Дома из газобетона перекрытие: Перекрытия в доме из газобетона

Перекрытия в доме из газобетона


проектирование


фундаменты


инженерка


керамические блоки


фасады, растворы


стяжка, штукатурка

Главная Учебный центр Энциклопедия газобетона Перекрытия в доме из газобетона


 


Для домов из газобетона подходят все существующие типы перекрытий. Процесс их монтажа также не имеет никаких отличительных особенностей. Поэтому выбор типа перекрытия в доме из газобетона зависит напрямую от клиента.


В первую очередь, необходимо исходить из удобства клиента. Самый простой вариант перекрытия в данном случае — готовые железобетонные плиты. Основные преимущества – это быстрота монтажа и надежность, подтвержденная паспортом качества завода изготовителя. Клиент может быть уверен, что плиты выдерживают, допустим, 700 кг на 1 кв. м. согласно данным завода, а значит можно спокойно ставить любую мебель, не опасаясь того, что с перекрытием что-либо произойдет.


В случае если подъездные пути не позволяют доставить к дому готовые плиты, необходимо подобрать другой наиболее подходящий вариант перекрытия. Например, заливка монолитной плиты или устройство деревянного перекрытия. 


Здесь важно учитывать материальное положение клиента.


При устройстве деревянного перекрытия возможно постепенное выполнение работ. Так, к примеру, в ходе строительства можно сначала уложить лаги, которых будет достаточно, чтобы продолжить строительство стен второго этажа и кровли, а весь пирог пола сделать позже, когда появятся деньги.


При устройстве монолитного перекрытия это невозможно — весь процесс необходимо производить сразу и в полном объеме. Для этого понадобятся немалые средства на опалубку, арматуру и бетон.


Если финансовая база клиента достаточная, то переживать тут не о чем. Однако, в ином случае, при выборе монолитного перекрытия может просто не хватить денег на монтаж стен второго этажа или устройство кровли. Выбор всегда остается за клиентом.


Итак, существуют такие виды перекрытий как монолитные, сборные, деревянные и газобетонные. Все они подходят для устройства перекрытий в домах из газобетона, никаких особенностей применения этих перекрытий в газобетоне нет. Остановимся подробнее на каждом из них.


Плиты перекрытия для дома из газобетона


Готовые железобетонные плиты перекрытия для дома из газобетона доставляют к коттеджу на грузовой машине. При помощи подъемного крана плиты укладывают на несущие стены через подстилающий слой изолирующего раствора. Точно также как и в кирпичном доме, необходимо опирание плит перекрытия на газобетонные блоки минимум на 120 мм, максимум на 150 мм – этого более чем достаточно.


Деревянные перекрытия в доме из газобетона


При устройстве деревянных перекрытий лаги необходимо опирать на 200 мм через гидроизоляцию. Для этого в процессе укладки блоков можно заранее определить место монтажа лаг и оставить ниши для них, либо в процессе кладки можно защемить лагу.


Допустим, лага идет 200 мм по высоте и 100 мм по ширине. Необходимо сделать нишу высотой 200 мм, шириной 100 мм и в глубину 200 мм с небольшим запасом, чтобы туда вошла лага.


Шаг лаг определяется из расчета нагрузок. Зная сечение лаг, какую нагрузку воспринимает одна лага и, соответственно, какой шаг этих лаг, мы можем рассчитать несущую способность деревянного перекрытия.


Устройство лаг необходимо для удобства дальнейшего монтажа стен 2 этажа и кровли.


После того как коробка готова, возвращаемся к перекрытию.


Снизу подшиваем сплошным настилом подшивную доску где-то 20-25 мм толщиной. Под ней делаем пароизоляцию, чтобы защитить от увлажнения базальтовый утеплитель, уложенный внутрь между лагами на досчатый настил. Толщина утеплителя 100-150 мм, этого достаточно для хорошей звукоизоляции. Поверх лаг укладываем гидроизоляцию для защиты базальтового утеплителя от увлажнения сверху. И дальше уже, как вариант, настилаем половую доску. В результате имеем готовый пирог.


На эту половую доску, как правило, стелется ламинат через подложку, либо облицовывают саму половую доску, в основном, на дачах. Для этого ее обрабатывают, пропитывают и красят, получая в результате готовый деревянный пол.


Что же делать, если такие варианты, как ламинат и деревянный пол, вас не устраивают? Допустим, в ванной комнате более привычной является половая плитка. Существуют некоторые хитрости. Можно на половую доску уложить цементно-стружечную плиту, которую уже, в свою очередь, и облицовывать плиткой.


