
Проводимость Различия между латунью, бронзой и медью
Различия в электрической и тепловой проводимости помогут вам сделать лучший выбор для ваших приложений.
· Электропроводность
Медь является одним из материалов, используемых в обрабатывающей промышленности для оценки электрических материалов. Производители указывают рейтинг проводимости этих материалов по отношению к меди. Таким образом, можно сказать, что медь имеет 100% электропроводность.
С другой стороны, латунь имеет примерно на 28% такую же электропроводность, как и медь, а бронза имеет электропроводность примерно на 15%. Более низкие оценки бронзы могут быть связаны с составом легирующих элементов.
· Теплопроводность
Бронза обладает самой высокой теплопроводностью из трех металлов. Его теплопроводность составляет от 229 до 1440 БТЕ/час-фут²-°F. Далее следует медь с 223 БТЕ/час-фут²-°F. Латунь является наименее теплопроводной среди трех металлов, с теплопроводностью 64 БТЕ/час-фут²-°F.
Различия в прочности между латунью, бронзой и медью
Прочность материала важна для выбора наиболее подходящего применения. Таким образом, вы должны учитывать этот фактор при сравнении латуни, бронзы и меди.
· Прочность на растяжение
Бронза обычно является идеальным выбором там, где важна прочность металла. Это связано с тем, что он имеет предел прочности при растяжении от 350 до 635 МПа. Далее следует латунь с пределом прочности при растяжении от 338 до 469 МПа. С другой стороны, медь имеет предел прочности на разрыв 210 МПа.
· Предел текучести
Бронза имеет более высокий предел текучести, чем латунь и медь. Он имеет предел текучести 125 – 800 МПа, тогда как латунь имеет около 9от 5 до 124 МПа. Медь обладает наименьшим пределом текучести – 33,3 МПа.
Способность к формованию
Ваш материал должен удовлетворять требованиям качества с точки зрения формуемости. Таким образом, будет лучше сделать правильный выбор.
· Формуемость
Медь способна подвергаться пластической деформации без повреждений. Поэтому он обладает исключительной формуемостью, поэтому производители выпускают из этого металла проволоки микронных размеров. Некоторые бронзовые сплавы также хорошо поддаются формованию. Хорошим примером является фосфористая бронза PB1, которая допускает холодное формование. С другой стороны, латунь сложнее формовать из-за ее очень низкой гибкости.
· Температура плавления
Чем ниже температура плавления материала, тем лучше он формуется. Температура плавления меди 1085 °C может ограничивать ее формуемость. С другой стороны, бронза имеет температуру плавления 913 °C, а латунь — 927 °C.
Внешний вид и прикосновение
Отличить латунь, бронзу и медь может быть сложно, поскольку они имеют сходство по внешнему виду. Однако следует отметить некоторые тонкие различия.
· Цвет
Отличить бронзу от латуни можно легко по цвету. Латунь имеет приглушенный желтовато-золотистый цвет, похожий на обычный камень. Это делает латунь идеальным материалом для фитингов. С другой стороны, бронза имеет несколько красновато-коричневый цвет. Цвет бронзы очень похож на цвет меди. Но красновато-коричневый цвет бронзы имеет тусклый золотой оттенок, тогда как красновато-коричневый цвет свежеобнаженной меди очень характерен.
· Твердость
Медь имеет 35 баллов по шкале Бринелля, а латунь — от 55 до 73. С другой стороны, бронза имеет балл от 40 до 420. Этот результат показывает, что бронза является самой твердой. из трех металлов. Кроме того, он более хрупок и, следовательно, более подвержен разрушению.
Цены и опции
Латунь, бронза и медь часто бывают разных марок. Таким образом, их цена обычно варьируется. Хотя их цены могут варьироваться в зависимости от сплавов, медь обычно дороже латуни и бронзы. Снижение цены на бронзу может быть связано с более низким содержанием меди в сплаве. Точно так же латунь является наименее дорогой, потому что она содержит больше цинка. Поскольку цинк дешевле меди, цена на латунь снижается.
RapidDirect предоставляет профессиональные услуги по изготовлению промышленных металлоконструкций по конкурентоспособным ценам и в кратчайшие сроки. Не стесняйтесь загружать свои файлы дизайна, чтобы начать свой проект!
Области применения Латунь, бронза и медь
Хотя эти металлы подходят для нескольких схожих применений, у них есть некоторые особенности. Вот некоторые важные области применения латуни, бронзы и меди.
Применение латуни
Латунь известна своими эстетическими и декоративными преимуществами. Его обрабатываемость и обрабатываемость также делают его полезным в ряде других отраслей промышленности. Некоторые из применений Brass включают в себя:
САБЛЕЧЕСКИЕ И ТВП. также подходят для нескольких промышленных применений. Его доступность в различных классах делает его очень универсальным. Некоторые из его приложений включают следующее:
втулки и подшипники для автомобильного перехода
Морские компоненты, например, пропеллеры, корабль и лодочные фитинги
Электрические разъемы и электродвигатели
Petrochemicals и майл -байор.
Медь имеет ряд преимуществ, в том числе превосходную обрабатываемость, формуемость и проводимость. Эти особенности делают его полезным в широком спектре отраслей промышленности. Некоторые применения меди:
ЭЛЕКТИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Телекоммуникационные компоненты
ГАМПРИЯ И ТЕПРАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Вакуумные трубки
Anti-Biofuel Components на подводных лодках
Architectural Components
999999009.LEAR .LAIL .LAIL 9009.LEAVE . доступные сорта этих металлов доказывают, что они пользуются большим спросом в нескольких отраслях промышленности. Это связано с их многочисленными полезными свойствами.
Среди преимуществ латуни:
Долговечность. Поскольку этот металл содержит медь и цинк в качестве основных компонентов, он мало подвержен коррозии. Таким образом, его долговечность и эксплуатационные характеристики остаются неизменными в течение длительного времени.
Антибактериальные свойства. Медь, присутствующая в латуни, может выделять ионы, которые могут атаковать некоторые микроорганизмы. Это преимущество делает латунь пригодной для систем канализации и фильтрации воды.
Эстетика. В отличие от бронзы и чистой меди, латунь более привлекательна. Кроме того, его естественный блеск делает его идеальным для декоративных элементов.
Бронза также имеет следующие преимущества:
Устойчивость к коррозии и усталости. Бронзовый металл содержит медь, которая окисляется, образуя защитный слой, предотвращающий коррозию. Это также твердый материал с отличной прочностью на растяжение, что помогает ему выдерживать нагрузки.
Высокая размерная точность. Бронза также больше подходит для точной обработки с ЧПУ.
Высокая тепло- и электропроводность. Это преимущество делает его подходящим для электрических применений, где проводимость имеет решающее значение.
Превосходная отделка поверхности. Бронза поддерживает широкий спектр методов обработки металлических поверхностей . Таким образом, он может заменить латунь, даже если эстетика имеет большое значение 9.0032
Некоторые из преимуществ меди для производственных целей включают:
Высокая тепло- и электропроводность. Это свойство и его относительная экономичность делают медь очень ценной в электротехнической и электронной промышленности.
Отличная обрабатываемость. Медь мягкая, ковкая и пластичная, что позволяет легко растягивать, сгибать и придавать форму без поломки. Таким образом, это универсальный металл для изготовления различных компонентов.
Коррозионная стойкость. У меди низкая реакционная способность, что означает низкую вероятность коррозии. Это делает его более полезным для труб и других применений, требующих воздействия атмосферы.
Возможность вторичной переработки. Медь легко перерабатывать без потери качества. Этот процесс дешевле, чем обработка новой чистой меди. Кроме того, переработка расширяет доступность этого металла.
Латунь, бронза, медь : Какой из них выбрать?
Зная разницу между латунью, бронзой и медью, вы научитесь выбирать листовой металл для быстрого прототипирования. Процесс выбора имеет решающее значение для получения высококачественных результатов на этапе проектирования и производства. При выборе следует учитывать следующее:
Хотя эти три металла обладают повышенной прочностью, они не обладают одинаковой степенью обрабатываемости. Вы должны учитывать это, чтобы обеспечить более плавную обработку и снижение затрат.
Бюджет — еще один важный фактор. Латунь — самый дешевый из трех металлов, а медь — самый дорогой. Поэтому, если бюджет является проблемой, вы можете выбрать латунь.
В конечном счете, на ваш выбор также влияют приложение и полезность. Возможное использование вашего компонента будет определять тип металла, который вы выберете. Медь будет полезна, когда вам нужна электропроводность. Бронза подходит для применения в соленой воде из-за ее коррозионной стойкости. Он также прочен и тверд, и он может противостоять усталости.
RapidDirect: Производство металлических деталей и прототипов для вас
Если вам нужна дополнительная информация об этих металлических материалах или вы не знаете, какой из них выбрать, свяжитесь с RapidDirect. Консультация экспертов при выборе материала дает вам преимущество перед конкурентами. В RapidDirect работают лучшие техники и профессиональные машинисты, которые подберут лучший материал для вашего проекта.
Кроме того, мы предоставляем услуги по производству и прототипированию, включая изготовление листового металла, обработку с ЧПУ, литье под давлением и 3D-печать. После загрузки файла дизайна вы получите автоматические котировки и анализ DfM в течение 12 часов. Наши производственные процессы прозрачны, и мы можем гарантировать вам снижение цены до 30%. Свяжитесь с нами сегодня, и давайте начнем!
Начните свой проект сейчас
Часто задаваемые вопросы
Что лучше: латунь, бронза или медь?
Бронза обычно обладает большей твердостью, чем чистая медь. Таким образом, он более прочен и более устойчив к износу. Однако латунь также обладает повышенной прочностью и пластичностью. Это самый дешевый металл, что делает его значительным выбором. Медь устойчива к коррозии, электропроводна и хорошо поддается механической обработке.
Что дешевле из латуни или бронзы?
Латунь дешевле бронзы. Это связано с тем, что латунь содержит большое количество цинка, а бронза содержит больше меди. Поскольку цинк, как правило, дешевле меди, бронза ценится больше, чем латунь.
Могу ли я использовать латунь для своего приложения?
Латунь используется в самых разных областях. Это включает в себя материалы для сантехники и трубопроводов, фитинги, электронику и электрические клеммы, музыкальные инструменты и многое другое.
Латунь и медь, в чем разница? Как лучше?
Остин Пэн
18 декабря 2020 г.
Категория: Блог
В коммерческом секторе существует множество разновидностей металлов, и в результате это вызвало споры в обрабатывающей промышленности. Это противоречие является результатом того, что пользователи металлов не могут отличить один металл от другого. Это наиболее распространено, особенно когда вариации очень тонкие.
Примером двух металлов, которые часто путают, являются медь и латунь. Когда оба металла помещены рядом, можно заметить, что медь и латунь выглядят отдаленно похожими. Тем не менее, есть небольшая разница в цвете, чтобы отличить их друг от друга, требуется большой опыт. Чтобы избежать использования неправильного выбора для вашего проекта, чтение их может показаться решающим для успешного проекта. Вот некоторая полезная информация для определения разницы между медью и латунью.
Во-первых, давайте узнаем, что такое латунь и медь?
Во-первых, чтобы иметь возможность следовать нашему руководству, мы специально изменили этот раздел, чтобы сосредоточиться на описании латуни и меди.
Что такое латунь?
Латунь — это название медного сплава, состоящего из определенного количества цинка. В результате этот металл часто принимают за медь. В дополнение к этому, латунь состоит из других металлов, включая олово, железо, алюминий, свинец, кремний и марганец. Включение этих других металлов помогает создать более уникальную комбинацию характеристик. Например, содержание цинка в латуни помогает повысить пластичность и прочность основного медного материала латуни. Чем выше концентрация цинка в латуни, тем пластичнее и прочнее сплав. Кроме того, он может варьироваться в цвете в зависимости от количества добавленного цинка от красного до желтого.
Латунь в основном часто используется в декоративных целях из-за ее сходства с золотом. Кроме того, он широко используется для производства музыкальных инструментов из-за его высокой прочности и технологичности.
Что такое медь?
Металл, названный медью, является одним из первых обнаруженных, обработанных и использованных металлов, используемых человеком. Это потому, что медь существует в своем естественном состоянии. Этот чистый металл использовался в доисторические времена для инструментов, оружия и украшений. В отличие от искусственно изготовленной латуни, это чистый металл, непосредственно пригодный для обработки. Медь может использоваться сама по себе, а также может быть объединена с другими сплавами и чистыми металлами для формирования подмножества сплавов.
Медь состоит из элементов с высокой электро- и теплопроводностью, в чистом виде она мягкая и ковкая. На протяжении тысячелетий он использовался как строительный элемент других сплавов и как строительный материал.
Давайте сравним 17 различий между латунью и медью
В этой части мы подробно сравним 17 различий между латунью и медью, а затем подведем итоги. Давайте начнем.
Латунь и медь: элементный состав
Два металла можно отличить по их элементному составу. Как мы уже говорили ранее, медь — это чистый неблагородный металл и элемент с очень высокой электропроводностью. Его электронная структура аналогична серебру и золоту. Латунь как металл представляет собой просто сплав меди и цинка. В отличие от меди, он содержит широкий диапазон элементного состава в зависимости от формы сплава. Обычный элементный состав латуни включает ее основной компонент медь (Cu) и цинк (Zn), хотя в зависимости от формы сплава она может иметь следующие компоненты:
Aluminum (Al)
Antimony (Sb)
Iron (Fe)
Lead (Pb)
Nickel (Ni)
Phosphorus (P)
Silicon (Si)
Sulfur (S)
Олово (Sn)
Латунь и медь: коррозионная стойкость
Коррозия также может быть использована для отличия обоих металлов друг от друга. Эти два металла не содержат железа и поэтому не ржавеют. Медь может со временем окисляться, что приводит к образованию зеленой патины. Это может предотвратить дальнейшую коррозию поверхности медного металла. Однако латунь представляет собой сплав меди и цинка в сочетании с другими элементами, которые также могут противостоять коррозии. В заключение, латунь имеет более золотистый цвет и более устойчива к коррозии по сравнению с медью.
Латунь и медь: электропроводность
Различия в электропроводности различных металлов часто недостаточно изучены. Однако предположение об электропроводности материала на основании того, что он внешне похож на другой проводящий материал с известной емкостью, может иметь катастрофические последствия для проекта. Эта ошибка каким-то образом очевидна при замене меди латунью в электрических устройствах.
Для сравнения, медь является стандартом, по которому большинство материалов оценивается по электропроводности. Эти меры выражены как относительное измерение меди. Это означает, что медь не проявляет электрического сопротивления и является на 100% проводящей в абсолютном смысле. С другой стороны, латунь представляет собой сплав меди, и ее электропроводность всего на 28% меньше, чем у меди.
Латунь и медь: теплопроводность
Теплопроводность материала — это просто мера его способности проводить тепло. Это свойство теплопроводности варьируется от металла к металлу, и его важно учитывать, когда материал необходим для применения при высоких рабочих температурах. Чистые металлы имеют коэффициент теплопроводности, который не меняется с повышением температуры, в то время как теплопроводность сплавов увеличивается с повышением температуры. В этом случае медь представляет собой чистый металл, а латунь — сплав. Для сравнения, медь имеет самую высокую проводимость 223 БТЕ/(ч·фут⋅°F), а латунь – 64 БТЕ/(ч·фут⋅°F).0003
Латунь и медь: температура плавления
Температура плавления металла очень важна и имеет решающее значение при выборе материала для проекта. Это связано с тем, что в точке плавления может произойти отказ компонента. Когда металлический материал достигает точки плавления, он переходит из твердой формы в жидкую. На данный момент этот материал больше не может служить своей цели.
Другая причина заключается в том, что металлы легче формуются в жидком состоянии. Это поможет в выборе лучшего между медью и латунью, когда для проекта требуется формуемость. В метрических единицах медь имеет самую высокую температуру плавления при 1084 ° C (1220 ° F), а латунь имеет температуру плавления в диапазоне от 9от 00°С до 940°С. Диапазон температур плавления латуни объясняется различным химическим составом.
Латунь по сравнению с медью: твердость
Твердость материала – это его сопротивление локализованной деформации, которая может возникнуть в результате вдавливания индентора заданной геометрии в плоскую поверхность металла при заданной нагрузке. Латунь как металл прочнее и жестче по сравнению с медью. Что касается показателей твердости, латунь имеет твердость в диапазоне от 3 до 4. С другой стороны, твердость меди колеблется от 2,5 до 3 в таблице металлических жгутов. Латунь существует как продукт меди с различным содержанием цинка. Более высокий процент цинка делает латунь более прочной и пластичной.
Латунь по сравнению с медью: Вес
При сравнении веса металлов вода может быть выбрана в качестве базовой линии для удельного веса – учитывая значение 1. Затем удельный вес обоих металлов сравнивается как доля более тяжелого или более легкая плотность. Сделав это, мы обнаружили, что медь является самой тяжелой с плотностью 8930 кг/куб.м. С другой стороны, плотность латуни в зависимости от ее элементного компонента варьируется от 8400 до 8730 кг/м3.
Латунь против меди: Прочность
Долговечность материала — это способность этого материала оставаться функциональным без использования чрезмерного ремонта или технического обслуживания всякий раз, когда материал сталкивается с проблемами нормальной эксплуатации в течение периода полураспада. Оба металла демонстрируют почти одинаковый уровень прочности при использовании в соответствующих проектах. Однако медь проявляет наибольшую гибкость по сравнению с латунью.
Латунь по сравнению с медью: обрабатываемость
Обрабатываемость материала – это способность материала резать (обрабатывать) для получения приемлемого качества поверхности. Механическая обработка может включать фрезерование, резку, литье под давлением и многое другое. Обрабатываемость также можно рассматривать с точки зрения того, как материал может быть изготовлен. Для сравнения, латунь имеет самую высокую обрабатываемость, чем медь. Это делает латунь идеальной для применений, требующих высокого уровня формуемости.
Латунь по сравнению с медью: формуемость
Медь обладает исключительной формуемостью, и это лучше всего описывается ее способностью производить проволоку микронного размера с минимальным размягчающим отжигом. Как правило, медные сплавы, такие как латунь, обладают повышенной прочностью, которая пропорциональна характеру и количеству холодной обработки. Общие методы, используемые при формировании компонентов из латуни, включают чеканку, гибку, растяжение и глубокую вытяжку. Например, патронная латунь отражает характеристики глубокой вытяжки. По сути, медь и латунь — медный сплав демонстрирует исключительную формуемость, но медь обладает большей гибкостью по сравнению с латунью.
Латунь по сравнению с медью: свариваемость
Медь лучше поддается сварке по сравнению с латунью. Однако все латунные сплавы пригодны для сварки, кроме латунных сплавов, содержащих свинец. Кроме того, чем меньше содержание цинка в латуни, тем легче ее сваривать. Таким образом, считается, что латунь с содержанием цинка менее 20% имеет хорошую свариваемость, а латунь с содержанием цинка выше 20% — удовлетворительную. Наконец, литые латунные металлы лишь незначительно поддаются сварке.
Как было сказано ранее, сплавы латуни со свинцом и оловом считаются непригодными для сварки. Их следует избегать воздействия высокой температуры сварки, сильного предварительного нагрева и медленных скоростей охлаждения.
Латунь по сравнению с медью: предел текучести
Предел текучести считается самым высоким напряжением, при котором материал начинает постоянно деформироваться. При сравнении меди и латуни латунь обладает более высоким пределом текучести, чем медь. В подтверждение этого утверждения латунь демонстрирует давление от 34,5 до 683 МПа (5000–99 100 фунтов на кв. дюйм), а медь — 33,3 МПа (4830 фунтов на кв. дюйм).
Латунь по сравнению с медью: предел прочности при растяжении
Предел прочности при растяжении компонента или материала – это его максимальное сопротивление разрушению. Латунь более жесткая и прочная, чем медь, и в результате она более подвержена образованию трещин под напряжением. Это объясняет причину более низкого предела прочности латуни на растяжение, но может быть увеличена в зависимости от элементного состава. Медь демонстрирует предел прочности при растяжении 210 МПа (30500 фунтов на квадратный дюйм). С другой стороны, латунь имеет предел прочности при растяжении в диапазоне 124–1030 МПа (18 000–150 000 фунтов на кв. дюйм)9.0003
Латунь по сравнению с медью: Прочность на сдвиг
Прочность на сдвиг — это прочность материала по отношению к типу текучести или разрушению конструкции, особенно когда материал разрушается при сдвиге. Сдвигающая нагрузка в этом контексте представляет собой силу, которая вызывает разрушение материала или компонента при скольжении вдоль плоскости, параллельной направлению действия силы. При измерении видно, что латунь имеет самую высокую прочность на сдвиг (35 000 фунтов на квадратный дюйм – 48 000 фунтов на квадратный дюйм), а латунь имеет самую низкую прочность на сдвиг (25 000 фунтов на квадратный дюйм).
Латунь и медь: цвет
Медь — это чистый металл, а латунь — это сплав меди. В результате цвет меди обычно достаточно отчетлив, чтобы отличить медь от латуни. Медь обычно имеет красновато-коричневый цвет, в то время как латунь может быть другого цвета в зависимости от ее элементарных компонентов, включая золотисто-желтый, красновато-золотой или серебряный.
Латунь и медь: Цена
Цена на латунь и медь может варьироваться в зависимости от того, какие сорта материала мы сравниваем. Хотя это может варьироваться, медь обычно является самым дорогим из двух материалов. Что касается латуни, она содержит меньше меди, чем чистая медь. Это более низкое содержание меди способствовало снижению цены.
Латунь и медь: области применения
Медь
Медь находит широкое применение в обрабатывающей промышленности. Он применяется в кровельных и водопроводных, проволочных и промышленных машинах. Когда требуется более высокая твердость, медь превращается в сплавы, такие как латунь и бронза. Ниже приведены области применения меди в производственных помещениях:
Провода и кабели
Несмотря на то, что в промышленности существуют металлы-конкуренты, медь остается предпочтительным электрическим проводником. Это так очевидно почти во всех электрических проводах, за исключением того, что он менее предпочтителен для воздушной передачи электроэнергии. Он широко используется для производства, передачи, распределения электроэнергии, электроники, телекоммуникаций, схемотехники и бесчисленного количества электрооборудования.
Электронные и сопутствующие устройства
Медь используется в печатных схемах и платах с интегральной схемой вместо алюминия из-за его превосходной проводимости. Также используется в теплообменниках и радиаторах, поскольку обладает превосходными свойствами рассеивания тепла. Он находит применение в электронных лампах, электромагнитах, электронно-лучевых трубках и магнетронах в микроволновой печи.
Электродвигатели
Медь используется в электродвигателях благодаря ее превосходной проводимости. Это проявляется в увеличении использования меди для катушки, что повышает эффективность. Известно, что использование двигателей и систем с моторным приводом составляет примерно от 43% до 46% всего потребления электроэнергии.
Архитектура
С древних времен медь использовалась как прочный, атмосферостойкий и устойчивый к коррозии строительный материал. Он используется при строительстве отливов, водосточных труб, сводов, дверей, крыш, водосточных желобов, куполов, шпилей и многого другого. В современную эпоху использование меди расширилось до внутренней и внешней облицовки стен, радиочастотного экранирования, строительных компенсаторов и многого другого. Также используется в декоративных изделиях для помещений, таких как впечатляющая сантехника, столешницы, поручни и многое другое.
Антимикробный
Медь можно превратить в антимикробный сплав, обладающий свойствами, уничтожающими широкий спектр микроорганизмов, таких как кишечная палочка и многие другие. Эти противомикробные медные сплавы одобрены Агентством по охране окружающей среды США (EPA) совместно с сектором здравоохранения. Изделия, изготовленные из этих сплавов, включают прикроватные тумбочки, сантехнику, оборудование для фитнес-центров, раковины, ручки тележек для покупок и многое другое. Они устанавливаются в медицинских учреждениях Великобритании, Японии, Ирландии, Дании, Бразилии, Кореи и многих других стран.
Как средство против биологического обрастания
Медь считается биостатической, что означает, что она может предотвратить рост многих форм жизни. В результате этого медь используется для облицовки частей кораблей для защиты от мидий и ракушек. Он используется в аквакультуре для производства материалов для сетей из-за его антимикробной активности и предотвращения биообрастания.
Спекулятивное инвестирование
В мировом производстве увеличилось использование меди. В результате инвесторы рассматривают его как спекулятивную инвестицию в производство турбин, солнечных батарей и других возобновляемых источников энергии. Некоторые инвесторы хранят чистую медь в виде металлических слитков или кругов.
Латунь по сравнению с медью имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Он обычно используется в декоративных целях, потому что имеет сходство с золотом. Благодаря своей пригодности к обработке и долговечности, он является очень подходящим исходным материалом для производства музыкальных инструментов. Он также используется для производства сантехнических труб и трубопроводов из-за его высокой коррозионной стойкости.
Еще одним применением латуни является ее использование в электронных приборах из-за ее превосходной электропроводности. Латунь также используется в механических приложениях, таких как производство отливок для штурмовой винтовки М-16, подшипников и шестерен. Некоторые латунные сплавы обладают следующими свойствами:
Красная латунь
Эта форма латуни состоит из 95% меди и 5% цинка. Это мягкий латунный сплав, которому легко придать желаемую форму. Он идеально подходит для проектов, связанных с ремеслом, благодаря своему необычному глубокому бронзовому цвету. Имеет широкий спектр применения, включая:
Архитектурный фасад
Ювелирные изделия
Значки
Морское оборудование
Решетка
Декоративная отделка
Дверные ручки
Латунь для гравировки
Этот сплав латуни известен как C35600 или C37000, и его состав варьируется от 1% до 2% свинца. Как следует из названия, он также использует. Это означает, что он используется при создании гравированных табличек и именных табличек. Он применяется в следующих областях:
Компоненты часов
Измерители зубчатых колес
Строительные скобяные изделия
Обод прибора
Латунь для свободной резки
сочинение. Его использование включает производство следующего:
Терминалы
ТАПС
Клапанный корпус
Труба или водяные фитинги
, гайки, резьбовые детали
Вес
Инжекторы
9002
High This This This This Tens This Tens This This Tens Thens Thens Thensilile
. процент марганца. Этот тип латуни отличается прочностью и используется для изделий, подвергающихся большим нагрузкам. Примеры его применения включают:
Судовые двигатели
Короба с локомотивной осью
Батарея зажимы
Сложные пластины
Колеса с тяжелой нагрузкой
Руководства клапаны
Бусты подшипники
ARSENIC BRASTS
Этот тип латунов 7. ). Любой из этих сплавов содержит до 0,03% мышьяка для повышения его коррозионной стойкости в воде. Мышьяковистая латунь прочна, легко обрабатывается и имеет ярко-желтый цвет. Он идеально подходит для сантехнических работ, в то время как другие области применения включают производство:
замки
Cartridge Castings
Электрические терминалы
Ядра радиатора, резервуары и рубцы
Стало
Как отличить латунь от меди?
Медь является чистым и цельным металлом, каждый предмет из меди обладает одинаковыми свойствами. С другой стороны, латунь представляет собой сплав меди, цинка и других металлов. Комбинация нескольких металлов означает, что не существует единого надежного метода идентификации всей латуни. Однако мы собираемся обсудить методы, как отличить латунь от меди. Эти методы указаны ниже:
Идентификация по цвету
Другой метод идентификации
Идентификация по цвету
Очистите два металла, которые необходимо различить. И медь, и латунь со временем покрываются патиной. Эта патина в основном зеленоватая. В ситуации, когда исходный металл виден, попробуйте технику очистки латуни. Хотя этот метод работает для обоих металлов, используйте коммерческие чистящие средства для меди и латуни, чтобы быть в большей безопасности.
Поместите металл под белый свет. В этом случае, если идентифицируемые металлы отполированы, то может быть видно ложное свечение из-за отраженного света. Другой способ обойти это — посмотреть на него под белой флуоресцентной лампочкой или на солнечном свете. Для идентификации избегайте желтой лампы накаливания.
Определите красноватый цвет меди. Это чистый металл красновато-коричневого цвета.
Осмотрите желтую латунь. Латунь состоит из меди и цинка. Различная пропорция цинка в латуни дает разные цвета. В основном обычная латунь имела приглушенный желтый цвет или желто-коричневый цвет, похожий на бронзу. Другой тип латуни имеет зеленовато-желтый цвет, а этот сплав называют «позолоченным металлом». Он имеет ограниченное применение в боеприпасах и украшениях.
Проверить наличие красной или оранжевой латуни. Когда металл из латунного сплава состоит не менее чем на 85% из меди, он может выглядеть красновато-коричневым или оранжевым. Этот тип латуни используется в основном в декоративных застежках, ювелирных изделиях и сантехнике. Таким образом, любой намек на желтую, оранжевую или золотую окраску означает, что это латунь, а не медь.
Идентификация другой латуни. Латунь с высоким содержанием цинка может выглядеть ярко-золотой, белой, серой или даже желтовато-белой. Сплавы в этих категориях не распространены, поскольку они не поддаются механической обработке. Однако можно найти им применение и в ювелирном деле.
Другой метод идентификации
Использование звука: поскольку медь является мягким металлом, она издает приглушенный округлый звук при ударе о другой компонент. Испытание, проведенное в 1987 году, показало, что звук меди звучит как «мертвый», в то время как латунь издает чистый звенящий звук. Судить с помощью этого метода может быть сложно без опыта. Хорошей новостью является то, что изучение этого метода со временем полезно, особенно для хобби по сбору антиквариата или металлолома. Этот метод лучше всего работает для твердого метода
Другой способ — искать коды с штампами. В основном изделия из латуни, изготовленные для промышленных целей, часто имеют коды для идентификации. Как в европейской, так и в североамериканской системах коды латуни начинаются с «C», а за «C» следует несколько цифр. в большинстве случаев медь остается немаркированной.
Выбор подходящего металла для вашего проекта
Выбор подходящего типа металла для конкретного применения является важным моментом, который необходимо учитывать при проектировании и производстве высококачественных продуктов или деталей. Хотя оба металла (медь и латунь) обеспечивают тепло- и электропроводность, прочность, коррозионную стойкость и многое другое, каждый из них имеет свои отличия. Эти ключевые различия были объяснены во второй главе этого руководства, и они имеют решающее значение для выбора любого из них в проекте.
Несмотря на то, что медь и латунь долговечны, они не обладают одинаковым уровнем гибкости. При выборе для вашего проекта чистая бескислородная медь демонстрирует наибольшую гибкость, проводимость и пластичность, в то время как бронза обеспечивает обрабатываемость.
С точки зрения общего применения латунь в основном рассматривается и наиболее подходит для общего применения. Его легко отливать, он относительно недорогой и податливый с низким коэффициентом трения. Латунь наиболее применима для декоративных компонентов и металлических деталей, с которыми люди соприкасаются ежедневно, например дверных ручек. Он применим в пищевой промышленности для пищевых продуктов, которые необходимо защитить от микробного и бактериального заражения.
Латунь и медь Часто задаваемые вопросы
Резюме: Латунь против меди, что лучше для вашего проекта?
Понимание соответствующих свойств латуни и меди имеет решающее значение для выбора наилучшего материала для ваших проектов.
Деревянные балки перекрытия – виды, расчет деревянного перекрытия + пример
Стены и перекрытия – основные элементы любого строительства.
Назначение перекрытия – разделять этажи в доме, а также нести и распределять нагрузку от расположенных вверху составляющих – стен, крыши, коммуникаций, мебели, деталей интерьера.
Можно выделить несколько видов перекрытия: металлическое, железобетонное и деревянное.
Более подробно остановимся на деревянных перекрытиях, поскольку именно они получили наибольшее распространение в частном строительстве.
Деревянное балочное перекрытие обладает преимуществами и недостатками
Плюсы:
красивый внешний вид;
малый вес дерева;
ремонтопригодность;
высокая скорость монтажа.
Минусы:
без специальной защитной пропитки горючи;
низкая прочность по сравнению с железобетонными или металлическими балками;
подвержены воздействию влаги, грибка и живых организмов;
могут деформироваться от перепадов температур.
Требования к перекрытиям из дерева
Материал для деревянных балок перекрытия должен обладать определенными свойствами и соответствовать требованиям:
прочность. Материал перекрытия должен выдерживать возможные нагрузки. Следует учитывать воздействие как постоянных нагрузок, так и переменных;
жесткость. Означает способность материала сопротивляться изгибу;
звуко- и теплоизоляция;
пожарная безопасность.
Типы и виды деревянных перекрытий — классификация
1. По назначению
Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам
Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкамОсновное требование к такому перекрытию – высокая прочность. Поскольку в данном случае, балки будут служить основой для перекрытия пола и соответственно, должны выдерживать значительную нагрузку.
Совет. Если под первым этажом будет располагаться гараж или большой подвал лучше делать деревянное перекрытие по металлическим балкам. Поскольку деревянные подвержены гниению и не всегда могут выдержать значительную нагрузку. Или же уменьшить расстояние между балками.
Чердачное перекрытие по деревянным балкам
Чердачное перекрытие по деревянным балкамПринцип конструктивного устройства может быть независимым или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной системы. Первый вариант более рационален, т.к. является ремонтопригодным, плюс, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.
Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам
Междуэтажное перекрытие по деревянным балкамКонструктивная особенность заключается в эффекте два в одном – балки перекрытия между этажами с одной стороны являются лагами для пола, а с другой, опорами для потолка. Пространство между ними заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, с обязательным использованием пароизоляции. Пирог снизу обшивается гипсокартоном, а сверху застилается половой доской.
2. По виду
Деревянные балки перекрытия также различаются между собой, и каждый вид имеет свои преимущества.
Цельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытия
Для их изготовления применяется массив дерева твердых пород хвойных или лиственных деревьев.
Межэтажные перекрытия по деревянным балкам, могут быть выполнены цельными только при незначительной длине пролета (до 5 метров).
Клееные деревянные балки перекрытия
Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой длины.
За счет повышенной прочности деревянные клееные балки применяются в тех случаях, когда требуется выдержать повышенную нагрузку на перекрытие.
Клееные деревянные балки перекрытия — схема устройства
Преимущества клееных балок:
высокая прочность;
возможность перекрывать большие пролеты;
легкость монтажа;
незначительный вес;
длительный срок службы;
отсутствие деформации;
пожарная безопасность.
Максимальная длина деревянной балки перекрытия такого вида достигает 20 метров погонных.
Поскольку клееные деревянные балки имеют гладкую поверхность, их часто не зашивают снизу, а оставляют открытыми, создавая в комнате стильный дизайн интерьера.
Сечение деревянных балок перекрытия
Как показывает практика, сечение балок деревянного перекрытия оказывает существенное влияние на способность балки выдерживать несущую нагрузку. Поэтому, необходимо предварительно выполнить расчет сечения деревянных балок перекрытия.
Деревянные балки перекрытия прямоугольного или квадратного сечения
В деревянных домах в качестве межэтажных балок в декоративных целях может использоваться бревно.
Деревянные балки перекрытия прямоугольного или квадратного сечения
Деревянные балки перекрытия круглого сечения (или овального)
Как правило используются для устройства чердачных перекрытий. Круглая балка отличаются высокой устойчивостью на изгиб (зависит от диаметра).
Деревянные балки перекрытия круглого сечения (или овального)
Максимальная длина деревянной балки перекрытия из оцилиндрованного бревна составляет 7, 5 м. п.
Деревянные балки перекрытия — размеры
Деревянные двутавровые балки перекрытия
Могут быть изготовлены из массива дерева, или в сочетании ОСБ и фанеры. Активно используются в каркасном строительстве.
Деревянные двутавровые балки перекрытия
Преимущества деревянных двутавровых балок:
точные размеры;
возможность использования на длинных пролетах;
исключена возможность деформирования;
малый вес;
уменьшение мостиков холода;
возможность закрепить коммуникации;
возможность монтажа своими руками без привлечения специальной техники;
широкая сфера применения.
Недостатки:
высокая стоимость;
неудобны для утепления плитами.
Правильный подбор сечения деревянной балки должен быть включен в расчетный план, в противном случае, конструкция перекрытия окажется недостаточно или избыточно жесткой (лишняя статья расходов).
Деревянные двутавровые балки перекрытия — виды и типы, таблица
Материал подготовлен для сайта www. moydomik.net
Расчет деревянного перекрытия
Расстояние между деревянными балками перекрытия определяется:
Во-первых, предполагаемыми нагрузками.
Нагрузка, в свою очередь может быть постоянной – вес перекрытия, вес перегородок между комнатами или вес стропильной системы.
А также переменной – она принимается равной 150 кг/м.кв. (Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К переменным нагрузкам относят вес мебели, оборудования, находящихся в доме людей.
Совет. Поскольку учесть все возможные нагрузки затруднительно, следует проектировать перекрытие с запасом прочности. Профессионалы рекомендуют добавлять 30-40 %.
Во-вторых, жесткостью или нормативной величиной прогиба.
Для каждого вида материала ГОСТом устанавливаются свои пределы жесткости. Но формула для расчета одинакова – отношение абсолютной величины прогиба к длине балки. Значение жесткости для чердачных перекрытий не должно превышать 1/200, для междуэтажных 1/250.
На величину прогиба оказывает влияние и порода древесины, из которой изготовлена балка.
Расчет перекрытия по деревянным балкам
Предположим, что расстояние между деревянными балками составляет 1 м.п. Общая длина балки 4 м.п. А предполагаемая нагрузка составит 400 кг/м.кв.
Значит, наибольшая величина прогиба будет наблюдаться при нагрузке
Мmax = (q х l в кв.) / 8 = 400х4 в кв./8 = 800 кг•м.кв.
Рассчитаем момент сопротивления древесины на прогиб по формуле:
Wтреб = Мmax / R. Для сосны этот показатель составит 800 / 142,71 = 0,56057 куб. м
R — сопротивление древесины, приведенное в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции» введенные в эксплуатацию в 2011 г.
В таблице приведено сопротивление лиственницы.
Расчет перекрытия по деревянным балкам — таблица сопротивления древесины
Если используется не сосна, тогда значение следует скорректировать на переходящий коэффициент (приведен в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011)).
Расчет перекрытия по деревянным балкам — переходящий коэффициент
Если учесть предполагаемый срок службы строения, то полученное значение нужно скорректировать и на него.
Расчет перекрытия по деревянным балкам — срок службы дома
Пример расчета балки показал, что сопротивление балки на прогиб может уменьшиться вдвое. Следовательно, нужно изменить ее сечение.
Расчёт деревянных балок перекрытия можно выполнить с применением выше приведенной формулы. Но можно использовать специально разработанный калькулятор расчета деревянных балок перекрытия. Он позволит учесть все моменты, не утруждая себя поиском данных и расчетом.
В-третьих, параметрами балки.
Длина деревянных балок перекрытия цельных может составлять не более 5 метров для междуэтажных перекрытий. Для чердачных перекрытий длина пролета может составлять 6 м.п.
Таблица деревянных балок перекрытия содержит данные для расчета подходящей высоты балок.
Таблица деревянных балок перекрытия для расчета высоты балок
Толщина деревянных балок перекрытия рассчитывается исходя из предпосылки, что толщина балки должно быть не меньше 1/25 ее длины.
Например, балка длиной 5 м. п. должна иметь ширину 20 см. Если выдержать такой размер сложно, можно достичь нужной ширины путем набора более узких балок.
Следует знать: Если балки сложить рядом они выдержат нагрузку в два раза больше, а если сложить друг на друга — выдержат нагрузку в четыре раза больше.
Используя график, представленный на рисунке можно определить возможные параметры балки и нагрузку, которую она в силах вынести. Учтите, что данные графика пригодны для расчета однопролетной балки. Т.е. для того случая, когда балка лежит на двух опорах. Измеряя один из параметров можно получить желаемый результат. Обычно в качестве изменяемого параметра выступает шаг балок деревянного перекрытия.
Таблица для подбора сечения деревянных балок перекрытия
Итогом наших расчетов станет составление чертежа, который будет служить наглядным пособием при работе.
Чтобы качественно и надежно осуществить своими руками перекрытие по деревянным балкам, чертеж должен содержать все расчетные данные.
Деревянные балки перекрытия – ГОСТы и СНиПы
Государственные стандарты регулируют все аспекты использования деревянных балок перекрытия вне зависимости от их вида или места использования.
Ниже представлена подборка наиболее важных документов по данной тематике.
Деревянные балки перекрытия – ГОСТ — СНиП
Заключение
В данной статье вы ознакомились с факторами, оказывающими влияние на выбор материала для устройства деревянных балок перекрытия. А также научились определять сечение и выполнять расчёт деревянных балок перекрытия.
Балки перекрытия в деревянном доме Расчет и выбор сечения.
Для сооружения прочного и надежного перекрытия выполняются расчеты для определения параметров конструкции. Цель расчета — определение оптимального соотношения размера сечения балок и расстояния между ними в конструкции. Это делается, чтобы избежать «играющих» перекрытий.
И так, цель поставлена: мы не хотим, чтобы в нашем доме при ходьбе, например, по второму этажу трясся весь дом. Выход прост – нужно правильно определить, какой пролет, каким сечением доски (балки) можно перекрывать.
Что такое балка?
Балка – линейный элемент несущей конструкции, опирающийся на оба конца и работающий преимущественно на изгиб. Материал изготовления у них может быть как дерево, так и метал. Металлические балки применяются при строительстве каменных домов.
Бывает несколько видов балок:
• Круглые (1) и овальные (2). Изготавливаются из бревна, предварительно очищают бревно от коры или используют оцилиндрованное бревно. Такие балки используются редко в каркасном домостроении, т.к. бревно не подвергается камерной сушке и на открытой местности, в естественных условиях, его не высушить для нужного значения степени влажности;
• Квадратные. Чаще всего используется брус (3). Его также не рекомендуют использовать в каркасном домостроении, по той же причине что и бревна-его не просушить, а сырое или бревно естественной влажности будет гнить;
• Прямоугольная (4 – составная балка (из доски), 5 — LVL брус,7 — доска), это самая распространённая форма. Такие типы прямоугольной балки можно просушить в камере, а это значит, что такие элементы не будут гнить, и им не нужна усадка.
• Двутавровые (6), такие балки называются так из-за их формы. Такая балка считается достаточно прочной, но ее изготовление дорогое.
Важно чтобы балки перекрытий были: сухие – допускается влажность, не превышающая 14%; сорт использованной доски должен быть А, В; обработанные специальным составом – огнебиозащитой, для того чтобы дерево не гнило и была повышенная огнестойкость.
Первое что мы должны понять — что при определении параметров конструкции учитывается: длина перекрытия (которая приравнивается к ширине перекрываемого пролета), сечение доски (балки), расстояние между балками (шаг балок) и величина нагрузки, оказываемой на них.
Теперь о каждом пункте подробнее.
1.
Длина перекрытия.
Длина перекрытия – расстояние между несущими элементами (стена, опора), на которые будут опираться балки.
Длину перекрытий нам нужно знать для того, чтобы правильно выбрать длину балки ведь она берется с учетом запаса для опирания на стены.
Глубина опирания на стены берется на основании того из какого материала построен дом. Для кирпича или блочных стен: опирание 10-12 см при условии использования доски и 15 см при использовании бруса. Для изготовления перекрытия в бревенчатом (или брусовом) доме балки устанавливаются в зарубки в стенах на глубину не менее 7 см. В каркасном доме опирание балок не менее 10 см.
Вычислить ширину пролета, которую вам нужно перекрыть, не сложно, это можно сделать обычной рулеткой. Главное знать максимальную длину пролета, которую перекрывает балка с определенным сечением. Чтобы не запоминать кучу цифр можно воспользоваться специальными онлайн — калькуляторами для расчетов.
Давайте рассмотрим на примере наших сечений:
Мы используем доску сечением 45х195 мм, такое сечение доски позволит перекрыть пролет до 4 метров. Если поменять сечение и взять доску 45х145 мм, то такой доской можно перекрыть пролет только до 2,5 метров. Пролет до 5 метров можно перекрыть брусом сечением 200х200 мм, но использовать его мы вам не рекомендуем, лучше взять балку составного сечения (две доски сечением 45х145мм и скрепить их металлозубчатой пластиной (МЗП)). Получается, что обычной доской можно перекрыть пролет только до 4 метров, если хочется пролет больше, то нужна тяжелая артиллерия в виде ферм, LVL бруса или двутавровых балок. Мы не будем останавливаться на LVL брусе или двутавровых балках все характеристики задает завод изготовитель, поэтому что-либо о них сказать очень сложно. Мы используем фермы на металлозубчатых (гвоздевые) пластинах — МЗП. Такими фермами можно перекрыть любые пролеты. Ограничения вводит транспорт для перевозки таких ферм, длинна самого длинного транспорта составляет 12 метров. В таком случае, если нужна ферма длиннее 12 метров, ее делают составной.
Мы изготавливаем фермы 2 видов: сдвоенная и с параллельными поясами
2. Сечение балок деревянного перекрытия
Зная длину балок деревянного перекрытия (А) и определив общую расчетную нагрузку можно определить необходимое их сечение (или диаметр) и шаг укладки, которые связаны между собой. Считается, что лучшим является прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия, с соотношением высоты (H) и ширины (В) как 1,4:1.
Чаще всего высота и шаг балок зависит от выбранной толщины утеплителя, для того чтобы не оставлять обрезков, столь дорогостоящего материала. Но это не обязательно. Стандартный шаг балок считается от 0,6 м — 1 м.
Также шаг балок зависит от нагрузки на перекрытия. Например, шаг балок в чердачных перекрытиях (неэксплуатиромого чердака) будет отличаться от шага балок в межэтажных и цокольных перекрытиях, но о нагрузках позже.
Ниже сводные таблицы, где представлено, какие пролеты каким сечением доски перекрываются и какой при этом должен у этой балки быть шаг.