Монолитное перекрытие


При устройстве монолитного перекрытия делаем временную опалубку, вяжем каркас из арматуры непосредственно на строительной площадке и заливаем бетоном. После того, как бетон набирает марочную прочность, демонтируем опалубку. Получаем монолитную плиту.


Основным преимуществом монолитной плиты является возможность заливки перекрытий различных конфигураций, будь то полукруглые или более сложные элементы. Однако важно понимать, что для выполнения этой работы требуются специалисты высокого уровня. От правильного выбора расчетной арматуры и увязки каркаса зависит то, как эта плита в дальнейшем будет воспринимать нагрузки, не разрушится ли она. Процесс заливки монолитного перекрытия должен в обязательном порядке контролироваться строителями, имеющими большой опыт таких работ. Их ошибка может дорого вам обойтись.


Железобетонные балки


При устройстве перекрытия возможно применение железобетонных балок. Они представляют собой прогон длиной 6 метров и высотой около 0,5 м. Это несущая полноценная балка, на которую можно опирать даже плиты перекрытия. Таким образом,  при помощи железобетонной балки можно перекрыть проем до 6 м, где балка будет воспринимать нагрузку плит перекрытия.


Газобетонные перекрытия


Раньше на заводе «Коттедж» выпускали перекрытия из газобетона, но в виду экономической нецелесообразности их перестали производить. 


 


Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»




 


В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются перекрытий в доме из газобетона.
Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!


 


Виталий Марков

Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

Покупайте газобетон у экспертов


  1. Ни копейки переплаты, вы получаете газобетон по заводской цене и максимально-выгодные цены на доставку

  2. Бесплатные консультации от ведущего специалиста по газобетону в Самарской области — Виталия Маркова

  3. Возможность оплатить материал после его доставки на объект

  4. Дополнительно проверяем качество газобетона для наших клиентов. Проводим исследования в независимых лабораториях

  5. Везем блоки быстро, но аккуратно. Водители – профессионалы дополнительно укрепляют и защищают ваши блоки перед транспортировкой к месту разгрузки

  6. Учебный центр «Газобетон63.Ру»  — узнайте, как правильно работать с газобетоном и как проверять качество работы своих строителей

  7. Можем порекомендовать проверенных строителей, которые прошли специальное обучение по работе с газобетоном

Все новости

Последние новости

Работаем по всей Самарской области24. 10.2022


Монтируем железобетонные сваи в любое время года

Самарская область, Крутогорки29.09.2022


Планируется возведение деревянного дома

Выгрузка газобетонных блоков на нашей базе26.09.2022


Соблюдаем все правила перевозки!

Привезем на ваш участок газобетонные блоки не только быстро, но и аккуратно!!!12.09.2022


Наши водители соблюдают все правила перевозки!

Как приятно получать такие отзывы )31.08.2022


Работаем и стараемся для Вас

СУПЕРЦЕНА! УСПЕВАЙ купить блоки!22.08.2022


Стоимость газобетонных блоков плотностью D300 всего 4900 руб/м3

Обратный звонок

Получить совет в выборе завода

Связаться с Ольгой

Связаться с Максимом

Связаться с Иваном

Связаться с Аленой

Посоветую вам проверенных строителей

Рассчитаю выгоду покупки газобетона зимой

Собираетесь к нам в гости?

Видео-инструкция

Политика конфеденциальности


Текст политики конфеденциальности

Заказать проект

первого этажа, второго этажа, устройство перекрытия

Перекрытиями в строительстве называют горизонтальные ограждающие конструкции, отделяющие жилые этажи друг от друга, от чердачного или цокольного пространства. Существует немало конструктивных решений, при которых они кроме собственного веса и эксплуатационных нагрузок могут воспринимать вес вышележащих конструкций, и даже обеспечивать жёсткость здания в целом.

При необходимости перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено по любой из существующих схем – главное, чтобы в конечном итоге нагрузка для газобетона с невысоким классом прочности не оказалась чрезмерной.

Содержание

  1. Зачем нужны перекрытия
  2. Какие они должны быть
  3. Разновидности перекрытий
  4. Балочные металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме
  5. Перекрытия из железных балок между первым и вторым этажом
  6. Перекрытия из дерева
  7. Перекрытие между первым и вторым этажом – процесс установки
  8. Безбалочные перекрытия — железобетон
  9. Монолитные межэтажные перекрытия
  10. Опалубка для монолитного перекрытия
  11. Опалубка, армирование и крепление монолитного перекрытия
  12. Особенности бетонирования
  13. Как правильно выбрать плиты перекрытия заводского изготовления
  14. Сборно-монолитные конструкции — заключение
  15. Калькулятор дома из газобетона

Зачем нужны перекрытия

Как фундамент, стены или крыша, перекрытие тоже является неотъемлемой частью здания. Его основная функция – разделение пространства дома на зоны, но есть и не менее важные, второстепенные задачи:

За счёт перекрытия может обеспечиваться поперечная жёсткость дома, что особенно важно при большой площади в плане или этажности:

  1. Воспринимает вес людей и обстановки помещений.
  2. Снижает теплопотери здания.
  3. Поддерживает комфортный уровень звукоизоляции.
  4. Предупреждает быстрое распространение огня в случае пожара.
  5. Участвует в дизайне интерьера и может быть выполнено в определённом архитектурном стиле.