Таблица расчета балок межэтажных перекрытий и нежилого чердака. Расчеты для сухих строганных пиломатериалов хвойных пород сортностью не ниже 2го сорта
Если балки будут крепиться с помощью крепежных элементов (уголки, кронштейны, хомуты), то за длину деревянных балок принимают ширину пролета
3. Расчет нагрузки на перекрытия.
Такой расчет производят в момент проектирования. Он включает в себя учет веса самих перекрытий и всё, что будет находиться внутри комнаты, с учетом тех, кто будет там передвигаться.
Стандартной временной равномерно распределенной нагрузкой принято считать 2,4кПа. Это значит, что в расчете учитывался вес:
нагрузка от собственного веса элементов перекрытия (конструкций перекрытия, утеплителя, чернового и чистового пола, подшивки, а также отделки потолка, если это межэтажное перекрытие). При отсутствии стяжки, это нагрузка ок. 50кг на 1м2.
временной нагрузки это нагрузки от всего остального: мебели, людей, домашних любимцев и т.д. эта нагрузка и есть 2,4кПа, т.е. ок.250кг на 1м2.
При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 350-400 кг/м2.
Более подробные правила расчета перекрытий можно найти в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
Что такое конструкция плиты, балки, колонны и фундамента?
🕑 Время чтения: 1 минута
Понятно, что здания состоят из различных конструктивных элементов, таких как плиты, балки, колонны и фундаменты. Каждый из этих структурных элементов играет определенную роль в конструкции. В этой статье представлены различные аспекты этих конструктивных элементов, например, их функции, типы нагрузок, воздействующие на них, и механизм передачи нагрузки от одного элемента к другому.
Содержимое:
Плоты
Типы нагрузок на плиту
Механизм переноса нагрузки в плитах
Балки
Типы нагрузок на балках
.
Механизм передачи нагрузки в колонне
Фундаменты
Типы нагрузок на фундаменты
Механизм передачи нагрузки в фундаменте
Плиты
Плита является важным конструктивным элементом, который предназначен для создания плоских и удобных поверхностей, таких как полы, крыши и потолки. Это горизонтальный структурный компонент с верхней и нижней поверхностями, параллельными или почти параллельными. Чтобы узнать больше об оценке толщины сляба, нажмите здесь. Обычно плиты поддерживаются балками, колоннами (бетонными или стальными), стенами или землей. Глубина бетонного перекрытия очень мала по сравнению с его пролетом.
Рис. 1: Железобетонная плита
Типы нагрузок на плиту
К видам нагрузок, действующих на плиту, относятся:
Постоянная нагрузка плиты
Активная нагрузка
Нагрузка на отделку пола
Снеговая нагрузка на плиту крыши
Сейсмические нагрузки
Механизм передачи нагрузки в плитах
Передача усилий от плиты к балкам происходит либо одним, либо двумя способами. Вся система полностью рассчитывается на геометрические размеры плиты. Плиты могут поддерживаться только колоннами, в этом случае будет преобладать двустороннее действие. Если отношение Длинная сторона / Короткая сторона < 2, плита рассматривается как двусторонняя, а если отношение длинной стороны к более короткой стороне больше 2, то плита считается односторонней.
Механизм передачи нагрузки от плиты перекрытия к опорным элементам для односторонней плиты и двусторонней плиты показан на рис. 2 и рис. 3. Наконец, на рис. 4 показана передача нагрузки от плит к различным типам опорных элементов.
Рис. 2: Механизм распределения нагрузки от односторонней плиты к опорному элементу
Рис. 3: Механизм распределения нагрузки от плиты к балкам или другим опорным элементам
Рис. 4: Передача нагрузки от плиты к различным типам опорных элементов
Балки
балка — это горизонтальный конструктивный элемент, выдерживающий вертикальные нагрузки, поперечные силы и изгибающие моменты. Нагрузки, приложенные к балке, вызывают силы реакции в точках опоры балки. Суммарный эффект всех сил, действующих на балку, заключается в создании поперечных сил и изгибающего момента внутри балки, которые, в свою очередь, вызывают внутренние напряжения, деформации и прогибы балки.
Рис. 5: Железобетонная балка
Типы нагрузок на балки
Собственный вес балки
Постоянная нагрузка включает точечную нагрузку, например, колонну, построенную на балке, распределенную нагрузку, например, установку плит на балку.
Активная нагрузка
Скручивающая нагрузка
Механизм передачи нагрузки в балках
Они передают нагрузки по своей длине к своим конечным точкам, где нагрузки передаются на колонны или любые другие несущие элементы конструкции.
Рис. 6: Передача нагрузки от балок к колонне
Колонны
Колонна представляет собой вертикальный элемент конструкции, воспринимающий нагрузки в основном на сжатие. Предполагается, что это самый важный конструктивный элемент здания, потому что безопасность здания зависит от прочности колонны. Это связано с тем, что выход из строя колонны приведет к прогрессирующему обрушению зданий, тогда как такое событие не произойдет, если другие элементы выйдут из строя. Колонны передают вертикальные нагрузки от потолка, пола или плиты крыши или от балки на пол или фундамент. Они также несут изгибающие моменты относительно одной или обеих осей поперечного сечения.
Рис. 7: Железобетонная колонна
Типы нагрузок на колонны
Собственный вес колонны умножается на количество этажей
Собственный вес балок на погонный метр
Нагрузка на стены на погонный метр
Общая нагрузка на плиту (Стабильная нагрузка + Постоянная нагрузка + Собственный вес)
Механизм передачи нагрузки в колонне
Так как колонны поддерживаются фундаментом; нагрузка переместилась со всех компонентов на колонны. Затем она будет передаваться от колонны через прилегающие к фундаменту шейки колонны в виде осевой силы. Кроме того, колонны передают боковые нагрузки на фундамент, когда такие нагрузки действуют. Наконец, он будет передавать момент и сдвиг также на основание.
Рис. 8: Механизм передачи нагрузки с колонны на фундамент
Фундаменты
Фундаменты представляют собой конструктивные элементы, которые передают нагрузку всей надстройки на подстилающий грунт под конструкцией. Фундаменты предназначены для передачи этих нагрузок на грунт без превышения его безопасной несущей способности. Таким образом, предотвратить чрезмерную осадку конструкции до допустимого предела, свести к минимуму неравномерную осадку и предотвратить скольжение и опрокидывание.
Рис. 9: Железобетонный фундамент
Типы нагрузок на фундаменты
Статическая нагрузка
Собственный вес элементов
Накладные нагрузки, такие как отделка, перегородки, блочные работы, услуги.
Активная нагрузка
Ударная нагрузка
Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка
Сила землетрясения
Давление на грунт
Дождевые нагрузки
Жидкостные нагрузки
Механизм распределения нагрузки в основании
Почва является корневой опорой фундамента. Все силы, которые соприкасаются с опорами, передаются на грунт. Почва должна нести эти нагрузки по аспекту, известному как несущая способность. Несущая способность изменяется от одного типа грунта к другому и является ключевым фактором при оценке размера фундаментов.
Рис. 10: Передача нагрузок от элементов конструкции на грунт через фундамент
Рис. 11: Рассеивание нагрузок фундамента в подстилающем грунте
Что такое перекрытая балка/скрытая балка/скрытая балка
Важный момент
Что такое перекрытая балка/скрытая балка/скрытая балка?
Скрытая балка представляет собой железобетонную балку, также известную под другим названием, а также скрытую балку и перекрытую балку, расположенную на глубине опорных плит.
Таким образом, глубина скрытой балки такая же, как и глубина перекрытия, как видно из рисунка ниже. Скрытые балки популярны и составляют неотъемлемую часть современных железобетонных каркасных конструкций.
Наконец, строгие и жесткие архитектурные соображения привели к установке скрытых балок. Таким образом, нагрузка, которая могла бы быть на кирпичную стену, будет решена, а высота пола не будет скомпрометирована.
В этой статье будет рассмотрен другой аспект железобетонных скрытых балок.
Также прочтите: Почему в бетоне появляются волосяные трещины | Тип трещин в бетоне
Для чего он используется?
Концепция балки-перекрытия возникла из концепции плоской плиты. Скрытые балки означают только распределение сосредоточенной нагрузки стен на площадь перекрытия.
Где он использовался в зданиях?
Скрытые балки обычно вставляются внутрь подвесных плит при значительной толщине плиты.
Скрытая балка устанавливается между столовой и гостиной под прямым углом друг к другу. Это дает аккуратную и ровную поверхность потолка, которая хорошо выглядит.
Как спроектировать перекрытую балку/скрытую балку/скрытую балку?
Конструкция скрытой балки такая же, как у обычной балки, но ее глубина ограничена и не должна быть больше толщины плиты.
Поэтому может потребоваться увеличить коэффициент армирования и ширину балки, чтобы в определенной степени обойти это ограничение.
Также прочтите: 23 различных типа цемента, доступных в Индии и в соответствии со стандартами IS
Назначение балки-плиты/скрытой балки/скрытой балки
Здесь различные цели балок-плиты заключаются в следующем.
Используется для распределения нагрузки на плиту, например веса кирпичной кладки стены.
Позволяет использовать плиту большего пролета.
Скрытые балки предназначены исключительно для архитектурно-эстетических целей в интерьере здания
Для разламывания широкой панели плиты на значительные размеры.
Вокруг вырезов.
Для улучшения архитектурного эстетического вида путем создания аккуратной и выровненной поверхности потолка.
Для достижения максимальной высоты пола.
Чтобы расчистить путь для электромеханических работ с воздуховодами.
Сохраняет зазор по высоте пола.
Позволяет, если необходимо построить кирпичную кладку над плитой.
Также читайте: Что такое плавающая плита| Строительство плавучих плит | Как построить плавающую плиту » вики полезно Преимущества и недостатки Плавающие плиты
Преимущества плитной балки/скрытой балки/скрытой балки
Плитная балка/скрытая балка/скрытая балка являются желаемым структурным элементом из-за нескольких преимуществ, которые включают:
С помощью скрытой балки можно достичь высоты пола, расчищая путь для электромеханических воздуховодов, экономичного и эстетичного внешнего вида здания.
Это больше применимо к коммерческим зданиям.
Экономичен, так как снижает затраты на материалы, опалубку и рабочую силу.
Недостатки перекрытия / скрытой балки / скрытой балки
Недостатки скрытой балки заключаются в следующем.
Недостатком скрытой балки является то, что она имеет значительно низкую пластичность из-за коэффициента армирования по высоте, который предназначен для компенсации ограничения по глубине, особенно в месте соединения колонн.
Конструктивно это создает проблему с пролетами, так как пролеты для несущих конструкций находятся под прямым углом друг к другу. Это означает, что одна плита конструктивно опирается на другую.
Краткое примечание
Скрытая балка
Скрытая балка представляет собой железобетонную балку, также называемую скрытой балкой, расположенной на глубине опорных плит . Таким образом, глубина скрытой балки такая же, как и глубина перекрытия, как это видно на рисунке 2. Скрытые балки популярны и составляют неотъемлемую часть современных железобетонных каркасных конструкций.
Плоская балка
Внутри плиты предусмотрена железобетонная балка, глубина которой равна глубине плиты и относится к скрытой балке. Это также относится к плоской балке. Скрытая балка составляет неотъемлемую часть каркасной конструкции и обычно используется.
Балка перекрытия
Внутри плиты предусмотрена железобетонная балка, глубина которой равна глубине плиты, относится к скрытой балке. Это также относится к скрытому лучу. Скрытая балка составляет неотъемлемую часть каркасной конструкции и обычно используется.
Скрытая балка
Скрытая балка представляет собой железобетонную балку, также называемую скрытой балкой, установленную на глубине опорных плит. Таким образом, глубина скрытой балки такая же, как и глубина плиты, как это видно на рисунке выше. Скрытые балки популярны и составляют неотъемлемую часть современных железобетонных каркасных конструкций.
Назначение плоской балки
Ниже приведены различные назначения плоских балок.
помогает разбить обширную панель плиты на значительные размеры .
Помогает добиться желаемой высоты пола.
Позволяет обкладывать плиту кирпичом.
Облегчает прокладку воздуховодов.
Назначение скрытого луча
Ниже приведены различные назначения скрытых лучей.
Для распределения нагрузки на опорную плиту.
Для разрушения широкой панели плиты до значительных размеров.
Вокруг вырезов.
Для улучшения архитектурного эстетического вида путем создания аккуратной и выровненной поверхности потолка.
Назначение скрытой балки
Ниже приведены различные цели скрытой балки.
Используется для распределения нагрузки на плиту.
Позволяет использовать больший пролет плиты.
Скрытая балка предусмотрена исключительно для архитектурно-эстетических целей в интерьере здания.
Для создания эффекта связывания.
Преимущества плоской балки
Преимущества плоской балки заключаются в следующем.
С помощью перекрытия Балка позволяет достичь высоты пола, освобождает место для электромеханических воздуховодов, экономичного и эстетичного внешнего вида здания.
Это больше применимо к коммерческим зданиям.
Преимущества скрытой балки
Преимущества скрытой балки заключаются в следующем.
Уменьшает высоту пола.
Скрытая балка позволяет сэкономить на опалубке, рабочей силе и материалах.
Скрытая балка освобождает место для горизонтального электромеханического воздуховода.
Преимущества скрытой балки
Преимущества скрытой балки заключаются в следующем.
Скрытая балка используется для экономии стоимости опалубки, опалубки, работ и строительных материалов.
Указывает высоту этажа или высоту от пола до этажа.
Придает приемлемый эстетический вид
Скрытая балка упрощает внутреннюю перегородку.
Скрытая балка улучшает внешний вид внутренней конструкции.
Недостатки плоской балки
Недостатки плоской балки заключаются в следующем.
Недостаток плитной балки заключается в том, что она имеет значительно низкую пластичность из-за коэффициента армирования по высоте, предназначенного для компенсации ограничения по глубине, особенно в месте соединения колонн.
Конструктивно это создает проблему с пролетами, так как пролеты для несущих конструкций находятся под прямым углом друг к другу. Это означает, что одна плита конструктивно опирается на другую.
Недостатки скрытой балки
Конструктивно возникает проблема с перекрытием, поскольку пролеты для несущих конструкций расположены под прямым углом друг к другу . Это означает, что одна плита конструктивно опирается на другую.
Любой праздничный ужин может украсить блюдо из птицы. Если не быть банальным, привычную курицу можно заменить обыкновенной и непривычной уткой.
Из утки можно приготовить массу вкусных блюд, которые по вкусу будут отличаться, а то и превосходить курицу. Причем, процесс приготовления не отнимет много времени и не потребует особенных знаний и навыков.
К примеру, у католиков блюдо из утки является непременным атрибутом праздничного рождественского стола. А вот китайская кухня славится уткой по-пекински. В русской кухне тоже немало рецептов приготовления пернатых. Но прежде всего, надо отправился в магазин за уткой. Можно приобрести уже ощипанную утку. Она уже полностью готова к термической обработке, и максимальная сложность, с которой вы можете столкнуться — и ее нужно будет только разморозить.
Как ощипать утку?
Но дело обстоит иначе с домашней птицей. После убоя ее необходимо сразу ощипать, иначе через какое-то время перья трудно будет выдергивать. Стоит отметить, что если утку умертвили путем отрубания головы, то для начала утку подвешивают лапами к верху и дают стечь крови. Эта процедура занимает минут 20-30.
Существует два способа ощипывания: сухой и метод предварительного ошпаривания. Первый используется, если необходимо перо и пух для подушек и одеял. Если же ценность утиного покрова не важно, то используют вторую методику.
Сухой метод ощипывания утки
При ошпаривании утку опускают на минуту в горячую воду, но не кипяток (70-80 градусов), а после этого удаляют перья. Затем птицу подвешивают за ноги и как можно быстрее ощипывают. У такого метода есть недостаток: мясо утки краснеет, а пух уже нельзя будет использовать. Сухой метод ощипывания производят сразу послу убоя, пока птица еще теплая. Для удобства ощипывающему надо сесть на низкий стул и положить дичь на колени головой вниз. Перед коленями стоит поставить ящик для пера и пуха. Одновременно с ощипыванием можно сортировать перья на два или на три сорта. Сначала выдергивают маховые перья крыльев и хвостовые, либое стоит начать со спины, после этого перейти на грудь, далее на плечи, а после к крыльям. Как правило порядок ощипывания выбирается по желанию и удобству для ощипывающего.
Как правило, птицу ощипывают дочиста. Исключением являются только перья на шее, голове и твердые перья крыльев. Если птицу убили бескровным способом, то на шее нужно оставить больше перьев, чем при убое путем перерезывания вен. Это нужно для скрывания места накопления крови. Кстати, ощипывание должны проводиться без повреждения кожи.
Если вы планируете хранить битую птицу, то лучше использовать сухой способ ощипывания. После окончания процедуры удаления пуха и перьев, уберите пеньки и пушинки тупым ножом. Если на тушке утки присутствуют остатки перьев, то их можно не выдергивать, а просто опалить на огне. К примеру, поднести в газовой плите и подержать над конфоркой. Учтите, что тушку утки необходимо постоянно переворачивать. Перед опаливанием нужно расправить кожу, чтобы на ней не было складок. Крылья надо развернуть, взяться одной рукой за голову, другой за ноги, растянуть утку и опалить над спиртовой горелкой или газовой конфоркой.
А вот если тушка утки влажная или опаливание происходит на коптящем пламени (от лучины, сухой соломы, бумаги), но тельце стоит натереть отрубями либо мукой. Мука поглотить влагу и мелкие волоски, которые остались после ощипывания, легко отделяться от кожи и сгорят. Копоть от пламени быстро смоется водой вместе с мукой. Кстати, опаливать стоит осторожно, чтобы не растопить подкожный жир и не повредить саму кожу.
В конце ощипывания утку стоит опалить
Есть еще один способ, не совсем традиционный, ощипать утку. Для него следует запастись терпением, а так же холщовым мешком из довольно грубого полотна, а так же утюгом.
Во-первых, необходимо залить в мешок горячую воду. Она должна оставаться там 10-15 минут. После этого слейте воду и отожмите мешок, но не сильно. Положите тушку утки в мешок и плотно заверните. На втором этапе следует мешок с уткой прогладить хорошо разогретым утюгом. Процедура займет 5-7 минут.
После этого выньте тушку утки из мешка и приступите непосредственно к ощипу. Сначала надо удалить перо, делается это вручную, а затем удалите пух. И пух, и перо нужно складывать отдельно. Стоит отметить, что очень удобно ощипывать утку, предварительно подложив под птицу листки бумаги.
Процесс ощипывания утки
Утку следует начинать ощипывать с груди и постепенно переходить к шее и спине. Кстати шею, после стекания крови, необходимо обернуть газетой. Иначе она запачкает перо. Впрочем, этому можно не придавать значение, если вы не планируете его использовать дальше.
Впрочем, используя мешок из грубого холста можно ощипать утку еще одним способом. Но для него понадобится русская печь, причем не привычная, а с чугунной поверхностью. Тушку птицы следует завернуть в мешок, который так же был предварительно замочен в горячей воде. После этого надо катать мешок с уткой внутри по чугунной поверхности. Это своеобразная альтернатива глажению утюгом. Но здесь главное не переусердствовать. Тушка утки может перепариться, тогда кожа при ощипе будет рваться, и удалить перо и пух будет проблематично.
Охотники советуют еще несколько способов. К примеру, чтобы не заворачивать утку в холщевый мешок, можно просто облить дичь кипятком. Сделать это крайне необходимо, поскольку иначе нельзя будет вытащить ни одного перышка. Если времени на ощупь совершенно нет, то можно просто опалить перья или же срезать перья вместе с кожей. Минус таких методов в том, что блюда получаться без ароматной и хрустящей корочки, которая получается из кожи.
Как быстро ощипать утку?
Кстати, перо может пригодиться в быту. Им можно заполнить подушки, а вот из довольно крупных перышков можно сделать пучок. Он пригодится для смазки мучных изделий и сковородок перед выпечкой. Кстати, наши бабушки пользовались именно этим способом, возможно именно благодаря такому способу их пирожки были такие вкусные.
Впрочем, подушки получатся мягче, если их набить не пером, а пухом, который остался от ощипа. При этом лучше освободить перья от жесткого стержня. Это очень просто сделать руками.
Как разделать утку?
После того, как тушка утки ощипана, можно приступать к процессу приготовления. Утку в первую очередь стоит разделать: отделить мясо от внутренних органов. А после уже решать, как использовать утку — целиком или порезать на кусочки.
Перед приготовление утки стоит вытащить внутренние органы
А вот если вы для блюда используете дикую утку, то после ощипа ее сначала нужно на несколько часов замочить в воде. Это необходимо для того, чтобы удалить из дичи болотный запах. Воду в течение нескольких часов лучше сменить как минимум один раз.
Перед потрошением у птицы отрубают крылья, ножки, шейку и разрезают брюшко. Перед тем, как отрубить шею, на ней надо прорезать кожу и оставить часть ее с грудной стороны. Это необходимо для того, чтобы при заправке тушки можно было заколоть зобную часть и место отреза шеи. Ножки стоит отрубать на 1-2 сантиметра ниже пяточного сустава, а крылья – по первый сустав.
Потрошить утку стоит через разрез на брюшке. Удалять кишечник надо обязательно, если птица будет храниться в холодильнике. Удаленный кишечник облегчает процедуру охлаждения тушки птицы и часто применяется в жару, чтобы мясо не испортилось.
Как правильно потрошить утку?
Все кишки от зоба до прямой стоит вытаскивать через задний проход. Либо через отверстие, которое специально проделано рядом. Через отверстие удаляют желудок, легкие, печень и сердце.
После этого тушки можно промывать в холодной воде. Как минимум 2-3 раза. Тушки домашних животных должны находиться в воде только во время промывания. Иначе они могут потерять все экстрактивные и питательные вещества.
Утка с яблоками — самое распространенное блюдо
по мнению редакции uznayvse.ru, рецептов как приготовить утку предостаточно. Можно выбрать блюдо на любой вкус. Но главное помнить, утку главное не пересушить. Поэтому периодически ее надо поливать выделяющимся соком.
Как ощипать утку в домашних условиях быстро и правильно (+видео)
Главная > Птицеводство > Утки > Как ощипать утку в домашних условиях: несколько…
Утиное мясо – продукт вкусный и питательный. Однако прежде чем его приготовить, необходимо провести ряд манипуляций в виде ощипывания перьев и правильной разделки тушки. Опытные фермеры уже знают как быстро и качественно ощипать утку, получив не только мясо, но и отличный пух. А вот начинающим птицеводам и домочадцам охотника статья поможет разобраться в этой не очень приятной, но необходимой процедуре.
Содержание статьи
1 Общие рекомендации
2 Методы ощипывания утки
2. 1 Сухой метод
2.2 Горячий способ ошпаривания
2.3 Горячий способ с помощью мешка и утюга
3 Сохраняем утиные перья и пух
4 Правила разделывания утки
4.1 Похожие статьи
Общие рекомендации
Подходящее время для забоя молодняка домашних уток подбирают не только по нагулу массы, но и по состоянию оперения. К этому времени у птиц должна закончиться ювенальная линька, и утки полностью покрываются пером. Как правило, это возраст около 3 месяцев для индоуток и 2-2,5 месяцев для пекинской породы. Взрослую птицу перед убоем также проверяют, выщипнув у нее несколько перьев.
Не рекомендуется производить забой уток во время линьки.
Если перо легко отделяется, то процесс ощипывания будет происходить намного легче и качественнее. Забивая поголовье во время линьки, можно значительно затруднить ощипывание, которое будет неравномерным. Чтобы получить мясо без пеньков в коже, следует отложить забой на неделю-другую, позволяя новым молодым перьям отрасти на достаточную длину. При невозможности выбора перо снимается вместе с кожей.
К ощипыванию приступают спустя 2-4 часа после убоя. За это время у птицы застынет подкожный жир, что позволит избежать при ощипывании разрывов кожи. Хотя при сухом способе щипки пера к процедуре можно приступать не откладывая.
[adsp-pro-4]
Ощипывание следует начинать с самых крупных маховых перьев, расположенных на хвосте и крыльях, которые удаляются по направлению их роста во избежание повреждений кожного покрова. Поочередно очищаются от пера спинка и грудь, шея и в завершение ноги утки.
Мелкие перышки можно выдергивать в любом направлении, но делать это аккуратно, особенно на нежных участках кожи, чтобы не порвать ее. Нужно стараться максимально очистить всю тушку, за исключением покрова на шее и голове. Рывки должны быть резкими и короткими. Перья захватываются небольшими пучками, что также убережет кожу от разрывов.
После ощипа тушку утки опаливают газовой горелкой.
Оставшийся пушок удаляют, зажав его между тупой стороной ножа и большим пальцем. Избежать разлетания легкого пуха поможет небольшое опрыскивание водой. Если перо птицы планируется использовать в дальнейшем, то при щипке целесообразно сразу сортировать его по разным емкостям.
Для полной очистки кожного покрова следует опалить тушку, воспользовавшись газовой горелкой. Для удаления лишней влаги утку предварительно натирают мукой. Расправляя кожные складки и крылья, огнем обрабатывается вся тушка. Для этого можно воспользоваться и пучком соломы, которая в отличие от горелки не оставит неприятного запаха, а наоборот, придаст аромат костра. В домашних условиях обжечь птицу можно над конфоркой газовой плиты или при помощи сухого спирта. Обработку пламенем проводят быстро, чтобы сберечь кожу и не расплавить жир.
Внимание. Перед опаливанием крупные перья должны быть удалены вручную во избежание возгорания тушки. Чтобы не получить случайных ожогов, лучше воспользоваться металлическими щипцами.
В завершение большим количеством воды смываются копоть и остатки муки, а тушка обтирается чистой тканью насухо.
Методы ощипывания утки
Способов ощипывания птицы несколько. Это сухой и горячие методы обработки. Ознакомившись со всеми вариантами, каждый хозяин выбирает по его предпочтению. Для длительного хранения мяса в морозильной камере подходит только сухой метод отделения пера, при горячих способах утку необходимо сразу же переработать в пищевой продукт.
После горячей обработки мясо меняет свой естественный цвет на красный, к тому же в этом случае использовать перо в качестве наполнителя для одежды и постельных принадлежностей уже не удастся. Необходимо соблюдать осторожность при работе с горячей водой, самой тушкой и утюгом во избежание ожогов. Преимуществом горячих способов ощипывания перед сухим является легкость отделения пера и отсутствие разлетающегося пуха.
Утку можно ощипать различными способами.
Сухой метод
Сухой метод самый простой и распространенный. К ощипыванию можно приступать сразу же после забоя, пока тушка теплая. Так считают охотники, пользующиеся этим приемом для обработки дичи.
[adsp-pro-5]
В качестве необходимого инвентаря понадобятся глубокая тара для пуха и емкость с водой для смачивания, чтобы избежать его разлетания в воздухе.
Основные этапы:
Перед собой нужно разложить покрывало, простыню или газеты и сесть, расположив тушку между колен вниз головой.
Одной рукой придерживая кожу, другой делаются резкие, но аккуратные рывки. Если кожа порвется, то дальнейшее выдергивание пера станет затруднительным.
Также пригодится неострый нож, с помощью которого дощипываются невызревшие короткие перья.
Неудаленные механическим путем пух и перышки уничтожаются опаливанием.
Промытая утка готова к потрошению.
Горячий способ ошпаривания
Способ также нередко используется птицеводами. Кому-то он может показаться сложнее предыдущего, однако при необходимой сноровке все получается легко и быстро. Для его выполнения понадобятся большая кастрюля или таз, в которую полностью помещается утка. Можно дополнительно воспользоваться чайником.
При горячем способе тушку утки сначала ошпаривают в воде.
Последовательность процедуры:
Подогреть в кастрюле воду до 80 градусов. Вода не должна кипеть, т.к. от кипятка может лопнуть кожа, и ощипать перья уже не удастся. Температура ниже указанной не даст необходимого эффекта.
Опустить тушку в воду. Молодую птицу держат в емкости от 1 до 5 минут. Тушки старых птиц можно держать до 10-15 минут. Более долгая обработка чревата тем, что кожа может свариться и впоследствии снимется вместе с перьями.
В другом варианте можно заливать утку подогретой водой из чайника, стараясь попадать на все перья и оставить ее в кастрюле на 15 минут.
Ошпаренную тушку вынимают из воды и сразу приступают к ощипыванию, подвесив ее за лапы для удобства обработки. В этом случае удобнее проводить удаление пера против его роста.
Дальнейшее опаливание поможет избавиться от оставшихся колодок и пуха.
Копоть удаляется промыванием.
Горячий способ с помощью мешка и утюга
Этот метод ощипывания также заслуживает внимания, хотя и применяется реже предыдущих.
При ошпаривании утюгом кожа на тушке утки не рвется, перо сходит легко.
Он осуществляется с помощью утюга, кипящей воды и мешковины из натуральных волокон в следующей последовательности:
В кипящей воде замочить холщовый мешок и с предосторожностями отжать его.
Поместить в мешок утку, плотно ее обернув и оставив лежать на 10-15 минут.
Максимально нагретым утюгом несколько раз равномерно прогладить сверток.
Развернуть мешковину и приступить к обработке тушки в той же последовательности.
[adsp-pro-6]
Способ удобен тем, что прогретое перо легко снимается, а риск повреждения кожи минимален. Поэтому применяется охотниками, для подстреленной дичи с пробитой шкуркой. В отличие от ошпаривания мясо сохраняет свой цвет.
Важно. Методы горячей обработки хоть и несложны, но травмоопасны. Вынимать тушку из воды лучше щипцами. Начиная процесс ощипывания, следует соблюдать осторожность, т.к. мокрое перо долго остается горячим. Стоит быть повнимательнее и с горячим утюгом.
Конечно, перечисленные методы освобождения утиных тушек от пера годятся только при наличии небольшого количества птицы. Хозяева же крупных птицеводческих ферм знают, как быстро справиться с этой задачей при помощи перосъемной машины. Впрочем, небольшие перосъемные насадки для шуруповерта могут облегчить процедуру и вполне по карману даже владельцу нескольких птичек на дворе.
Самый быстрый способ ощипывания утиной тушки — использование перосъемной машины.
Сохраняем утиные перья и пух
Помимо мясной продукции утки способны давать замечательный материал в виде пуха и пера. Утиный пух менее ценен, чем гагачий, лебяжий или гусиный. Однако он тоже обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Пух и мелкие перышки послужат хорошим наполнителем для одеял и подушек, а остальное перо пригодится на кухне для смазывания выпечки, различных поделок и декорирования.
Как упоминалось выше, пригодный для дальнейшего использования материал можно получить при сухом способе ощипывания.
Правильная подготовка сырья позволит использовать его до десяти и более лет:
Сортировка. Удобнее проводить во время процесса щипки, сразу разделяя мелкое перо с пухом от крупного.
Стирка. Чтобы избавиться от жира, запаха и грязи, собранная масса замачивается в теплом растворе мыльной воды на 2-3 часа. Затем нужно тщательно прополоскать сырье в большом количестве прохладной воды и отжать.
Сушка. Чистый пух сушится в тканевом мешке в проветриваемом сухом помещении или на солнце. Чтобы избежать загнивания перо подвергается периодическому встряхиванию и ворошению.
Многие птицеводы сохраняют пух и перо утки при ощипе.
Правила разделывания утки
После ощипывания, опаливания и промывания утки желательно сразу же приступить к ее потрошению. Сначала отрезают шею. В первую очередь следует удалить кишечник, чтобы предотвратить порчу продукта, особенно в теплое время года. Для этого нужно осторожно проделать отверстие у клоаки и через него вытянуть кишки, одновременно вырезав сальную железу.
[adsp-pro-7]
Пищевод и зоб вынимается через отверстие на шее. Затем разрезают брюшко, чтобы выпотрошить легкие, сердце, печень и желудок. Эти субпродукты откладываются отдельно для приготовления из них различных блюд. Отделяется и откладывается жир, который впоследствии можно будет перетопить и использовать для жарки. Крылышки отрезаются по первый сустав, ноги – чуть ниже пяточного сустава. Также можно удалить и шею, не представляющую большой пищевой ценности.
Выпотрошенная тушка тщательно промывается от остатков крови с неоднократной сменой воды. После стекания воды и обсыхания тушки готовы к заморозке. Если предполагается приготовление утки частями, то следующим этапом будет разделка тушки.
После ощипывания тушку утки необходимо выпотрошить и разделать.
Нащупав суставы, делают по ним надрезы и отделяют сначала окорока, затем крылья. Уложив утиную тушку на спину, делают вдоль киля разрез и отделяют филейную часть. Оставшийся костный остов из ребер и позвоночника разделяют и в дальнейшем используют для приготовления бульонов. Кожу отправляют к жировой массе для перетопки.
Теперь можно приступать к конечной цели – приготовлению утиного мяса.
После ознакомления с тем, как можно вручную ощипать и разделать утку, надеемся, что у вас все получится быстро, качественно и без лишних хлопот.
На видео фермер показывает весь процесс ощипывания и разделки утиной тушки.
Похожие статьи
Лучший способ ощипать дикую утку
Первую утку я подстрелил, когда мне было 8 или 9 лет. Я сидел в утиной лодке с дедушкой и старым однозарядным ружьем 410-го калибра. Было раннее утро, и мы наблюдали, как селезень кряквы приземлился на приманку и плавал, казалось, целую вечность. Когда дедушка сказал мне, что пора стрелять, я встал, собрался и выстрелил. Вот и все — я подстрелил свою первую утку и не мог быть счастливее. Потом мы вернулись домой, и мне сказали, что мне нужно почистить эту утку. Там дедушка передал меня бабушке, и она провела меня через весь процесс.
Бабушка заставила меня начать выщипывать все перья и показала, как тянуть против шерсти, чтобы они выходили легче. Пока я ощипывал утку, она кипятила большую кастрюлю с водой. Затем она добавила в воду пару больших кусков воска, а когда я снял достаточное количество перьев, она показала мне, как окунуть утку и покрыть ее воском. Мы дали ему остыть и затвердеть, затем сняли весь воск и вуаля: идеально вычищенная утка. Это было похоже на то, что вы купите в продуктовом магазине. Я никогда не забуду ту первую утку: бабушка приготовила ее специально для меня и приготовила «Утку с апельсином». Это была замечательная утка, я хотел бы вспомнить, какой она была на самом деле чудесной на вкус, но все, что я помню, это то, что я съел ее до последнего кусочка.
К сожалению, я действительно хорошо почистил эту утку, и с этого момента работа по чистке уток была предоставлена мне. Мой папа всегда говорил: «Ты так хорошо работаешь, что действительно должен делать их все». Я действительно не возражал против чистки уток, и, в конце концов, это был ценный навык, которому можно было научиться. На протяжении многих лет я пробовал несколько разных методов — я всегда ищу более легкий или более быстрый способ. И я узнал, что нет более эффективного метода чистки уток, чем воск. Даже молодые утки со всеми этими булавочными перьями — большинство из них можно удалить воском.
Процесс довольно прост, хотя и может занять много времени. Вот как это сделать:
Поставьте большую кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения, затем добавьте около 1/2 фунта воска на 6 уток. Пока все ждет закипания, начинайте ощипывать уток. Лучше всего держать их за ноги и отрывать от себя.
Как только вы удалите большую часть перьев с тела, крыльев и шеи, вы можете обрезать крылья и шею. Оставьте ноги, чтобы было за что держаться.
Окуните утку в воск. Вы должны быть довольно быстрыми с соусом — вы не хотите готовить утку, просто почистите ее. Поставьте рядом пятилитровое ведро с ледяной водой, чтобы птица не замерзла.
Быстро окуните в воск, затем в ледяную воду, чтобы воск затвердел. Мне нравится окунать утку 6-8 раз, чтобы получить хороший твердый слой воска. Как только воск застынет и затвердеет, вы можете начать его снимать. Это удалит все те маленькие перья и волоски, которые вы не можете удалить, просто выщипывая. Когда вы закончите с воском, вы можете сделать надрез в нижней части грудки, чтобы добраться до внутренних органов и выпотрошить птицу. Вы можете выбросить эти вещи или сохранить их и использовать. Я люблю есть всю печень, сердце и желудки.
Итак, каких уток следует ощипать целиком, а каких оставить в покое? Мне нравится ощипывать как можно больше уток целиком. Есть некоторые птицы, которых я просто выбрасываю — в основном это зависит от того, как они были застрелены. Любая утка, у которой есть только несколько гранул, получит полное ощипывание. Иногда встречаются утки, которые ловят целую группу выстрелов, и попытка ощипать их практически невозможна, не содрав кожу. Это птицы, которых я буду кормить грудью.
Один из альтернативных методов, который, как я обнаружил, очень хорошо работает с поздними утками, — это клейкая лента. Утку, у которой есть полное оперение и нет надоедливых перьев, можно ощипать целиком. Затем я беру клейкую ленту и оборачиваю ее вокруг руки липкой стороной наружу. Все, что вам нужно сделать, это потереть утку липкой лентой, и она удалит большую часть оставшихся перьев. Затем я поджигаю его факелом, чтобы сжечь все оставшиеся волосы и перья, которые не оторвались. Он не так эффективен, как воск, но работает довольно хорошо и будет работать, если у вас нет воска.
Последнее, что осталось сделать, это убрать ноги. Это может быть так же просто, как взять ножницы и отрезать их. Мой предпочтительный метод. В костяшке на конце голени вы делаете неглубокий надрез по всей ножке. Затем сломайте сустав и изо всех сил потяните его. Это вытянет часть сухожилий из ног и сделает их менее жесткими для еды.
Следите за рецептом, что делать с целыми утками.
Руководство для начинающих по ощипыванию утки
Наберитесь смелости и приготовьте утку. Фото: Dreamstime
Сезон охоты на уток длится с мая по август, и для многих это будет означать тяжелую работу по охоте и ощипыванию, прежде чем насладиться красным мясом дичи.
Words: Nadene Hall
Утиная стрельба для одних является спортом, а для других — необходимостью окружающей среды. Если вы собираетесь охотиться на уток в этом сезоне, у вас всегда должна быть при себе лицензия, охотьтесь только в том районе, где у вас есть разрешение от владельца земли и у вас есть правильное ружье и дробь. В этом году цельная дробь должна быть альтернативой поводку при охоте в пределах 200 м от воды глубже, чем по щиколотку.
Утки кряквы, самые распространенные утки, на которых охотятся в Новой Зеландии, любят взлетать и приземляться, летя против ветра, и чаще летают в первые и последние часы дневного света в поисках пищи.
Когда вы ищете хорошее место для охоты, вам нужно место, где ветер может сделать его немного порывистым, чтобы утки искали место для посадки. Утки любят мутную воду, и стоит немного «замутить» ее для них, если ваша вода слишком чистая.
В ветреный день они будут искать место для посадки, поэтому особенно полезно иметь приманки на воде. Вы хотите сказать утке, что это безопасное место для приземления, поэтому хорошим началом будет группа приманок, обращенных в разные стороны. Таким образом, если ветер повернется, утка всегда будет смотреть в нужную сторону. Утки обычно знают, что это безопасно, когда они видят других уток, стоящих спиной к ветру — если все ваши приманки направлены против ветра, может показаться, что они собираются взлететь.
Большие расстановки приманок лучше видны уткам в воздухе, а большие приманки магнум лучше видны уткам. Приманки нужно будет перекрасить, чтобы цвета были четкими, а некоторые охотники за утками в США даже используют автомобильную полироль, чтобы их приманки выглядели блестящими, как настоящие утиные перья, или красят цвета ярче, чтобы они больше выделялись в пасмурные дни.
Утиный манок – еще одна важная часть охотничьего арсенала, хотя охотники иногда перебарщивают с ним. Вы хотите, чтобы ваши призывы звучали как счастливая утка, поэтому вам нужно имитировать крики кормления и варьировать характер криков. Эксперты говорят, что старайтесь звучать как утка, а не как охотник, пытающийся издать утиный зов.
Ощипывание или снятие шкурки
Ощипывание лучше, если у вас есть молодая птица – вместо этого может потребоваться освежевание более старых птиц, потому что это намного проще, чем выщипывать перья из более жесткой кожи. Хотя снятие шкуры довольно просто, это повлияет на уровень влажности мяса при приготовлении. Чтобы очищенная утка не стала сухой и безвкусной, вам нужно завернуть ее во что-то вроде бекона, чтобы она оставалась влажной и вкусной.
СУХОЕ ВЫБИВАНИЕ ПРОТИВ ВЛАЖНОГО ВЫБИВАНИЯ
В результате сухого ощипывания туша выглядит лучше, но это очень медленный процесс. Чтобы сохранить кожу целой, тяните перья в том же направлении, в котором они лежали. Влажное ощипывание уток включает в себя погружение мокрой птицы в горячую воду (65-70°C) примерно на 2-3 минуты или около того, пока птица полностью не промокнет. Добавление небольшого количества моющего средства в воду может помочь, так как оно удаляет жир с перьев. Не замачивайте слишком долго, иначе вы можете сварить кожу и оторвать ее во время ощипывания – проверяйте перья каждые 30 секунд или около того. Перья должны легко стираться, если это сделано правильно — если они не выходят легко, замочите немного дольше. Перья булавки будет трудно удалить, и пинцет может быть удобен, или вы можете опалить их, но вы рискуете повредить кожу.
У дикой утки следует удалить внутренности и голову, а затем оставить на час или два замочить в холодной воде, чтобы удалить лишнюю кровь. Крылья можно снять, отрезав их по суставу, если это необходимо. Если вы планируете съесть своих птиц позже, убедитесь, что они ощипаны и очищены, прежде чем положить их в морозильную камеру, желательно в герметичном пакете.
КАК ПРИГОТОВИТЬ УТКУ
Мясо утки очень отличается от куриного, оно остается красно-розовым при приготовлении и имеет более насыщенный вкус. Если на ваш вкус оно слишком дикое, срежьте как можно больше жира.
Он также имеет тенденцию быть сухим, поэтому, если вы сняли шкуру с птицы, важно обернуть ее беконом, чтобы она оставалась максимально влажной. Используйте зубочистки, чтобы удерживать бекон на месте.
Поскольку мясо утки остается розовым, трудно сказать, безопасно ли оно приготовлено. Сок должен быть прозрачным, и вы должны легко протыкать мясо вилкой. Вы также должны проверить это с помощью термометра — поместите его в самую толстую часть бедра, избегая кости, и не вынимайте птицу из духовки, пока она не покажет 85 ° C. Проверьте фарш на этом этапе — он должен быть при температуре 75 ° C, прежде чем вы достанете птицу из духовки.
Лучший способ проверить готовность утки — использовать термометр.
Утку нельзя поливать или готовить, если она сидит в собственном жиру.
Этот материал полностью раскрывает тему токарных резцов по металлу. После знакомства с текстом станет понятно, для чего нужны эти изделия, чем они отличаются между собой и какие имеют особенности. Сразу необходимо заострить внимание на характеристиках режущих поверхностей. Независимо от типа, они всегда делаются из специальных сплавов. Самыми популярными считаются Т5К10, ВК8 и т. д.
Проходные прямые резцы
По своим рабочим свойствам эти инструменты сходны с аналогами, относящимися к отогнутому типу. Но прямыми резцами сложней обрабатывать фаски. Именно поэтому работники цехов так неохотно используют изделия данного вида. А если и отдают им предпочтение, то почти всегда применяют для обработки заготовок с цилиндрической формой.
Проходные прямые резцы
Резцедержатели для таких инструментов бывают двух форм, имеющих следующие соответствующие размеры (указаны в мм):
25×25 — квадратные (используются не часто и преимущественно для решения нестандартных задач),
25×16 — прямоугольные (самые востребованные).
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для проходных прямых резцов
Перейти
Проходные отогнутые резцы
Резцы этого типа имеют характерный отгиб рабочей части. Он может иметь направление в правую или левую стороны. Применяются они в соответствии с расположением обрабатываемой детали на станке. Чаще всего применение сводится к работам на торцах будущих изделий и реже к съему фасок.
Проходные отогнутые резцы
Резцедержатели для подобных металлообрабатывающих инструментов имеют целый ряд типовых размеров (даны в миллиметрах):
16×10 (используются на станках для обучения токарному делу),
20×12 (нестандартная размерность, используется по необходимости),
25×16 (самый ходовой размер, используемый на большинстве станков),
32×20,
40×25 (державки с такими габаритами встречаются редко).
Характеристики таких резцов отражены в действующем ГОСТ 18877-73.
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для проходных отогнутых резцов
Перейти
Проходные упорные отогнутые резцы
Ошибочно считать, что отогнутая часть резцов данного типа — это важнейшая конструктивная особенность. Они также могут быть прямыми! Для обозначения изделий не обязательно упоминать все нюансы их формы. Достаточно сказать, что они являются проходными упорными!
Проходные упорные отогнутые резцы
Этот тип токарных инструментов является самым универсальным и востребованным. Именно с их помощью производится резка или точение металлических заготовок, имеющих форму цилиндров. Резец подается вдоль оси вращения. При должной заточке и мастерстве специалиста он способен снимать внушительный слой стали.
Резцедержатели для подобных инструментов выполняются в следующих типоразмерах (мм):
16×10,
20×12,
25×16,
32×20,
40x
Инструментальные цеха производят резцы указанного типа с разнонаправленным отгибом рабочей части (как левым, так и правым).
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для проходных упорных изогнутых резцов
Перейти
Подрезные отогнутые резцы
Визуально они очень схожи с проходными изделиями. Главное и единственное отличие в том, что у первых форма режущей пластины похожа на равносторонний треугольник с одной изогнутой гранью. При этом подрезные инструменты бывают как отогнутыми, так и упорными. Хотя второй тип встречается намного реже.
Особенность работы с резцами заключается в их перпендикулярной подаче к оси вращения!