Какие они должны быть

В зависимости от места положения, функциональность перекрытия меняется. По этому признаку их делят на:

  • Цокольные (подвальные). Эти перекрытия отделяют пространство первого этажа от помещений, располагающихся в зоне нулевого цикла, либо просто отсекают жилое пространство от грунта или технического подполья снизу. В зависимости от конкретной структуры здания, цокольное перекрытие может разделять отапливаемое пространство от неотапливаемого, или вообще ограждать от улицы по воздуху (например, когда опирается на ростверк), поэтому здесь нередко предусматривается полноценная тепло- и пароизоляция.

 Чаще всего перекрытие первого этажа в доме из газобетона выполняется в монолитном варианте, так как оно является дополнительным элементом жёсткости для фундамента. Плита перекрытия придаёт подвалу или техническому подполью форму железобетонного короба, и газоблочная кладка стен может опираться на неё, а не на цоколь.

  • Межэтажные. Присутствуют в зданиях, имеющих больше одного этажа. В отличие от цокольных перекрытий, межэтажные всегда отделяют друг от друга отапливаемые помещения, поэтому в них утеплитель если и монтируется, то исключительно из соображений уменьшения звукопроводимости. Чтобы снизить нагрузку на стены из поризованного, а потому не слишком прочного материала, межэтажные перекрытия в газобетонных домах с небольшой площадью в плане проектируют чаще всего из дерева. Это вариант хорош именно для малоэтажного строительства, так как балки могут применяться только в домах не выше 4-х этажей.
  • Чердачные (мансардные). По названию уже понятно, что это перекрытие отделяет полноценный жилой этаж от чердака или мансарды. Если чердак неотапливаемый, в конструкцию перекрытия закладывается рассчитанный на высокое сопротивление теплопередаче теплоизоляционный пирог. Если же подкровельное пространство предполагается эксплуатировать, расположив в нём жилые помещения, теплоизоляция выносится на кровлю, а перекрытие выполняется аналогично междуэтажному – в облегчённом варианте и без полноценного утепления.

В одноэтажном доме нет межэтажного перекрытия, а есть только цокольное и чердачное.

Разновидности перекрытий

В зависимости от структуры, перекрытие может состоять из несущих и ограждающих элементов. К несущим относятся балки и плиты, к ограждающим – плиты, накаты и полы, монтируемые по балкам. То есть, балки сами по себе ничего не ограждают, а лишь служат основой (скелетом) для сборки перекрытия.

Рассмотрим, как производится установка балок перекрытия в доме из газобетона. Содержание. Для чего нужны перекрытия в доме из газобетона.

Подробнее

Классифицируют их по нескольким признакам:

  • По материалу. Бывают деревянные, металлические и бетонные.
  • По конструкции. Балочные и безбалочные (железобетонные).
  • По способу формирования безбалочные перекрытия бывают сборными и монолитными. Есть ещё сборно-монолитные, но это скорее комбинированный вариант, так как в нём присутствуют и балки, и сборные элементы, и монолитная стяжка.

Балочные металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме

Говоря о балочных перекрытиях, мы будем обращать внимание только на деревянные и стальные балки, хотя существуют и бетонные. Бетонные балки применяют, в основном, при строительстве домов на железобетонном каркасе – он воспринимает все нагрузки, а газоблочная кладка играет лишь роль теплоизоляционно заполнителя пролётов. Именно по такому принципу строят многоэтажные дома из газобетона, но в частном строительстве это редкость – разве что, может быть, в сейсмически активных районах.

Примечание: В отдельных случаях этот вариант применяют, когда владелец дома хочет оформить интерьеры в индустриальном стиле. Для этого нужно задействовать в отделке оставленные на виду несущие конструкции, и они должны быть бетонными.

Но применение бетонных балок в частном строительстве — это редкость, чаще балочные перекрытия формируют на стальном металлопрофиле или деревянном брусе. При пролётах менее 6 м балки укладывают непосредственно на несущие стены, вдоль меньшей стороны (шаг зависит от сечения и материала). В пролётах длиной больше 6 м, кроме балок используются ещё и прогоны (они имеют более крупное сечение). В таком случае на стены или колонны опирают прогоны, а уже на них балки, которые образуют более жёсткую балочную решётку.