Подрезные отогнутые резцы
У изделий этого типа есть три основных размера (указаны в мм):
16×10,
25×16,
32x
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для подрезных отогнутых резцов
Перейти
Отрезные резцы
Такие резцы встречаются в токарном деле чаще других. Их название говорит само за себя, указывая на основную область использования — отрезание. Изделия подаются строго перпендикулярно к оси вращения заготовки. Помимо отрезов с их помощью делают различные канавки.
Основная конструктивная особенность подобных металлообрабатывающих инструментов — очень тонкая ножка. Она позволяет сокращать потери материла при отрезании и имеет накладную пластину из сплава повышенной твердости.
Отрезные резцы
Для удобства использования на станках резцы отрезного типа изготавливают разнонаправленными: лево- и правосторонними. Если возникает сложность с их идентификацией, достаточно положить изделие так, чтобы режущая пластина находилась снизу. По стороне расположения ножки можно понять, к какой группе и относится инструмент.
Изделия могут предназначаться для резцедержателей следующих размеров (указано в мм):
16×10 (встречаются на станках для обучения),
20×12,
20×16 (оптимальный и самый популярный размер),
40×25 (редкая размерность, которая используется на нестандартных работах).
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для отрезных резцов
Перейти
Резьбонарезные резцы для создания наружной резьбы
Подобные изделия призваны выполнять одни задачи — качественно создавать метрические резьбы на наружных частях обрабатываемых деталей. В случае необходимости токарь может переточить кромку для изготовления резьб других видов.
Резьбонарезные резцы для создания наружной резьбы
Главная отличительная черта данных резцов — их режущие пластины выполняются в виде конуса или наконечника копья. Ее изготавливают из стандартных сплавов с повышенными показателями прочности и твердости.
Имеют три типоразмера (в мм):
16×10 (применяются на маломощных или станках небольшого размера),
25×16 (самый ходовой размер),
32×20 (редко используемый форм-фактор).
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для наружных резьбонарезных резцов
Перейти
Резцы для нарезания внутренней резьбы
Резцы предназначены для качественного нарезания резьбы на внутренних поверхностях заготовок. Нюанс в том, что делать это возможно на отверстиях значительного диаметра. Всему виной объемная рабочая часть, имеющая явное сходство с расточными аналогами. Но это не взаимозаменяемые инструменты, предназначенные для разных работ.
Резцы для нарезания внутренней резьбы
Резцедержатели для указанных изделий всегда имеют квадратное сечение. В их маркировке кроме двух привычных цифр имеется третья. Она указывает на длину самой державки, то есть на сколько можно погрузить резец внутрь заготовки.
Области использования инструментов ограничена. Ими можно пользоваться только на тех станках, где установлена так называемая «гитара». Она имеет одну или две пары зубчатых колес, призванных регулировать частоту вращения шпинделя.
Для наглядности представим размерность резцов в мм:
16x16x150,
20x20x200,
25x25x
Купить твердосплавные напаиваемые пластины для внутренних резьбонарезных резцов
Перейти
Расточные резцы для обработки отверстий глухого типа
Такими резцами обычно обрабатывают глухие отверстия разного диаметра, а для максимального удобства их рабочая часть имеет небольшой изгиб. Они внешне схожи с подрезными аналогами — режущая пластина также выполнена в форме треугольника.
Расточные резцы для обработки отверстий глухого типа
Резцедержатели выполняют в трех основных размерах (указаны в мм):
16x16x170,
20x20x200,
25x25x
Размер державки напрямую влияет на диаметр обрабатываемого отверстия!
Купить твердосплавные напаиваемые пластины на расточные резцы для глухих отверстий
Перейти
Расточные резцы для обработки отверстий сквозного типа
Главная отличительная особенность подобных резцов — рабочая часть со значительным изгибом. Причем между величиной отгиба и толщиной снимаемого металла есть прямая зависимость.
Изделиями этого типа производят обработку отверстий, которые были предварительно просверлены насквозь в заготовке. Причем глубина обработки напрямую зависит от длины резцедержателя!
Расточные резцы для обработки отверстий сквозного типа
Расточные резцы имеют держатели следующих габаритов (размеры в мм):
16x16x170,
20x20x200,
25x25x
Все параметры инструментов регулирует ГОСТ 18882-73.
Купить твердосплавные напаиваемые пластины на расточные резцы для сквозных отверстий
Перейти
Сборные резцы для использования на токарных станках
Все предыдущие резцы обладали узкими областями применения. Но в токарной обработке существуют инструменты, способные выполнять универсальные задачи. Речь идет о резцах, называемых сборными. На них возможно установка практически любых режущих пластин (в зависимости от текущих задач). Имея такое изделия, можно выполнять различные токарные работы.
Сборные резцы для использования на токарных станках
Подобный вид резцов используется в двух случаях:
на станках с ЧПУ,
на специализированных токарных станках.
Они имеют практически неограниченную область применения: от обычной расточки, до контурной обработки и т. п.
Это не весь список существующих резцов. В токарном деле существуют и другие типы инструментов, например, фасонные, прорезные и т. д. В таблице вверху страницы подробно показаны все основные виды инструментов.
Виды токарных резцов | Топ Станок
На токарных станках по металлу обработка вращающихся заготовок со стороны суппорта ведется различными видами резцов. Эти режущие инструменты позволяют отрезать и торцевать заготовки, проделывать в них канавки, создавать фасонные контуры, доводить элементы детали до нужного диаметра и придавать им требуемую форму. Всего существует пять основных видов резцов:
проходной;
отрезной;
расточной;
фасонный;
резьбовой.
У данной классификации имеются подвиды. Рассмотрим наиболее распространенные и чаще всего используемые в токарном деле.
Проходные резцы, служат для снятия металла при продольном проходе. Они бывают чистовыми и черновыми. Чистовые резцы проходного типа имеют небольшой радиус общего закругления, что позволяет получать относительно гладкую поверхность обработки и доводить диаметр до более высокой точности. При работе чистового проходного резца выполняют небольшие припуски, поскольку прочность такого инструмента несколько снижена. Черновые проходные резцы прочнее, поэтому их используют для удаления значительных излишков одним проходом, после чего доводят деталь чистовым резцом, выбирая малые припуски.
Проходные резцы бывают следующих форм:
прямые;
отогнутые;
упорные.
Независимо от формы работа таких резцов ведется главной кромкой, которая у разных видов остается прямой либо выносится на изгиб до прямого угла, как у проходного резца.
Отрезной резец, называемый также канавочным, применяется для отрезки и прямой торцовки заготовок подходящего диаметра, а также для выточки канавок, ширина которых не меньше ширины режущей кромки резца.
Расточные резцы, имеют форму, позволяющую обрабатывать внутреннюю поверхность сквозных и глухих отверстий. Данная операция называется расточкой. Их легко отличить от всех прочих наличием конической выносной части и изогнутой головке. По сути, это те же проходные резцы, но имеющие специфическую форму, обеспечивающую доступ режущей кромки в отверстия.
Фасонные резцы, имеют режущую кромку, шаблонно формирующую необходимый профиль. Это может быть внутреннее или наружное закругление, фигурные фаски, галтели и т.д. Это очень разнообразная по виду группа режущего инструмента для обработки на токарных станках. Фасонные резцы облегчают точение радиусных и фигурных профилей. Их применение на универсальных станках безальтернативно.
Резьбовые резцы, служат для нарезки наружной и внутренней резьбы при механической продольной подаче. Форма таких резцов соответствует форме резьбовой канавки. Резьба нарезается с их помощью, как правило, в несколько заходов. Резец для нарезания внутренней резьбы имеет режущую часть, расположенную под прямым углом к оси державки (массивная часть резца).
Для обработки металла на токарном станке резцами, их режущая кромка по твердости должна превосходить материал заготовки. Изготавливать весь резец из цельного куска твердой стали нецелесообразно, поэтому резцы состоят из державки, выполненной из более мягкой стали, и твердой режущей части, напаянной либо механически закрепленной (сменной). Современные резцы чаще всего имеют сменные режущие части, которые закрепляются в своих седлах винтом. Такая конструкция очень удобна, т.к. при затуплении или поломки режущей кромки достаточно просто заменить ее.
Резцы устанавливаются в резцедержатель и фиксируются там несколькими винтами. Для экономии времени одновременно в резцедержатель можно установить несколько резцов, производя смену инструмента поворотом вокруг вертикальной оси. При серийном выпуске деталей в резцедержатель резцы устанавливаются в порядке использования.
Карбид Против. Традиционные токарные инструменты по дереву из быстрорежущей стали
Какие инструменты лучше использовать при токарной обработке деревянной чаши: традиционные токарные инструменты из твердого сплава или быстрорежущей стали (HSS) ?
Ответ может быть весьма спорным, в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Честно говоря, твердосплавные и традиционные токарные инструменты имеют свои преимущества и недостатки.
В этой статье мы раскроем все плюсы и минусы токарных инструментов из твердого сплава и быстрорежущей стали, чтобы вы могли лучше понять, какие инструменты лучше всего подходят для вас.
Carbide Inferiority Complex
По какой-то причине, вероятно, из собственного эго, некоторые традиционные токарные станки с деревянными чашами смотрят свысока на токарных станков, использующих твердосплавные скребки.
Возможно, это связано с тем, что относительные новички, твердосплавные токарные инструменты, быстрее учатся и быстро знакомят больше людей с миром токарной обработки дерева.
Работа с традиционными токарными инструментами требует обучения и времени, необходимого для достижения мастерства. Наряду с этим умением приходит ощущение заслуженного уважения со стороны коллег-токарей.
История происхождения
До того, как я начал точить деревянные чаши, я был очарован идеей точить деревянную чашу. Я смотрел тонны видео на YouTube и читал статьи в Интернете, пока однажды в местном магазине деревообработки не появился семинар по токарной обработке. Я ухватился за эту возможность.
Во время всех моих исследований я видел, как используются традиционные и твердосплавные инструменты, и длинные волнистые стружки, созданные с помощью обычного долбяка из быстрорежущей стали, казались такими мечтательными.
Когда я прибыл на семинар по токарной обработке, нам вручили 8-дюймовые заготовки чаш и выделили рабочую станцию, которая состояла из небольшого токарного станка, винтового патрона, четырехкулачкового патрона и трех твердосплавных токарных инструментов. Я был немного разочарован, не увидев традиционного выдалбливания чаши, но что я знал в то время.
Примерно за три часа я перешел от того, что никогда ничего не точил на токарном станке, к тому, чтобы выточить свою первую чашу. Получилось довольно красиво, несмотря на менее чем гладкую поверхность.
Меня зацепило и теперь нужно было крутить еще !
Быстрая перемотка вперед
После того, как я переточил свою первую чашу, я все еще чувствовал, что мне нужно узнать гораздо больше, прежде чем я решил купить токарный станок и другое оборудование.
Я так рад, что ждал и учился, прежде чем покупать вещи. Видит Бог, я купил бы много ненужных вещей, которые только собирали бы пыль.
Я нашел кружковую группу, которая собирается раз в неделю. Та же самая группа, с которой я до сих пор обращаюсь каждую неделю. Мой первый визит был фантастическим, и я даже ушел со своей второй деревянной миской. На этот раз сделано с помощью традиционной тарелки. Вау, этот инструмент поначалу был другим!
Когда я впервые пообщался с ребятами там, я сразу понял предвзятость традиционных инструментов по сравнению с твердосплавными.
Откуда ни возьмись, парень (я не буду называть имена) сделал язвительное замечание о том, планирую ли я использовать дорогие твердосплавные инструменты или нет. Я просто пожал плечами и не стал рассказывать ему о своей первой чаше, выточенной из карбида.
Вторым опасным моментом, на который я натолкнулся, было упоминание YouTube. «О, в этих видео есть люди, которые убьют тебя, если ты будешь учиться на YouTube». Ладно, думаю, больше не буду поднимать этот вопрос. Я особенно не буду делиться с ними своим каналом на YouTube. LOL
Why So Defensive
Я могу до некоторой степени понять, почему некоторые люди чувствительны к твердосплавным инструментам и видео на YouTube. Многие люди относятся к токарной обработке дерева как к случайному хобби или времяпрепровождению.
Честно говоря, если вы решите «случайно» научиться традиционной токарной обработке дерева с использованием традиционных чашеобразных долот, шпиндельных долот и круглых скребков, может пройти много лет, прежде чем вы научитесь уверенно точить.
Легко понять, как люди, которые потратили много времени на развитие навыков и более серьезно относятся к токарной обработке дерева, могут защищаться, особенно когда кто-то случайно появляется и сразу же добивается приемлемых результатов, используя твердосплавные инструменты.
Какова бы ни была их причина обижаться на твердосплавные инструменты или смотреть видео других токарей на YouTube, это их проблема.
Они не изменятся, и вы можете делать только то, что лучше для вас. Просто знайте, что эти люди где-то рядом, если вы еще не встречались с ними сами.
Твердосплавные токарные инструменты Преимущества
Твердосплавные инструменты сразу готовы к использованию. Острая как бритва кромка твердосплавного инструмента остается острой в течение очень долгого времени и не требует станции для заточки, в отличие от традиционного стамески.
Материал заготовки чаши можно быстро удалить с помощью твердосплавного токарного инструмента, а захваты случаются реже, чем инструменты из быстрорежущей стали. Придание формы заготовке чаши выполняется довольно быстро с помощью твердосплавного токарного инструмента.
Если одна сторона твердосплавного режущего наконечника изнашивается, в зависимости от формы режущего элемента, наконечник можно повернуть на новую острую область.
Твердосплавные токарные инструменты Недостатки
Наиболее существенным недостатком твердосплавных инструментов является то, что они являются скребками. Твердосплавные инструменты вводятся в древесину на 9угол 0°. Этот крутой ударный угол сильно царапает и вырывает древесные волокна даже острым краем. При токарной обработке деревянных чаш это прежде всего проблема проблемных зон.
Твердосплавный инструмент круглой формы хорошо подходит для внутренней части чаши, но не для внешней. Твердосплавный скребок квадратной формы хорош для внешней поверхности чаши, но не для внутренней. По этой причине для поворота чаши требуется более одного твердосплавного инструмента.
В зависимости от того, какую древесину вы точите, качество вырванной поверхности может варьироваться от нормального до совершенно неприемлемого. Часто вам может потребоваться потратить больше времени на шлифовку детали, обработанной твердосплавными инструментами, чем на точение в первую очередь.
Кроме того, твердосплавные наконечники изнашиваются, и их замена обходится дорого. Их можно заточить на алмазном камне, чтобы продлить срок их службы, но со временем их придется заменить.
Традиционные токарные инструменты из быстрорежущей стали Преимущества
Одного традиционного долота из быстрорежущей стали можно выточить всю чашу внутри и снаружи.
Традиционные токарные инструменты из быстрорежущей стали, такие как чашечный долото, имеют углы для более эффективного и чистого разрезания древесных волокон.
Полное долото чаши расположено под углом к заготовке чаши. А физика наконечника долота чаши представляет собой фаску долота чаши под еще одним углом.
Все эти углы работают вместе, чтобы облегчить режущую кромку чаши, аккуратно врезающуюся в деревянную поверхность чаши. Дэвид Элсворт ссылается на то, что резка выемки чаши очень похожа на строгание. Долото для чаши изящно сбривает тонкие слои и формирует древесину под ними.
Ассортимент традиционных токарных инструментов из быстрорежущей стали различной формы позволяет токарю выточить все, что только можно вообразить.
Недостатки традиционного инструмента из быстрорежущей стали
Установка традиционного долота из быстрорежущей стали под правильным углом с правильными движениями может занять много времени, чтобы освоить его. Думайте об этом, как об обучении езде на велосипеде или игре на музыкальном инструменте.
Это займет некоторое время.
Чтобы освоить использование традиционного долота, вам необходимо узнать о резах с опорным направлением волокон, о фаске, различных техниках вырезания долота и многом другом.
Это может показаться ошеломляющим, но вспомните, каково было крутить педали велосипеда в одиночку или играть первую песню.
Да, вот что это такое… раз сто.
Это стоит ВСЕХ усилий!!!
Традиционные инструменты из быстрорежущей стали часто требуют заточки. В зависимости от обрабатываемой древесины традиционные инструменты могут нуждаться в заточке каждые несколько минут. И эта заточка требует специальной станции заточки.
Как я узнал из еженедельной токарной группы, стало очевидно, что точильный станок почти так же необходим или равен токарному станку.
Без заточной станции у вас не будет инструментов для правильной обработки на токарном станке. Из-за этого моей первой серьезной покупкой для токарных станков была точилка.
Две точки зрения
Существует две точки зрения на различные токарные инструменты – твердосплавные и быстрорежущие.
Твердосплавные токарные инструменты придерживаются точки зрения, что твердосплавный инструмент лучше, чем нарезанный хлеб. Твердосплавные инструменты не требуют заточки или сложного обучения. Наконечники из карбида остаются острыми дольше, чем HSS. А токарщики твердосплавных инструментов не возражают против того, чтобы еще немного отшлифовать деревянную поверхность после завершения токарной обработки.
Традиционные токарные станки из быстрорежущей стали считают, что глубокая бороздка обеспечивает превосходный рез, с которым невозможно сравниться. Конечно, навык, необходимый для овладения выдалбливанием чаши, не возникает в одночасье, но это также является источником гордости для мастера. Заточка инструментов часто является общепринятой частью процесса токарной обработки для токарей из быстрорежущей стали.
Что подходит именно вам ?
Новичок в точении
Если вы новичок в токарной обработке и не уверены, понравится ли вам точение или, что более важно, будете ли вы продолжать это делать, попробуйте твердосплавные инструменты.
Твердосплавные инструменты дают мгновенные результаты, и вы быстро поймете, хотите ли вы продолжать обтачивать больше деталей.
Думайте о твердосплавных инструментах как о «воротах» к более серьезной токарной обработке. Если вы увлеклись токарной обработкой твердосплавными пластинами, возможно, постепенно освоите инструменты из быстрорежущей стали и изучите их и их преимущества по очереди.
Со временем вы, вероятно, будете использовать сочетание традиционных и твердосплавных инструментов. Комбинация средств вполне приемлема!
Хобби Тернер
Если вы хотите выполнить несколько токарных работ по дереву, но не думаете, что сможете столько точить, используйте твердосплавные инструменты.
Допустим, вы сделали шкаф и хотите повернуть несколько дверных ручек, но никогда раньше этого не делали. Твердосплавные инструменты идеально подходят для этой ситуации.
Многие токарные станки используют твердосплавные инструменты для придания формы ручкам. Угадай, что? Те же самые твердосплавные инструменты можно использовать для изготовления чаш, возможно, небольших чаш, но это отличный способ поэкспериментировать, прежде чем тратить деньги и время на изучение традиционных инструментов из быстрорежущей стали.
Серьезно относитесь к чашам
С другой стороны, если вы сделали несколько чаш и вас вдохновляет идея сделать большие и лучшие чаши, вы можете решить изучить традиционные методы выдалбливания чаш из быстрорежущей стали и другие способы использования инструментов.
Да, потребуется больше времени, чтобы развить навыки мелкой моторики мышц, необходимые для выполнения точных надрезов, но результат того стоит.
Создание мисок как произведений искусства может быть выполнено с помощью различных инструментов. Однако будет сложно, например, изготовить элегантные чаши со стенками толщиной 1/8 дюйма, используя только твердосплавные инструменты. Прецизионную работу лучше всего выполнять с помощью традиционного долбяка с чашеобразной кромкой, делающего гладкие микрошлифы для бритья.
Твердосплавные инструменты против традиционных инструментов из быстрорежущей стали Заключение
Суть в том, что твердосплавные и традиционные токарные инструменты из быстрорежущей стали имеют свое место в мире токарной обработки дерева.
Ни неправильно, ни правильно.
Фактически, ваш инструментальный шкаф может включать в себя и то, и другое.
В конце концов, все дело в том, что вы создаете, а не в инструментах, которые помогут вам в этом.
Используйте то, что работает и лучше всего соответствует вашим потребностям.
Вы можете рассмотреть следующие статьи: • ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУЖКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАЗМЕРЫ, ЗАТОЧКА) • ПРИСТРОЙКА WOLVERINE VARI-GRIND – ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАТОЧКЕ СТРУБКИ • СТРУБКА VARI-GRIND НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ЗАТОЧКИ WOLVERINE ONEWAY • МЕТОДЫ ЗАТОЧКИ ДИСКОВЫХ СТРУЖЕК ШАГ ЗА ШАГОМ • УГЛЫ ЗАТОЧКИ ДИСКОВЫХ СТРУЖЕК – НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ
As Always Happy Turning , Kent Tools
90 | Современный механический цех
В токарной обработке используется фиксированная и невращающаяся фреза, поскольку при токарной обработке вместо инструмента вращается заготовка. Токарные инструменты обычно состоят из сменной вставки в корпусе токарного инструмента. Вставка может быть отличительной по ряду признаков, включая форму, материал, покрытие и геометрию. Форма может быть круглой, чтобы максимизировать прочность кромки, ромбовидной, чтобы позволить острию вырезать мелкие детали, квадратной или даже восьмиугольной, чтобы увеличить количество отдельных кромок, которые можно применять по мере того, как одна кромка изнашивается за другой. Материал, как правило, карбид, хотя керамические, металлокерамические или алмазные вставки могут применяться в более сложных условиях. Различные защитные покрытия также помогают этим материалам вставок резаться быстрее и служить дольше.
Модулируемая токарная обработка с ЧПУ: как изменение траектории движения инструмента может повысить скорость резания
Исследователи UNCC вводят модуляцию в траекторию инструмента. Стружколомание было целью, но более высокая скорость съема металла является интригующим вторичным эффектом.
Токарные инструменты: основная литература
Новый процесс токарной обработки позволяет выполнять резку «в обратном направлении»
Методика резки в обоих направлениях на токарном станке с ЧПУ обещает сделать токарную операцию гораздо более продуктивной в некоторых приложениях. Новые типы пластин, управляемые новыми траекториями движения инструмента CAM, являются ключевыми факторами этого развития, но важно реализовать всю многогранную систему как систему.
Державки токарных станков для отворачивания
Подумайте об «автоматической обработке», и образ в вашем уме, вероятно, будет сложным — то есть какой-то процесс обработки, который зависит от автоматизации больше, чем обычный процесс обработки. Но должна ли работа без присмотра включать в себя эту сложность? Вместо того, чтобы требовать автоматизации, предоставление оператору возможности отойти от станка может быть просто вопросом устранения источников беспокойства, которые удерживают этого оператора.
Жесткий поворот может быть не таким сложным, как вы думаете
Превращение закаленных материалов в шлифовальную точность требует правильного сочетания параметров детали, машины и процесса.
Ingersoll представляет пластины Superturnz
Ingersoll теперь предлагает систему многонаправленной токарной обработки Superturnz, в которой используются передняя и задняя режущие кромки четырехгранной пластины.
Роговая оснастка повышает производительность обработки труб и муфт
Horn USA разработала множество различных инструментальных решений, чтобы помочь конечным пользователям и производителям станков на рынке производства труб и муфт.
ПОСЛЕДНИЕ ТОКАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Новости и обновления
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТОКАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТАТЬИ
Керамический токарный сплав предлагает альтернативу PcBN
Walter представляет новые сплавы пластин для токарной обработки стали
Токарная пластина из кермета обеспечивает максимальную точность размеров
Выбор сплава твердого сплава: руководство
Ceratizit предлагает пластины, оптимизированные для токарной обработки стали
Многонаправленное точение с новой концепцией точения
Новая токарная система Kennametal имеет восемь режущих кромок на пластину
Настольный токарный станок Palmgren выполняет самые разные операции
Увеличитель скорости приводного инструмента способствует сокращению затрат на гравировку
Новые сплавы для токарной обработки с покрытием от Sumitomo
Обработка 101: Что такое токарная обработка?
Hexagon Edgecam теперь поддерживает шестиосевую обработку
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СТАТЬИ О ТОКАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Часто задаваемые вопросы: токарные инструменты
Что поворачивается?
Токарная обработка — это процесс удаления материала с наружного диаметра вращающейся заготовки на токарных станках. Одноточечные инструменты срезают металл с заготовки (в идеале) на короткие, четкие, легко перерабатываемые стружки.
Источник: Обработка 101: Что такое токарная обработка?
Как затачивать токарные инструменты?
Ранние токарные инструменты представляли собой цельные прямоугольные детали из быстрорежущей стали с передним и задним углами на одном конце. Когда инструмент затуплялся, машинисты затачивали его на шлифовальном станке для повторного использования. Инструменты из быстрорежущей стали по-прежнему широко используются на старых токарных станках, но более популярными стали инструменты из карбида, особенно в виде паяных однолезвийных инструментов. Карбид обладает лучшей износостойкостью и твердостью, что приводит к повышению производительности и срока службы инструмента, но он дороже и требует опыта для повторной заточки.
Источник: Обработка 101: Что такое токарная обработка?
Что такое подача и скорость резания?
Токарная обработка представляет собой сочетание линейного (инструмент) и вращательного (заготовка) движения. Таким образом, скорость резания определяется как расстояние вращения (записывается как sfm — поверхностные футы в минуту — или smm — квадратные метры в минуту — пройденные за одну минуту точкой на поверхности детали). Скорость подачи (записывается в дюймах или миллиметрах за оборот) — это линейное расстояние, которое инструмент проходит вдоль или поперек поверхности заготовки. Подача также иногда выражается как линейное расстояние, которое инструмент проходит за одну минуту (дюймы/мин или мм/мин).
Требования к скорости подачи различаются в зависимости от цели операции. Например, при черновой обработке высокие подачи обычно лучше подходят для максимального съема металла, но требуют высокой жесткости детали и мощности станка. В то же время чистовая токарная обработка может замедлить скорость подачи для получения шероховатости поверхности, указанной на чертеже детали.
Источник: Обработка 101: Что такое токарная обработка?
Что скучно?
Растачивание в основном используется для чистовой обработки больших отверстий с кернением в отливках или перфорированных отверстий в поковках. Большинство инструментов аналогичны инструментам для традиционного наружного точения, но углы резания имеют особое значение из-за проблем со сходом стружки.
Источник: Обработка 101: Что такое токарная обработка?
Что такое шпиндель?
Шпиндель на токарном станке с ременным или прямым приводом. Как правило, шпиндели с ременным приводом представляют собой более старую технологию. Они ускоряются и замедляются с меньшей скоростью, чем шпиндели с прямым приводом, что означает, что время цикла может быть больше. Если вы точите детали малого диаметра, время, необходимое для разгона шпинделя с 0 до 6000 об/мин, имеет большое значение. Фактически, для достижения этой скорости может потребоваться в два раза больше времени, чем при использовании шпинделя с прямым приводом.
При использовании шпинделей с ременным приводом может возникать небольшая погрешность позиционирования, поскольку ремень между приводом и датчиками положения создает запаздывание. Со встроенными шпинделями с прямым приводом это не так. Разгон вверх и вниз с прямым приводом шпинделя происходит с высокой скоростью, и точность позиционирования также высока, что является значительным преимуществом при использовании перемещения по оси C на станках с приводным инструментом.
Источник: Покупка токарного станка: шпиндели и задние бабки
Какова функция задней бабки на токарном станке?
Встроенная задняя бабка с числовым программным управлением может быть полезной функцией для автоматизированных процессов. Полностью программируемая задняя бабка обеспечивает большую жесткость и термическую стабильность. Однако отливка задней бабки увеличивает вес машины.
Существует два основных типа программируемых задних бабок — с сервоприводом и с гидравлическим приводом. Задние бабки с сервоприводом удобны, но их вес может быть ограничен. Как правило, гидравлическая задняя бабка имеет выдвижную пиноль с ходом 6 дюймов. Перо также можно удлинить, чтобы поддерживать тяжелую заготовку, и сделать это с большим усилием, чем может применить задняя бабка с сервоприводом.
Источник: Покупка токарного станка: шпиндели и задние бабки
Поставщики токарных инструментов
Сузить по категории токарных инструментов
Расточные инструменты для токарных станков
Расточные инструменты
Инструменты для снятия фаски
Инструменты для полировки (валик)
Инструменты для протяжки
Зенковки/зенковки
Отрезные инструменты/насадки
Инструменты для нарезки канавок
Инструменты для хонингования и притирки
Зуборезные инструменты
Сверла
Сверлильные патроны
Сверлильные втулки
Алмазный инструмент
Оправки (для фрез)
Развертки
Пилы
Инструменты для бритья
Инструментальные материалы, карбиды
Инструментальные материалы, керамика
Инструментальные системы, модульные и/или быстросменные
Державки
Системы хранения и обработки инструментов
Услуги по ремонту инструментов, нанесению покрытий и обработке
Устройство предварительной настройки инструмента
Оборудование для кондиционирования инструментов
Системы контроля состояния инструмента
Заготовки для инструментов
Tap Драйверы и вложения
Шлицевые вставки
Прорезные пилы
Зубчатый инструмент
Торцевые токарные станки
Токарные станки, отрезные
Токарные станки с циклическим управлением (полу-ЧПУ или «обучаемые»)
Токарные станки с ручным управлением
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Токарные станки горизонтальные с ЧПУ
Токарные центры, перевернутая вертикаль, ЧПУ
Токарные центры, двухшпиндельный/двухревольверный
Токарные центры, вертикальные, с ЧПУ
Инструментальные материалы, керамика
Инструментальные материалы, карбиды
2 МИНУТЫ ЧТЕНИЯ
Живые инструменты часто рассматриваются как нишевое решение, но есть ряд различных процессов, которые улучшаются за счет внедрения живых инструментов.
Пластины Iso-EcoTurn GNMG и FNMG от Tungaloy имеют уменьшенный угол при вершине по сравнению с пластинами CNMG и DNMG, что улучшает контроль над стружкодроблением при точении определенных профилей и торцов.
Ingersoll представляет пластины Superturnz
Ingersoll теперь предлагает систему многонаправленной токарной обработки Superturnz, в которой используются передняя и задняя режущие кромки четырехгранной пластины.
Роговая оснастка повышает производительность обработки труб и муфт
Horn USA разработала множество различных инструментальных решений, чтобы помочь конечным пользователям и производителям станков на рынке производства труб и муфт.
Геометрия Horn EH отдает предпочтение жесткости и контролю над стружкодроблением
Геометрия Horn EH снижает силы резания при отрезке и обеспечивает контроль над стружкодроблением, повышая жесткость и, как следствие, обеспечивая более высокие скорости подачи.
Пластины Walter Cermet для токарной обработки повышают стабильность
В токарных пластинах Walter со сменными пластинами из кермета используется геометрия FP2, разработанная компанией, для снижения вибрации, получения более прочных углов и улучшения качества поверхности.
Буквально еще лет 20-30, вся проводка была алюминиевой, а в современных стройках и ремонтах таких уже и не встретишь. Но чем медь лучше алюминия? Какую проводку лучше использовать для дома: медную или алюминиевую? Где лучше применить алюминий, а где медь? Рассказываем, почему материал проводов так быстро и безповоротно изменился в лучшую сторону. На сегодняшний день оптимальным решением, для прокладки электрической проводки, является использование медных проводов.
Алюминиевые провода
Использование алюминия было оправдано в основном за счет низкой стоимости этого материала. Алюминиевые провода легче меди, но они более слабый проводник электричества. Проводимость алюминия примерно в 1,5 раза ниже, чем проводимость меди. Также алюминий, в сравнении с медью, менее устойчив к растяжению.
Алюминиевая проводка не позволяет использовать энергоемкие электроприборы, такие как индукционные варочные поверхности, печи, автоматические стиральные машины и т. п. Как правило, такая электропроводка требуют замены и модернизации.
В настоящее время алюминиевые провода успешно используются, в основном с большими поперечными сечениями, обычно выше 10 мм². В этом случае важным преимуществом алюминиевых проволок является то, что они на 70% легче, чем медь. Это повышает удобство при прокладке длинных и толстых кабелей.
Медные провода
Решающим фактором при использовании медных проводов является очень хорошая электропроводность меди. Также установка медных проводов легче чем алюминиевых, главным образом из-за их большей гибкости и механической прочности. Медные провода не повреждаются при изгибе или скручивании. Медь превосходит алюминий по электропроводности. Удельное электрическое сопротивление меди составляет 0,017 Ом*мм2/м в то время, как у алюминия 0,028 Ом*мм2/м. То есть электропроводность алюминия составляет 65-70% электропроводности меди, поэтому для одной и той же нагрузки алюминиевый провод придется брать сечением выше чем меди.
Например, необходимо запитать нагрузку в 5 кВт. Для нее нужно будет взять или медный провод сечением 2,5 мм2, например, ввг 3х2,5, или алюминиевый аввг сечением 4 мм2.
Превосходство меди над алюминием для проводки
И медь, и алюминий окисляются в процессе эксплуатации под действием воздуха. Однако у меди окисление происходит значительно медленней, и сама по себе пленка (зеленоватый налет) довольно легко разрушается, поэтому неплохо проводит ток (хотя проходимость немного ухудшается). У алюминия же окисление происходит гораздо быстрее, а сама оксидная пленка очень плотная и плохо проводит ток. Окисленные соединения на скрутках, сжимах или клеммах чаще всего становятся причиной горения контакта.
Если брать механическую прочность то медный провод более гибкий и прочный, чем алюминиевый. В процессе монтажа жилы приходится изгибать, например, для соединения в распределительных коробках и розетках. Медные жилы могут выдержать многоразовое изгибание без повреждения, а вот алюминиевые лишь 5 — 10 изгибаний, и после этого ломаются.
Особые проблемы алюминиевая проводка создает, когда нужно ремонтировать соединения в распредкоробках — старый алюминий уже имеет микротрещины, поэтому при одном неверном движении жила может обломаться и придется снимать часть штукатурки, чтобы вытащить хоть немного провода.
Что касается способности проводника рассеивать тепло. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем лучше металл рассеивает тепло. У меди коэффициент теплопроводности составляет 389,6 Вт/м* °С, а у алюминия 209,3 Вт/м* °С. То есть медь почти в два раза лучше рассеивает тепло, чем алюминий. Особенно это важно в местах соединений, где провод греется сильнее всего. При одной и той же нагрузке медь в два раза быстрее будет отводить тепло (точнее не нагреваться).
Превосходство алюминия над медью для линий электропередач (ЛЭП) Если рассматривать алюминий для воздушных линий электропередач то есть существенное преимущество, их по-прежнему выполняют из этого металла. Вес во многом определяется исходя из плотности металла. Чем выше плотность, тем тяжелее проводник. Плотность меди составляет 8900 кг/м3, а алюминия 2700 кг/м3. То есть при равном объеме медный провод будет весить в 3,3 раза больше алюминиевого. Для домашней проводки это не критично, так как провод лежит в штробах, а для воздушной линии электропередач это важный показатель. Именно поэтому для воздушных линий электропередач используют алюминиевый провод.
Что же касается цены, то алюминий имеет явное преимущество. Все минусы алюминия сказались на относительно невысокой цене, которая примерно в несколько раз ниже цены на медь, поэтому воздушные линии, а также вводы в дом выполняют исключительно алюминиевым проводом.
Специалисты часто спорят, что лучше использовать в проводах и кабелях, алюминий или медь. Эти два металла обладают лучше, в отличие от других металлов, электропроводностью при относительно невысокой стоимости. Говорить о том, что какой-то из материалов лучше другого просто не корректно, хотя оба вида проводов имеют определенные преимущества и недостатки.
Совокупно все факторы настолько важны, что алюминиевые провода и кабели повсеместно применяются для передачи электроэнергии на большие расстояния (например, между станциями и подстанциями, для подключения конечных потребителей к общим электрическим сетям т.д.). Благодаря низкому весу алюминиевых проводов уменьшается загрузка на электрические опоры и изоляторы. Отсюда можно сделать вывод, что алюминиевый кабель повышенного диаметра выгоднее применять, чем медный. Однако алюминий имеет и ряд отрицательных свойств — это:
невысокая прочность;
пониженная эластичность;
плохая свариваемость;
низкая технологичность дальнейшей переработки и употребления;
низкий срок эксплуатации;
невысокая ремонтопригодность, и высокочастотные свойства такого кабеля не на высшем уровне.
Алюминиевый провод мало используется в тех местах электрических машин, где большую важность имеет не только вес, но и габариты.
Что касается меди, то как уже говорилось, ее электропроводность в полтора раза выше, чем алюминия. Соответственно и тепловые потери (и потери напряжения) в медных проводниках будут в полтора раза меньше, чем у алюминия такого же поперечного сечения. Кроме того медь менее повержена коррозии.
Конкуренция по использованию алюминия или меди существует в мире давно (особенно для промышленной и бытовой электропроводки), поэтому выбор между ними должен осуществляться квалифицированным специалистом в зависимости от конкретной ситуации.
Также не стоит забывать, что алюминиевый и медные провода нельзя соединять непосредственно друг с другом, потому что образуется гальваническая пара, в которой алюминий в следствие электрокоррозии очень быстро разрушается, что ухудшает электрический контакт. Место с плохим контактом будет нагреваться, искрить. В результате этого надежность контактов будет уменьшаться, что может привести и к пожару. Поэтому при необходимости соединения медного и алюминиевого проводов используют стальные клеммы, разъемы и переходники, которые предотвращают непосредственный контакт алюминия и меди.
Если у вас дом старше 20 лет, при этом в нем алюминиевая проводка – замените ее, потому что срок действия алюминия как раз 20 лет. С ходом времени этот металл теряет пластичность и в любое время может быть разрушен под действием внешних факторов. Новую проводку лучше делать при помощи медного кабеля с учетом потребления электроэнергии техники.
Как правило, стандарты проводки для светильников и люстр требуют медного двухжильного кабеля, более сложные приборы (требующие заземления, к примеру, стиральные машины, компьютер, водонагреватель) требуют применения трехжильного медного кабеля. Отдельной проводки требуют кухонные электроприборы. Для нее целесообразно использовать медный трехжильный кабель до 4 квадратных миллиметров.
Если вы определились с типом кабеля, который подходит именно вам, и хотите получить безупречное качество товара и высококвалифицированую консультацию наших специалистов, перед тем как купить кабель, обращайтесь к Запорожскому заводу кабельной продукции МПКА.
Хотите знать больше, быть в курсе всех событий, знать о новинках в ассортименте кабельной продукции МПКА, и получать информацию об уникальности и особенностях той или иной кабельной продукции?
Обязательно подпишитесь на наши страницы в соцсети: Facebook Instagram
Сравнение медных и алюминиевых ТПЖ
Силовой кабель используется для передачи переменного тока к конечному потребителю низкого, среднего и высокого напряжения, однако есть отдельные исполнения кабеля, выдерживающие до 330 кВ.
Токопроводящие жилы – сердце кабеля. По сути — это специальная проволока или группа проволок, по которым идет ток. Основные параметры и технические требования к жилам силовых кабелей указаны в ГОСТ 22483-77.
Основные требования к ТПЖ – это низкое электрическое сопротивление, что бы ток мог «свободно», без потери «проходить» по жиле, не нагревая ее.
Существует лишь два материала исполнения жил:
алюминий;
медь.
У каждого есть свои плюсы и минусы.
Алюминий более распространён в металлопрокате и продукции из металла. С его помощью производят не только ТПЖ, но и другие изделия. К примеру, на авиационный алюминий приходится около 75-80% общей массы современного самолёта, а белый салют и подводный факел являются следствием реакции алюминия и магния.
Алюминий экспортируется в различные страны. Однако в 2013-2016 годах произошёл резкий упадок экспортной возможности алюминия, в связи с чем была сделана переориентировка сбыта продукции на внутренний рынок. Поэтому в последующие года металл активно поставлялся в зарубежные страны.
Несмотря на свою распространённость, алюминий не слишком надёжен в качестве проводки. Дело в том, что данный металл имеет специфические характеристики: мягкость и текучесть. Из-за этого места соединений начинают ослабевать, и конструкция постепенно разрушается. Кроме этого, алюминиевую проводку легко сломать при многократных сгибах.
Преимущества силового кабеля с медными жилами:
Несмотря на запрет применения алюминиевой проводки в строительстве, Минэнерго приказом от 16 октября 2017 г даёт решение использовать современные проводки из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030.
Физико-химические характеристики и токовые нагрузки
Разработанные в скором времени сплавы с точки зрения металлургии не слишком отличаются от чистого алюминия. Добавление легирующих добавок в количестве 0,01% меди и 0,5% железа носят больше маркетинговый ход по патентированию и как следствие монополизации рынка, нежели выигрыш в физических и электрических свойствах. В алюминиевые сплавы входят:
Железо.
Медь.
Алюминий.
Основной проблемой применения алюминия в электротехнике является его активность. Все металлы левее водорода Н более химически активны чем справа. Металлы до Na вообще воспламеняются в контакте с водой, элементы, находящиеся правее от Н с трудом, реагируют даже с кислотами.
Можно рассмотреть это на примере гальванической пары. Применительно к электротехнике это сказывается так — при соединении медного и алюминиевого контактов между ними возникает «гальваническая пара», если учесть, что поверхность как алюминиевого, так и медного проводника покрыта соответствующим оксидом то последние имеют возможность диссоциации, то есть распада на заряженные ионы. Диссоциация возможна благодаря естественной влаге, которая всегда есть в воздухе. Ионы окислов алюминия и меди, будучи мелкими частицами с различным электрическим потенциалом, начинают принимать участие образовании и протекании тока.
Начинается «электролиз», в ходе которого ионы переносят заряды и перемещаются сами. Но, кроме того, ионы – это ведь частицы металлов проводников. При их перемещениях металл разрушается, образовывается пустота и прогалины. Особенно это касается алюминия. Ну, а там, где есть пустоты и раковины, там уже нельзя иметь надёжней электрический контакт. Плохой контакт начинает греться, становится ещё хуже и так далее (вплоть до возгорания).
Недостатки алюминия
Кроме перечисленного, следует выделить такие недостатки данного металла в ТПЖ и любой электротехнике:
Тенденция к частым замыканиям и возгоранию проводки.
Ненадёжность дешёвых алюминиевых проводов.
Трудности в использовании.
В сравнении с удельным сопротивлением меди, удельное сопротивление алюминия составляет 0,0271 Ом/мм2. Это означает, что из-за своей высокой активности металл начинает образовывать оксид алюминия Al2O3, а уже это вещество преобразовывается в диэлектрик с электрической прочностью 10 кВ/мм. Это способствует нагреванию в местах контакта, ионизации токов и т.д. Поэтому происходит критический нагрев или обрыв.
Существуют еще и конструктивные особенности кабеля в зависимости от материала ТПЖ
Если площадь поперечного сечения алюминиевой жилы не превышает 35 мм2, используется одиночная проволока. При площади свыше 35 и до 300 мм2 может использоваться как одиночная, так и сплетенная из нескольких проволока. При сечении от 300 мм2 допустимо использование только жилы из нескольких алюминиевых проволок.
Для медных жил цифры несколько отличаются. При небольшой площади сечения (до 16 мм2) применяются жилы из одинарной проволоки, при сечении от 17 до 95 мм2 равно применимы как одиночные, так и множественные проволоки. Если площадь поперечного сечения превышает 120 мм2, подходит жила из нескольких проволок.
Силовой кабель с алюминиевой жилой подходит для организации электросетей практически любой протяженности. Алюминий широко распространен и доступен, поэтому в качестве материала обладает главными преимуществами – надежностью и невысокой ценой.
По этой причине если речь идет о кабелях с небольшим поперечным сечением (до 16 мм2), замена алюминиевых на медные вполне оправдана. В тех случаях, когда требуется проложить сеть с большим сечением, стоимость замены возрастает многократно.
В конечном счете следует упомянуть, что технологии всегда развиваются, и в каждой ситуации присутствуют решения, проверенные временем и тысячами людей. Выбор остаётся за мастерами своего дела, дорожащими своей репутацией и предпочитающими надёжность.
Кабельный Завод «Эксперт Кабель» осуществляет выпуск новых кабелей из алюминиевой и медной ТПЖ. Они обеспечивают максимальную пожаробезопасность за счет качественного материала жилы и специальной изоляции из полимерных композиций, которая не содержит галогены и не поддерживает горение.
Если Вам нужна особая конструкция кабеля, то наши специалисты кратчайшие сроки разработают согласно вашему техническому заданию КПП, отвечающую всем требованиям.
В чем разница между алюминием и медью в электротехнике?
Скачать эту статью в формате .PDF Этот тип файла включает в себя графику и схемы с высоким разрешением, когда это применимо.
Очевидно, что существуют различия в свойствах материалов, таких как емкость, вес и стоимость, между алюминием (Al) и медью (Cu), которые необходимо учитывать при применении в электротехнике. В прошлом алюминий был более распространен для таких продуктов, как шины, предохранители и выключатели. Со временем некоторые конструкторы заменили компоненты с алюминия на медь. Сегодня из-за стабильности стоимости и покрытия некоторые дизайнеры возвращаются назад.
Материалы
Неправильное представление о свойствах алюминия и меди может возникнуть из-за того, что в различных электрических приложениях используются разные марки металлов. Cu, используемая в проводах и электрическом оборудовании, номинально чистая. Однако чистый алюминий часто недостаточно прочен для электрических применений. Кроме того, имейте в виду, что различные сплавы менялись с течением времени и в связи с развитием приложений.
Свойства различных алюминиевых сплавов также изменяются в зависимости от обработки. Например, Al 6101 прочнее, чем Al 1350. Тем не менее, термическая обработка Al 6101 упрочняет его и повышает прочность. Различные марки металлов, такие как Al 6101 и Al 1350, будут различаться по сравнению с Cu. Поэтому в процессе проектирования важно иметь свойства материала для конкретного используемого материала.
Свойства
Вес, электрическая мощность и стоимость являются основными факторами при выборе алюминия или меди для электрического применения. Тем не менее, другие могут быть такими же большими. Например, сопротивление в электрических соединителях может увеличиться, если не учитывать прочность и расширение материала. Поскольку соединение подвергается тепловым циклам, расширение может увеличить усилие зажима, которое может деформировать точки контакта и вызвать ползучесть материалов. Это будет более серьезной проблемой с алюминием, потому что его коэффициент теплового расширения, в зависимости от сплава, примерно на 42% больше, чем у меди, но алюминий может рассеивать тепло быстрее. 9Кабели из алюминия 0014 с тонкой скруткой обеспечивают гибкость, упрощают установку и их использование в приложениях, где требуется небольшой радиус изгиба.
Используя более низкий модуль упругости с 1990-х годов, экструдированные алюминиевые шины увеличили площадь поверхности, помогая поддерживать низкие температуры. При проектировании любого материала важно, чтобы соединения были прочными, чтобы предотвратить плохое соединение с течением времени из-за деформации от теплового расширения, а также ползучести.
Распространенное заблуждение состоит в том, что алюминий мягкий и должен использовать компрессионные соединители. Однако с некоторыми изменениями в конструкции и покрытии механические соединители давления и компрессионные соединители больше не требуются. В некоторых случаях используются сплавы или обработка, чтобы сделать алюминий почти наравне с Cu. Алюминию может потребоваться покрытие для уменьшения окисления в целом, поскольку это может повлиять на соединение — даже на соединение алюминия с алюминием. Кроме того, покрытия и покрытия часто включают олово или серебро. Эти материалы уменьшают коррозию как алюминия, так и меди, поскольку они склонны к окислению при воздействии атмосферы.
Коррозия также является проблемой при наличии двух разнородных металлов в одной системе. Al будет электрохимически реагировать с Cu, если будет введена влага (влага, которая будет действовать как электролит). Кабельные наконечники алюминий-медь представляют собой соединители, сваренные трением и загерметизированные для предотвращения повреждения соединения алюминий-медь коррозией. Правильные соединения важны, так как коррозионный износ также вызывает беспокойство. Алюминий и медь являются совместимыми металлами, поэтому контакт может создать сцепление, которое может способствовать износу. В то время как коррозионный износ является большей проблемой для движущихся частей, техническому специалисту может потребоваться больше времени в полевых условиях, если провода прилипли к шине.
Вес и электрическая мощность
Можно утверждать, что основным свойством материала при принятии решения об использовании алюминия или меди в электротехнике является его мощность. Cu предлагает лучшую электрическую емкость на единицу объема. Однако алюминий имеет лучшую емкость на единицу веса. По словам Уве Шенка, менеджера глобального сегмента Helukabel, «в качестве сырья алюминий примерно на 70 % легче меди. Что касается проводов, алюминий может быть на 60% легче, чем сопоставимые по току медные провода».
Реле, датчики, переключатели и небольшие двигатели могут использовать кабели управления для приложений управления включением/выключением для сигнального и управляющего оборудования.
Вес не является прямой зависимостью, так как требуется больше Al, чтобы соответствовать емкости Cu. Al имеет примерно половину емкости Cu (56% в Al6101). Разница в соотношении веса и электрической емкости обычно означает, что один фунт алюминия имеет электропроводность, равную 1,85 фунта меди. Например, медная шина может весить около 550 фунтов, тогда как такая же шина из алюминия будет весить около 300 фунтов. Уменьшение веса может помочь в доставке или даже в затратах на оплату труда.
Прочие соображения
Хотя труд не является материальным имуществом, он влияет на стоимость. Некоторые проекты могут быть более рентабельными, если можно уменьшить вес, будь то доставка, установка или другие расходы. Тем не менее, светлее не может быть лучше во всех приложениях. Учтите, что дополнительный диаметр алюминиевой проволоки соответствует емкости меди. Национальный электротехнический кодекс (NEC) устанавливает правила того, насколько кабель может заполнить кусок кабелепровода.
Есть и другие правила, но, как правило, при работе с тремя и более кабелями заполнение трубы должно составлять 40% или меньше. Однако в статье 501 NEC говорится, что если кабелепровод находится в опасных зонах, допускается заполнение только на 25% или меньше. Это означает, что увеличенный размер Al может увеличить стоимость рабочей силы для дополнительного или более крупного трубопровода, который теперь необходимо запустить, чтобы удовлетворить NEC.
В качестве общего примера, при переходе с медного кабеля 14 AWG на алюминиевый, увеличение размера кабеля (12 AWG) уменьшит максимальное количество проводов, допустимое в ¼-дюймовом кабелепроводе, на три (максимальное заполнение: медь = шесть проводов, алюминий = три провода при 40% заполнении). Если для этого приложения требуется четыре кабеля, вы можете уменьшить заполнение, проложив два отрезка кабелепровода или большего размера, что потребует больше энергии для изгиба. Любое из этих решений может увеличить трудозатраты.
Были и другие проблемы с алюминием в электрических компонентах. Исторически алюминий преобладал в распределительных устройствах (предохранители и автоматические выключатели). К сожалению, в прошлом для крепления распределительных устройств часто требовалась сварка. Возможно, сварка алюминия в полевых условиях подтолкнула конструкторов к переходу на медь. С тех пор они предлагают шины с отверстиями или канавками в виде ласточкина хвоста, которые упрощают установку и не обязательно должны быть сварены.
Несмотря на обращение к этим процессам, такие производители, как GE, сообщили, что многие клиенты стали запрашивать медные шины вместо алюминиевых. Производители будут производить на основе того, что заказывают дизайнеры, поэтому медь производилась в больших объемах. Некоторые из прошлых проблем Al, хотя и были исправлены, дали импульс производству Cu. Асинхронные двигатели переменного тока
могут использовать роторы с короткозамкнутым ротором из алюминия или меди. Это та часть, которая вращается во время работы электродвигателя.
Несмотря на эту тенденцию, стоимость и планирование остаются ключевыми факторами при оценке проектов. Al является третьим по распространенности материалом в земной коре, а Cu — 26-м. Это приводит к колебаниям цен на медь, в то время как стоимость алюминия более стабильна. Если дизайнер планирует долгосрочный или будущий проект, цены на медь трудно предсказать. Если цены на медь станут выше прогнозируемых, это может повредить проекту или даже привести к его банкротству. Это одна из причин, по которой в крупных ветровых проектах используется алюминий. Часто они планируют на длительные периоды времени, которым нужна стабильная цена для точных оценок. Кроме того, ветряные турбины могут иметь высоту до 328 футов и использовать провод большого сечения для передачи электроэнергии на землю. Уменьшение веса кабеля, такого как этот провод передачи, может помочь уменьшить количество опор и ненужную нагрузку на разъемы, а также упростить его установку.
Большие проекты, требующие большого количества проводки, могут оказаться рентабельными. На момент написания этой статьи NASDAQ показывает Cu на уровне 2,14 доллара за фунт. и Al по цене 0,73 доллара за фунт. (3/16). Поскольку стоимость является таким движущим фактором, не отрицая вышеупомянутого, если увеличение размера не вызывает беспокойства и вам нужно его большое количество, Al может быть лучшим выбором.
Применение
Применение алюминия
Линии передачи и распределения : Легкий алюминиевый провод означает меньше опорных опор, что приводит к тому, что в большинстве стран мира алюминий используется для воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
Освещение: Многие лампочки и другие соединители в прошлом использовали латунные соединители. Сегодня во многих разъемах освещения используется алюминий.
Cu Применение
Телекоммуникационные провода: Более высокая пластичность Cu хорошо подходит для обеспечения гибкости и уменьшения поломок в телекоммуникационной отрасли.
Двигатели: Размер и мощность являются важными факторами при проектировании двигателей, и многие производители используют медь в своих конструкциях.
Медь и алюминий Применение
Электропроводка для больших зданий: Алюминий используется во многих проводах для больших зданий. Он предлагает ценовую стабильность в течение длительного времени, необходимого для их создания. Кроме того, если пространство не является проблемой, Al может снизить цену на большое здание, которое может содержать мили проводов. Тем не менее, пластичность Cu и меньший размер хорошо подходят для трубопроводов внутри зданий. Это несколько причин, по которым оба материала имеют преимущества в больших зданиях.
После начала 1970-х годов алюминиевый сплав был изменен для улучшения качества для электрических применений. Многие до сих пор думают, что алюминиевая проводка — это плохо, но при правильном использовании она может быть дешевле и стабильнее.
Другие области применения, в которых используются медь и алюминий, включают: сборные шины, трансформаторы, подземные кабели низкого и среднего напряжения.
Ищете запчасти? Перейдите на SourceESB.
В чем разница между алюминием и медью
Основное отличие между алюминием и медью заключается в том, что медь — более тяжелый металл с красно-оранжевым оттенком, тогда как алюминий — более легкий металл с серебристо-серым оттенком.
Алюминий представляет собой химический элемент с атомным номером 13 и химическим символом Al. Медь — это химический элемент, имеющий химический символ Cu и атомный номер 29.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Обзор и ключевые отличия 2. Что такое алюминий 3. Что такое медь 4. Алюминий и медь в табличной форме 5. Резюме — алюминий против меди
Что такое алюминий?
Алюминий представляет собой химический элемент с атомным номером 13 и химическим символом Al. Он выглядит как серебристо-белый мягкий металл. Кроме того, он немагнитен и очень пластичен. Его много на Земле (8% земной коры). Этот металл очень химически активен. Поэтому трудно найти самородные образцы алюминия. Особенно этот металл имеет низкую плотность. Таким образом, он легкий и способен противостоять коррозии, образуя на своей поверхности оксидный слой.
Электронная конфигурация алюминия: [Ne] 3s 2 3p 1, , а его стандартный атомный вес составляет около 26,98. он существует в твердом состоянии при комнатной температуре и давлении. Температура плавления этого металла 660,32°С, а температура кипения 2470°С. Более того, наиболее распространенная степень окисления алюминия +3.
Рисунок 01: Алюминий
При рассмотрении сплавов алюминия типичными легирующими компонентами являются медь, магний, цинк, кремний и олово. Есть две формы алюминиевых сплавов; это литейные сплавы и деформируемые сплавы. Мы можем разделить эти группы на две группы: термообрабатываемые и нетермообрабатываемые алюминиевые сплавы. Однако около 85% используемых алюминиевых сплавов представляют собой деформируемые формы.
Что такое медь?
Медь представляет собой химический элемент, имеющий химический символ Cu и атомный номер 29. Это элемент d-блока. Более того, это металл и имеет красно-оранжевый металлический блеск. Это один из немногих металлов, который имеет естественный цвет, кроме серого или серебристого. Этот металл известен своей мягкостью, ковкостью, пластичностью, высокой тепло- и электропроводностью. Эти свойства возникают благодаря его химической природе, наличию одного s-орбитального электрона поверх заполненных d-электронных оболочек.
Рисунок 02: Медь
Стандартный атомный вес этого металла составляет 63,54. Этот металл находится в группе 11 и периоде 4 периодической таблицы химических элементов. Электронная конфигурация [Ar] 3d10 4s1. Кроме того, этот металл относится к категории переходных металлов. Следовательно, у него есть один неспаренный электрон на самой внешней орбите. Кроме того, этот металл находится в твердом состоянии при стандартной температуре и давлении. Температура плавления и кипения составляют 1084,62°С и 2562°С соответственно. Более того, наиболее распространенная степень окисления этого металла +2. Но есть и другие степени окисления; −2, +1, +3 и +4.
Медь не реагирует с водой, но реагирует с кислородом воздуха, образуя слой оксида меди, который имеет коричнево-черный цвет. Этот слой может предотвратить ржавчину металла. Более того, этот металл тускнеет при воздействии серосодержащих соединений. Основные области применения этого металла включают производство электрических проводов, кровли, сантехники, промышленного оборудования и т. д. Что еще более важно, медь часто используется в чистом виде, а не в форме сплава.
В чем разница между алюминием и медью?
Алюминий и медь используются в производстве проводов для электропроводности. Основное различие между алюминием и медью заключается в том, что медь — более тяжелый металл с красно-оранжевым оттенком, тогда как алюминий — более легкий металл с серебристо-серым оттенком.
Лазерная указка — полезный предмет, предназначение которого зависит от мощности. Если она не очень велика, то луч можно наводить на удаленные предметы. В этом случае указка может играть роль игрушки и использоваться для развлечения. Она же может нести и практическую пользу, помогая человеку показывать на тот объект, о котором он говорит. Используя подручные предметы, можно изготовить лазер своими руками.
Кратко об устройстве
Принцип действия лазерной указки
Подготовка к изготовлению
Самостоятельная сборка лазера
Кратко об устройстве
Лазер был изобретен в результате проверки теоретических предположений ученых, занимающихся еще только начавшей тогда зарождаться квантовой физикой. Принцип, положенный в основу лазерной указки, был предсказан Эйнштейном еще вначале XX в. Недаром это приспособление так называется — «указка».
Более мощные лазеры используются для выжигания. Указка дает возможность реализовать творческий потенциал, например, с их помощью можно выгравировать на дереве или на оргстекле красивый качественный узор. Самые мощные лазеры могут разрезать металл, поэтому они применяются в строительных и ремонтных работах.
Принцип действия лазерной указки
По принципу действия лазер представляет собой генератор фотонов. Суть явления, которое лежит в его основе, состоит в том, что на атом оказывает воздействие энергия в виде фотона. В результате этот атом излучает следующий фотон, который движется в том же направлении, что и предыдущий. Эти фотоны имеют одну и ту же фазу и поляризацию. Разумеется, излучаемый свет в этом случае усиливается. Такое явление может произойти только в отсутствии термодинамического равновесия. Чтобы создать индуцированное излучение, применяют разные способы: химические, электрические, газовые и другие.
Само слово «лазер» возникло не на пустом месте. Оно образовалось в результате сокращения слов, описывающих суть процесса. На английском полное название этого процесса звучит так: «light amplification by stimulated emission of radiation», что на русский переводится как «усиление света посредством вынужденного излучения». Если говорить по-научному, то лазерная указка — это оптический квантовый генератор.
Подготовка к изготовлению
Как говорилось выше, можно сделать лазер своими руками в домашних условиях. Для этого следует подготовить следующие инструменты, а также простые предметы, которые практически всегда имеются в домашнем обиходе:
отвертку;
нож;
паяльник;
напильник;
вышедший из строя DVD-привод с исправным лазерным диодом;
маломощную лазерную указку;
2 резистора на 1 Ом;
3 аккумулятора типа AAA;
конденсаторы на 100 мкФ и на 0,1 мкФ.
Этих материалов хватит, чтобы выполнить все работы по изготовлению как простого, так и мощного лазера своими руками.
Самостоятельная сборка лазера
Потребуется найти дисковод. Главное, чтобы его лазерный диод был исправен. Конечно, дома такого предмета может и не быть. В этом случае его можно приобрести у тех, у кого он есть. Зачастую люди выбрасывают оптические приводы, даже если их лазерный диод еще работает или продают их.
Выбирая привод для изготовления лазерного устройства, нужно обращать внимание на фирму, в которой он был выпущен. Главное, чтобы этой фирмой не была Samsung: приводы от этого производителя оснащены диодами, которые не имеют защиту от наружного воздействия. Следовательно, такие диоды быстро загрязняются и подвергаются тепловым нагрузкам. Они могут быть повреждены даже в результате легкого прикосновения.
Лучше всего для изготовления лазера подходят приводы от компании LG: каждая их модель оснащается мощным кристаллом.
Важно, чтобы привод при использовании по прямому назначению мог не только считывать, но и записывать информацию на диск. В записывающих принтерах есть инфракрасный излучатель, необходимый для сборки лазерного устройства.
Работа заключена в следующих действиях:
Разборка DVD-привода. Это нужно делать максимально осторожно, так как находящиеся внутри детали очень хрупкие.
После разборки корпуса без труда можно заметить нужный компонент. Он представляет собой маленькое стеклышко, находящееся в передвижной каретке. В нем находятся пара диодов и линза. Луч способен навредить зрению, поэтому ни в коем случае нельзя направлять его в глаза, даже если он находится на расстоянии 100 м.
Как только кристалл будет извлечен, нужно сразу же перевязать его концы проводами без изоляции. В результате образуются два выхода напряжения. К одному из них необходимо с помощью паяльника присоединить малый конденсатор, имеющий полярность «-«. К другому выходу также с помощью паяльника прикрепляется второй из заготовленных ранее конденсаторов. Его полярность «+».
Питаться лазерная установка должна током напряжением 3 В и силой около 300 мА. Можно использовать три простых пальчиковых батарейки или аккумулятор мобильного телефона. Если скорость записи разобранного привода была небольшой, то и сила тока тоже может быть небольшой, например, всего 200 мА. Если же скорость была больше, то и силу тока следует увеличить.
Коллиматор можно изготовить из оптической линзы. Ее можно взять из простейшей лазерной указки китайского производства.
Готовая лазерная указка, сделанная своими руками, может с легкостью разрезать целлофановые пакеты и моментально взрывать воздушные шары. Если же навести этот самодельный прибор на деревянную поверхность, то луч сию же минуту прожжет ее. При использовании необходимо соблюдать меры осторожности.
Как сделать мощный лазер своими руками, видео
Статьи
Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 6.8k. Опубликовано
Обновлено
Многие радиолюбители хотя бы раз в жизни хотели сделать лазер своими руками. Когда-то считалось, что собрать его возможно лишь в научных лабораториях. Да, это так, если говорить об огромных лазерных установках. Однако можно собрать лазер попроще, который при этом также будет достаточно мощным. Идея кажется очень сложной, однако на самом деле все совсем не трудно. В нашей статье с видео мы расскажем о том, как можно собрать свой собственный лазер дома.
Содержание
Мощный лазер своими руками
Схема лазера своими руками
САМЫЙ МОЩНЫЙ ЛАЗЕР НА ЮТУБЕ 10000 mW ! МЕЧ ДЖЕДАЯ !
КАК СДЕЛАТЬ РЕЖУЩИЙ ЛАЗЕР ИЗ DVD ПРИВОДА
Мощный лазер своими руками
Схема лазера своими руками
Очень важно соблюдать элементарные правила техники безопасности. Во-первых, при проверке работы прибора или когда он уже будет собран полностью, ни в коем случае не стоит направлять его в глаза, на других людей или животных. Ваш лазер получится настолько мощным, что сможет зажечь спичку или даже лист бумаги. Во-вторых, следуйте нашей схеме и тогда ваш прибор будет работать долго и качественно. В-третьих, не давайте играть с ним детям. И, наконец, храните собранное устройство в безопасном месте.
Чтобы собрать лазер в домашних условиях, вам нужно будет не слишком много времени и комплектующих. Итак, для начала вам потребуется DVD-RW привод. Он может быть как рабочим, так и нерабочим. Это не принципиально. Но очень важно, чтобы это было именно записывающее устройство, а не обычный привод для проигрывания дисков. Скорость записи привода должна быть 16х. Можно и выше. Далее потребуется найти модуль с линзой, благодаря которому лазер сможет фокусироваться в одной точке. Для этого вполне может подойти старая китайская указка. В качестве корпуса будущего лазера лучше всего использовать ненужный стальной фонарь. «Начинкой» для него будут служить провода, батарейки, резисторы и конденсаторы. Также не забудьте приготовить паяльник – без него сборка будет невозможна. Теперь давайте посмотрим, как следует собрать лазер из описанных выше составляющих.
Схема лазера своими руками
Первое, что необходимо сделать, — это разобрать DVD привод. Из привода нужно извлечь оптическую часть, отсоединив шлейфу. Затем вы увидите лазерный диод – его следует аккуратно достать из корпуса. Помните, что лазерный диод чрезвычайно чувствителен к перепаду температур, особенно к холоду. Пока вы не установите диод в будущий лазер, лучше всего выводы диода перемотать тонкой проволокой.
Чаще всего у лазерных диодов три вывода. Тот, что посередине, дает минус. А один из крайних — плюс. Вам следует взять две пальчиковые батарейки и подключить к извлеченному из корпуса диоду с помощью резистора в 5 Ом. Чтобы лазер засветился, нужно подключить минус батарейки к среднему выводу диода, а плюс – к одному из крайних. Теперь можно собрать схему лазерного излучателя. Кстати, питать лазер можно не только от батареек, но и от аккумулятора. Это уже дело каждого.
Чтобы ваш прибор при включении собирался в точку, можно использовать старую китайскую указку, заменив лазер из указки на собранный вами. Всю конструкцию можно аккуратно упаковать в корпус. Так она будет и выглядеть красивее, и храниться дольше. Корпусом может послужить ненужный стальной фонарь. Но также это может быть практически любая емкость. Мы выбираем фонарь не только потому, что он прочнее, но и потому, что в нем ваш лазер будет смотреться значительно презентабельнее.
Таким образом, вы сами убедились, что для сборки достаточно мощного лазера в домашних условиях не требуется ни глубоких познаний в науке, ни запредельно дорогого оборудования. Теперь вы можете собрать лазер сами и использовать его по назначению.
САМЫЙ МОЩНЫЙ ЛАЗЕР НА ЮТУБЕ 10000 mW ! МЕЧ ДЖЕДАЯ !
Создайте свой собственный диодный лазерный модуль. Подробное руководство по сборке собственного лазера — все, что вам нужно знать.
Если вам нравятся диодные лазеры и вы хотите собрать свой собственный лазер — вы можете сделать это, следуя нашим подробным инструкциям.
БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ОТ ENDURANCE LASERS LLC!
На этой странице мы расскажем, как вы можете создать свой собственный лазерный модуль для лазерной резки/лазерной гравировки.
Все компоненты можно приобрести у компании Endurance Lasers LLC или вы можете купить их самостоятельно на eBay, Amazon и других интернет-магазинах.
Одним из самых важных моментов является то, что для создания лазера необходимо хорошее знание электроники и навыки пайки, а также наличие дополнительного оборудования, такого как мультиметр, измеритель мощности лазера и т. д.
Мы также предлагаем использовать калориметр, осциллограф тоже.
Еще один важный момент — все компоненты нужно тестировать самостоятельно. Тестирование всех компонентов является ключевой частью. Например, некоторые DC/DC не стабилизируют ток или не работают в импульсном режиме или имеют неожиданные скачки напряжения и тока. Весь процесс контроля качества очень важен, пока вы делаете свой собственный лазер.
Итак, если вам нужно готовое решение, добро пожаловать в наш интернет-магазин и сделайте там заказ. Все лазеры Endurance протестированы и готовы к работе. Если вы все еще хотите сделать свой собственный диодный лазер — вы можете прокрутить эту страницу вниз и узнать больше о диодных лазерах!
Готовые лазерные головки Endurance
Проведите быструю и безопасную оплату. Бесплатная доставка DHL по всему миру. Получите лазер через 3-5 дней.
ЛАЗЕРБОТ Endurance. Создайте свой собственный лазер на основе наведения Endurance.
Полностью с открытым исходным кодом.
Самый простой способ сделать собственный диодный лазер, следуя руководству Endurance
Зачем делать собственный лазер?
Любишь делать своими руками?
У вас есть 3D-принтер или фрезерный станок с ЧПУ?
Хотите собрать собственный лазерный модуль?
Получите лазерный комплект Endurance и соберите свой собственный (нестандартный) лазерный модуль — 3D-принтер и надстройку с ЧПУ. Endurance предоставляет клиентам максимальную техническую поддержку, полное руководство и учебные пособия, рассказывающие, как сделать и настроить собственный лазерный модуль.
Сборка. Установить. Наслаждайтесь и получайте удовольствие.
Какой лазер вы хотите построить?
Комплекты лазерных модулей Endurance.
Сверхмощная насадка для диодного лазера 8,5 Вт+ (8500 мВт)
Все лазеры Endurance могут гравировать на коже, акриле, пластике, фанере, дереве.
Лазеры мощностью 5,6 Вт, 8 Вт могут гравировать на анодированном и окрашенном алюминии, стекле и камне.
Лазеры мощностью 8,5 Вт+ и 10 Вт могут гравировать нержавеющую сталь, медь, латунь.
Блок питания лазера
Лазеры Endurance работают в диапазоне 9–16 вольт. Для работы с напряжением 24 вольта требуется понижающий преобразователь (доступен при размещении заказа).
Чтобы сделать диодный лазер своими руками, нужно уметь:
Endurance предоставляет полное техническое руководство по самостоятельному изготовлению лазера. Дополнительные видеоинструкции, текстовые и фотоуроки доступны по запросу. На сборку собственного лазера у вас уйдет не более 8 часов. (Некоторым из наших сверхопытных клиентов удалось это сделать, потратив всего 60 минут.) Мы отправим вам все необходимое одной посылкой.
Совместимые 3D-принтеры и станки с ЧПУ
Узнайте больше о совместимых 3D-принтерах/координатных плоттерах и станках с ЧПУ
Что нужно сделать своими руками 2 – 2,1 (2000-2100 мВт) ватт / 3 – 3,5 (3000-3500 мВт) ватт / 5 – 5,5 (5000-5500 мВт) ватт / 7 – 8,5 (7000 – 8500 mw) watt laser kits (BOM list):
. & 8,5-ваттный лазерный модуль, вам нужно быть продвинутый пользователь в электромонтаже, пайке.
What goes in the package for a 10 watt laser kit (a full BOM list):
#
Part name
Quantity
1
Special DC/DC converter ( Вниз)
1
2
Корпус лазерного модуля
1
3
Endurance MO1-PCB для PCB-PRENTS (POWER TRANESORMESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTER.0181
1
4
The laser diode in a copper module
1
5
Heatsink
1
6
Jack input
2
7
Laser wires
2 pair
8
Fans (50 x 50 mm)
5
9
TTL wires
2
10
Button (2 postion switch)
1
44
Стабилитрон
1
Необходимые навыки
Для сборки 10-ваттного гладильного лазерного модуля необходимы промежуточные навыки. Однако построить собственный 10-ваттный лазер намного проще, чем собрать другие лазеры.
Кроме того, при размещении заказа вы можете получить дополнительные аксессуары, в том числе:
Эти аксессуары очень полезны.
Защитные очки для лазера
Всегда надевайте красные или зеленые очки при работе с лазером. Помните, что лазеры Endurance относятся к классу 4, и вы никогда не должны целиться ими в живое существо. Имейте в виду, что мы всегда отправляем лазерные очки OD5+.
Линза A G2
Короткофокусная линза с фокусным расстоянием 5–30 мм (1/4–6/4’’) необходима для лазерной резки и гравировки металла.
Печатная плата Endurance MO1
Электронная плата для питания лазера от внешнего источника питания (необходима, когда выходной мощности материнской платы недостаточно.)
Разъемы для лазера
Различные провода и разъемы для подключения лазера к плате.
Крепления для лазера
алюминиевые крепления для крепления лазера к машине. 4 типа с винтами М3: L, П, I, T
Лазерный привод
Привод оси Z для изменения положения лазера по оси Z. Хороший вариант для плоттеров XY без механизма оси Z.
AC/DC 12В 5A
дополнительный источник питания для лазеров Endurance.
AC/DC 12V 1A
дополнительный блок питания для лазерных вентиляторов мощностью 10 Вт.
Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный Преобразователь постоянного тока в постоянный для снижения напряжения до необходимых 12 В для лазеров Endurance.
Коробка для выносливого лазера
приятный гаджет (дополнение) для вашего лазерного модуля для измерения входящего напряжения, исходящего входящего напряжения и тока на лазерном диоде, модуле драйвера лазера, печатной плате Endurance MO1, датчике температуры и Arduino. плата для изменения мощности лазера.
Плата Arduino с эскизом Endurance
для изменения мощности лазера (скважности) и частоты лазера. Можно перевести лазер в импульсный режим.
Датчик температуры
Дополнительный датчик температуры для контроля температуры лазера.
Вольтметр
дополнительный вольтметр для измерения входящего напряжения.
Вольтметр и амперметр
дополнительный вольтметр и амперметр для измерения выходного напряжения и тока, поступающего на лазерный диод.
Воздушный насос
лазерное дополнение для обдува заготовки лазерной резки/лазерной гравировки. Увеличивает скорость лазерной резки до 50% и уменьшает обугливание.
Модуль ТЭО
Система охлаждения Пельтье для лучшего охлаждения лазера (увеличивает мощность до 10%).
Сделать собственный полупроводниковый лазер проще, чем вы думаете!
Руководство по сборке диодного лазера мощностью 5,6 Вт (pdf). (Также подходит для лазеров мощностью 2,1 Вт, 3,5 Вт, 8 Вт, 8,5 Вт) PWM.
Схема 10-ваттного (10000 мВт) диодного синего лазера с длиной волны 445 нм.
Обзор лазерного комплекта Endurance мощностью 10 Вт, автор Карл Брандтман ([email protected]) и тесты программного обеспечения и обзор выносливого лазера. By Karl Brandtman
Увеличение мощности лазера (сборка 10-ваттного лазера)
Проверить в инструкциях | Комплект для сборки лазера Endurance 10 Вт
Демонстрационное видео – синий диодный лазер 445 нм
Полное фото и видео руководство по сборке лазера Endurance мощностью 8,5 Вт+
Подходит для лазеров мощностью 2,1 Вт, 3,5 Вт, 5,6 Вт, 8 Вт.
Видеоруководство по диодному синему лазеру с длиной волны 445 нм
Распечатайте корпус вентилятора для лазеров мощностью 8 и 8,5 Вт. Загрузите файл STL с нашей страницы загрузки.
Измерение потребляемой мощности лазера 8,5 Вт
Измерение тока/напряжения для
8,5-ваттного лазера Потребляемая мощность лазера для 3,5-ваттного / 5,6-ваттного / 8,5-ваттного / 10-ваттного лазера
После размещения заказа вы можете распечатать плату управления лазером. Загрузите файл STL с нашей страницы загрузки.
Настройка напряжения и потребляемого тока для 10-ваттного лазера (БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ)
Будьте внимательны при настройке напряжения и тока, потребляемого лазерным диодом. Не используйте для этого неавторизованные источники питания. Если вы хотите протестировать лазерный диод, следуйте этому видеоруководству.
Рекомендуемые параметры Напряжение: 4,5-4,7 В | Ток: 3,8-4,2 А
Перенапряжение может повредить лазерный диод. Никогда не устанавливайте напряжение выше 5,5 В.
10-ваттный лазер — самый простой в изготовлении блок.
Всегда надевайте защитные очки при работе с лазером
Наши клиенты делают и показывают!
Закажите лазерный комплект сейчас.
Вскоре вы станете счастливым обладателем лазерного комплекта Endurance. Пожалуйста, заполните нашу форму, и мы вышлем вам счет в ближайшее время. требуется)
Плата Arduino с прошивкой CNCC LaserAxe (49
Защитные очки (10$)
Короткофокусная линза G2 (29,95$)
Дополнительный комплект крепления для лазера (29,95$)
Дополнительные разъемы для лазера (19,95$)
Адаптер питания AC/DC 12V 5A (39.95$)
Адаптер питания AC/DC 12V 51 (9.95$)
Laser box kit (95. 95$)
Компоненты печатной платы Endurance MO1 (19.95$)
Ваше имя(обязательно)
Ваш email(пожалуйста) введите действительный адрес электронной почты)
Номер телефона (обязательно)
Адрес доставки(обязательно)
Страна(обязательно)
Почтовый индекс(обязательно)
Комментарии (промокод)
Приоритетная доставка (+45$)
Оплата криптовалютой (BTC/LTC)
0 Получить специальный набор для лазерного луча
Лазерный бокс Endurance – идеальный инструмент для вашего диодного лазера.
Узнайте, как подключить лазерный блок к лазерному модулю.
Файлы для загрузки
Посетите нашу страницу Thingiverse>>>
Есть вопрос?
Какой вопрос у вас есть? (обязательно)
Ваше имя (обязательно)
Ваш адрес электронной почты (пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты)
Специальная гарантия на лазерный набор Endurance DIY
4 Читать здесь
41
Лазерный комплект Endurance (лазерный робот) представляет собой мощную лазерную насадку для вашего 3D-принтера или станка с ЧПУ с гарантированным временем непрерывной работы 48-72 часа. Лазеры мощностью 5,6 Вт, 8 Вт могут гравировать на анодированном и окрашенном алюминии, стекле и камне. Лазеры мощностью 8,5 Вт+ и 10 Вт могут гравировать на нержавеющей стали, меди, латуни.
Как сделать лазерную указку: 11 бесплатных планов — MyMyDIY
Лазерные указки — это очень весело!
Когда я был ребенком, моя семья всегда водила меня на лазерные шоу. Лазеры были настолько мощными, что освещали всю комнату прекрасным спектром цветов.
Я был бы загипнотизирован зрелищем сияющих лучей света, прыгающих вокруг с музыкой и синхронно ликующей толпой, и я не мог не чувствовать себя счастливым.
Это было просто гипнотизирующее. Став взрослым, я до сих пор люблю играть с лазерными указками. Сейчас они так же приятны, как и тогда. И именно поэтому я влюбился в создание своих собственных Самодельные лазеры .
Лазерные указки — это небольшие портативные гаджеты, излучающие узкий когерентный луч света. Они используются для указания и иллюстрации. Обычно такие устройства стоят дорого из-за их такой же сложной природы. Но есть и хорошие новости. Их можно легко импровизировать.
Чтобы это произошло, вы должны сначала собрать необходимые инструменты и материалы. Затем вы должны выполнить несколько подробных шагов. Наш гид здесь пытается предоставить вам обе детали. Мы покажем вам инструменты и материалы, которые вам нужны, а затем проведем вас через некоторые пошаговые процедуры, чтобы импровизировать.
Содержание
Как сделать самодельную лазерную указку
#1. Кольцо лазерной указки
#2. USB-лазерная указка своими руками
#3. Лазерная указка
#4. Делаем зеленую лазерную указку немного безопаснее
#5. Как сделать мощный горящий лазер
#6. Как сделать лазерную указку
#7. Как сделать дешевую лазерную указку более мощной
#8. Как сделать лазерный свет
#9. Как сделать простой лазерный луч дома
№10. Умный лазер своими руками
#11. Мини-лазерная указка
Необходимые инструменты и материалы
Пошаговые инструкции
Шаг I: Сбор материалов
Шаг II: Просверлите отверстия
Шаг III: Вставьте лазерный диод в корпус
0
0 IV: Соединение двух терминалов
Шаг V: Установка источника питания
Шаг VI: Нанесение последних штрихов
Шаг VII: Проверка лазерной указки
Заключение
Как сделать самодельную лазерную указку
#1. Кольцо лазерной указки
Посмотреть планы
#2. USB лазерная указка своими руками
Посмотреть планы
#3. Лазерная указка
Посмотреть планы
#4. Сделать зеленую лазерную указку немного безопаснее
В первую очередь вам необходимо собрать эти инструменты и материалы:
Корпус фонарика
Корпус лазера
Припой
Источник питания
Лазерный диод
Переключатель
Сверла
Пошаговые процедуры
Затем вы должны выполнить следующие шаги, чтобы добиться своего:
Шаг I: Сбор материалов
Начните со сбора необходимых материалов, указанных выше. Вы найдете их в ведущих хозяйственных магазинах, на девяти аукционных сайтах и в ведущих торговых точках. Будьте осторожны со спецификациями, так как они влияют на качество предмета, который вы в конечном итоге получите. Для этого вам может понадобиться совет специалиста.
Шаг II: Просверлите отверстия
Теперь возьмитесь за кожух и просверлите в нем два отверстия. Просверлите одно отверстие в верхней части корпуса, чтобы оно служило переключателем. Затем просверлите еще один сбоку от лазера. Используйте сверло, чтобы сделать эту работу. Будьте медленными и дотошными, чтобы предотвратить постоянное и необратимое повреждение корпуса.
Шаг III: Вставьте лазерный диод в корпус
Теперь вставьте лазерный диод в корпус. Важно отметить, что в некоторые корпуса уже встроены лазерные диоды. Если у вас такой, вам, возможно, придется выяснить, действительно ли он достаточно мощный, чтобы оправдать ваши ожидания или нет. Если это так, идите вперед и используйте его.
Если он не соответствует вашим ожиданиям, возможно, вам придется найти новый и использовать его вместо него. Для этого от вас требуется аккуратно извлечь лазерный диод. Затем найдите подходящий и вставьте его в предусмотренное пространство как можно ровнее и мягче.
Шаг IV: Соединение двух терминалов
Теперь вы подошли к сути дела. Подключите положительный (красный) конец батареи к красному проводу диода. Пожалуйста, не обращайте внимания на круглый металлический предмет вокруг диода. Затем подключите черный провод (отрицательный) к бронзовому язычку диода, который находится внутри корпуса фонарика.
После соединения плотно затяните соединения винтами, чтобы убедиться, что провода не выпадают и не слишком ослабляются в процессе отсоединения концов. Для получения дополнительной информации о том, как решить эту проблему и многое другое, мы отсылаем вас к этой странице https://www.instructables.com/How-to-make-a-Handheld-laser-pointer-1/. Страница содержит вдохновение, необходимое для решения не только этой, но и многих других актуальных задач.
Шаг V: Установка источника питания
Теперь вам нужно установить источник питания. Лучшими источниками энергии могут быть батареи, электрическая сеть и солнечная энергия соответственно. Из них аккумуляторная батарея кажется наиболее подходящей для работы. Дайте ему высший приоритет в поиске самого надежного источника питания.
Определив правильный источник энергии, вы должны прикрепить его к вашему лазерному диоду. Вы можете использовать штифты для пайки, так как это упрощает весь процесс. Этот процесс может потребовать, чтобы вы внесли определенные коррективы, а также получили более высокие конечные результаты.
Шаг VI: Нанесение последних штрихов
Теперь вы почти готовы. Прежде чем вы уйдете, вам, возможно, придется нанести несколько последних штрихов. Добавьте, например, переключатель, а затем припаяйте все составные части к корпусу. Сделайте упражнение по пайке более жестким и продолжительным, чтобы оно не отсоединилось, даже если элементы ерзают.
Завершите упражнение, навинтив колпачок на лазерную указку. Тщательно изучите пункт, чтобы выяснить, могут ли быть какие-либо проблемы, которые могут потребовать дальнейшего вмешательства с вашей стороны. Не останавливайтесь ни перед чем, пока все не будет завершено. В частности, проверьте цепи, чтобы убедиться, что они действительно целы и совершенны.
Шаг VII: Проверка лазерной указки
Лазерная указка наконец обрела форму. Перед тем, как ввести его в эксплуатацию, вам необходимо протестировать его. Включите переключатель и используйте его, чтобы указать на некоторые иллюстрации. При этом попробуйте также варьировать интенсивность яркости светового потока.
Затем проверьте диапазон светоотдачи и легкость или ее отсутствие, с которой он меняет направление во время использования. Внесите необходимые изменения, если вы подозреваете, что они нужны предмету, прежде чем заканчивать работу. Теперь вы можете идти. Идите теперь с уверенностью!
Заключение
Эти элементы очень хрупкие и подвержены риску помех сигнала.
Одним из достижений, которое сыграло немаловажную роль в ускорении научно-технического прогресса, отличающего последние 500 лет истории человечества, является изобретение резьбового соединения. Давайте подробнее рассмотрим его особенности.
Заклепки и клинья
В древние времена прочность сборным конструкциям придавалась такими способами соединения как клинья (в деревянных изделиях) и заклепки (в изделиях из металла). Главным недостатком подобных соединений была и остается невозможность повторного использования крепежных приспособлений.
Клинья и заклепки имеют одноразовое использование, а это требует излишних затрат. Первые резьбы также имели существенное ограничение, поскольку они изготавливались не на станках для нарезания, а при помощи шаблонов, которыми резьбу выковывали на раскаленном металле. О взаимозаменяемости деталей, имевших внешнюю и внутреннюю резьбу, изготовленную таким образом, речь не шла.
Метрическая резьба
В большинстве стран мира принята метрическая система измерения, в основе которой лежит условность, что в одном метре находится тысяча миллиметров. Эта система измерения и набиравшее обороты производство машин привело к широкому распространению метрической резьбы и простоте ее обозначения. К примеру, обозначение М10 (резьба) — здесь буква «М» указывает на ее диаметр в метрической системе измерений.
Однако это еще не все параметры, которыми характеризуется резьбовое соединение. В данном случае в характеристике «резьба М10», диаметр обозначен числом 10, оно указывает на внешний диаметр на болте. Кроме диаметра резьбы, есть еще такой показатель, как шаг резьбы.
В зависимости от необходимости прочности соединения, шаг резьбы может быть разным. Так, стандартная резьба М10 может иметь следующие значения шага:
0,5 мм;
0,75 мм;
1 мм;
1,25 мм.
Для самой крупной стандартной резьбы шаг в ее обозначении может не указываться, поскольку он принят за основной. Значит, если мы видим обозначение М10, и после этого нет никаких добавлений, то по умолчанию эта М10-резьба имеет шаг 1,25 миллиметра.
Внутренняя метрическая резьба
Естественно, для того чтобы резьбовое соединение было применено, должны сочетаться две резьбы, нарезанные в соответствующих местах соединяемых деталей:
внешняя — на болте или шпильке;
внутренняя — в гайке или теле детали.
В детали, в которой будет применяться внутренняя резьба М10, отверстие должно быть высверлено с учетом длинны и шага. Этот диаметр зачастую легко вычислить, имея элементарные знания в математике и даже не имея под рукой таблиц со стандартными значениями, поскольку принятый в метрической системе стандарт для резьбы имеет угол вершины профиля 60 градусов.
Правила равнобедренного треугольника и теорема Пифагора позволят с легкостью определить, что высота резьбы с шагом 1 миллиметр будет равна 0,866 миллиметра. Таким образом, отверстие, в котором будет создаваться М10-резьба, должно составлять не менее 8,268 мм:
10 – 0,866 – 0,866 = 0,8268
Поскольку резьба находится с двух сторон от оси сверления, высоту резьбы отнимаем от внешнего диаметра два раза.
Почему существует разный шаг
Как уже говорилось ранее, в зависимости от требуемой прочности соединения применяется разный шаг резьбы. Наиболее распространенный среди используемых в машиностроении и других областях – это крупный шаг. Однако для повышенной прочности соединения применяется и малый шаг резьбы.
Его, помимо этого, используют также и там, где требуется большая точность. Например, в измерительном инструменте более высокой точности, нежели штангенциркуль, используется метрическая резьба с малым или очень малым шагом резьбы. В таком случае поступательное движение, размер которого нужно измерить, распределяется на длину окружности резьбы, что дает возможность измерять не только десятые, но и сотые доли миллиметра.
Естественно, что крупный шаг резьбы помешает точному измерению. Ведь М10-резьба с крупным шагом в 1,25 миллиметра будет иметь измерительную точность в два с половиной раза меньшую, нежели с очень мелким шагом в 0,5 миллиметра.
Стоит отметить, что из-за более сложного (с точки зрения технологии) получения резьбы с очень малым шагом, она практически не применяется в машиностроении. Основная область ее применения – это измерительный инструмент.
Хотя большинство резьбовых соединений имеет правую резьбу (чтобы закрутить болт, его нужно вращать по часовой стрелке), при необходимости может применяться и левая. Например, комплект педалей для велосипеда имеет левую и правую крепежную резьбу.
Метрики в машиностроении — Метрическая резьба ISO и размеры нарезки
Метрики в машиностроении — Метрическая резьба ISO и размеры нарезки
Сделать закладку и поделиться:
Существует два типа метрической резьбы ISO : крупная и мелкая .
Профиль и пропорции метрической резьбы ISO следующие:
Шаг метрической резьбы и размеры резьбы
Размер
Шаг (мм)
Диаметр резьбы (мм)
Отверстия с зазором (мм)
Грубый
Штраф
Грубый
Штраф
Закрыть
Средний
Грубый
M1.6
0.35
1.25
1.7
1.8
2.0
M2
0.4
1.6
2.2
2.4
2. 6
M2 .5
0,45
2,05
2,7
2,9
3,1
M3
0,5
2,5
0082
3.2
3.4
3.6
M4
0.7
3.3
4.3
4.5
4.8
M5
0.8
4.2
5.3
5.5
5,8
M6
1,0
5,0
6,4
6,6
7,0
M8
1,55
9,0128
M8
1.25
9,09
M8
1.25
9,09
0005
6.8
7.0
8.4
9.0
10.0
M10
1.5
1.25
8.5
8.7
10. 5
11.0
12.0
M12
1.75
1,25
10,2
10,8
13
14
15
M16
2,0
1,5
14,0
14.5
14,0
14.5
9,5
17.0
18.0
19.0
M20
2.5
1.5
17.5
18.5
21.0
22.0
24.0
M24
3.0
2.0
21.0
22.0
25,0
26,0
28,0
M30
3,5
2,0
26,5
28,0
31,0
33,0
9
31,0
33,0
99
31,0
33,0
9,0
31,0
33,0
9
31,0
33,0
9
31,0
33,0
28,0
31,0
33,0
35,0
M36
4,0
3,0
32,0
33,0
37,0
39,0
42. 0
Размеры крупной и мелкой резьбы в метрической системе ISO
Перейти к содержимому
Размеры метрической резьбы ISOOptimas2022-10-14T12:12:12+01:00
Optimas — поставщик комплексных цепочек поставок и производственных решений. Прежде чем приступить к разработке следующего продукта или обновлению существующего продукта, рассмотрите возможность сотрудничества с Optimas, чтобы воспользоваться нашими многочисленными возможностями.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭКСПЕРТУ
Орган по стандартизации ISO определяет строгие спецификации для метрической резьбы. Это необходимо для обеспечения совместимости с сопрягаемыми компонентами. В приведенной ниже таблице показаны различные размеры и требуемый диаметр метчика для крупной и мелкой резьбы от M1 до M68.
При проектировании продукции необходимо учитывать допуски. Значения, относящиеся к сверлению и нарезанию резьбы, могут значительно различаться в зависимости от таких факторов, как рабочая температура и материал.
Optimas — поставщик комплексных цепочек поставок и производственных решений. Прежде чем приступить к разработке следующего продукта или обновлению существующего продукта, рассмотрите возможность сотрудничества с Optimas, чтобы воспользоваться нашими многочисленными возможностями.
Все размеры указаны в миллиметрах (мм). Только для руководства.