Перекрытия из железных балок между первым и вторым этажом

Существует несколько принципиально разных по конструкции металлических перекрытий, но большинство из них (сортовой металлопрокат, стальные фермы) применяют при строительстве производственных зданий. В домах в основном монтируют перекрытия из несущих стальных балок с двутавровым сечением, прочность которых обеспечивается благодаря жёсткости самого металла и шагу их установки.

Как и бетонные, металлические балки могут оставляться в интерьере на виду, с целью получить дизайн помещения в стиле лофт. Они удобны для установки в зданиях с большими пролётами (более 6 м) и сложной конфигурации, где деревянные балки вовсе неприемлемы, а бетонные попросту неудобны.

Форма двутавра идеальна для балок, так как при их установке сверху и снизу образуются прочные полки. Снизу к ним монтируется черновой накат из листового деревянного материала, на который можно уложить теплоизоляцию, а сверху – элементы чистого пола. Это очень удобно для закладки между балками утеплителя, поэтому в форме двутавра сегодня изготавливают и деревянные балки.

Стальные балки применяют не только для устройства обшивных перекрытий, но и в сборно-монолитных системах, где на них опирают легкобетонные или керамические блоки. Разница только в том, что здесь не горячекатаный металлопрокат в роли несущей конструкции, а сварные изделия с Т-образным сечением, выполняющие функции неснимаемой опалубки. Несущую способность перекрытия они не определяют.

Перекрытия из дерева

И всё же, с популярностью деревянных балок в частном домостроении ничего не сравнится, ведь именно такие перекрытия в газобетонном доме и предусматривает типовое проектирование. Древесина уступает металлу только в одном: она имеет свойство впитывать влагу и загнивать. Но учитывая, что те же двутавровые балки, о которых упоминалось выше, изготавливают из влагостойкой фанеры и древесно-композитного листа OSB, которые влаги не боятся и практически не уступают в прочности и сроке службы металлу, зачем платить больше.

  • Цельная древесина вдоль волокон плохо сопротивляется изгибу, поэтому использовать её в качестве балок можно только в домах с пролётами менее 6 м. Балки могут иметь квадратное сечение, но прямоугольное (когда высота больше ширины) работает лучше. Поэтому в качестве балки может применяться даже не брус, а сдвоенная обрезная доска шириной 38-50 мм и высотой 150-250 мм, установленная на ребро.
  • При небольшой высоте между досками устраивают связи в виде поперечных распорок, а чтобы исключить гниение, древесину предварительно обрабатывают огнебиозащитной пропиткой или подвергают обжигу. Если перекрытие чердачное, за счёт выпусков балок можно сформировать свесы кровли. Это экономит время на монтаж стропильной системы, поэтому на чердаке чаще всего монтируют именно деревянное перекрытие.
  • Кроме цельной древесины для сборки балочного перекрытия может использоваться и клеёный брус, изготавливаемый методом сращивания хвойной доски под прессом. Ламели для сращивания нарезают из обычного, но тщательно отсортированного дерева, из которого удаляются все дефекты.
  • Такая технология даёт возможность получать пиломатериал высокого качества с отменной прочностью и долговечностью, правда, стоит он достаточно дорого. Благодаря высокой прочности клееного бруса на изгиб, максимальная величина перекрываемых пролётов увеличивается вдвое — не 6 м, а 12 м.
  • У двутавровых балок сочетание цены с характеристиками гораздо лучше. Такое изделие представляет собой комбинацию двух материалов: полки делают из бруса LVL (тоже клеёный, но не из ламелей, а срощенный из тонкого шпона), стойку — из прочной фанеры или OSB. Поперечное соединение элементов деревянного двутавра выполняется методом паз-гребень, с посадкой на меламиновый клей, обладающий наиболее высокой адгезионной прочностью.

Из деревянных двутавров можно формировать любое перекрытие, в том числе и цокольное. Они не подвержены, как простое дерево, существенному линейному расширению, не разбухают и не коробятся, не скрипят. Величина перекрываемых пролётов – до 12 м. Монтаж несложный, а высота 200-250 мм позволяет устраивать в теле балок отверстия для пропуска коммуникаций.

Перекрытие между первым и вторым этажом – процесс установки

Так как перекрытие из дерева среди балочных конструкций является наиболее популярным, остановимся подробнее на его монтаже. Говорить будем о междуэтажном или мансардном варианте, так как в цокольном перекрытии порядок составления напольного пирога отличается из-за того, что снизу к балкам нет доступа, и все материалы приходится монтировать сверху.

Разберём наиболее важные моменты, которые следует учитывать, строя дом из газобетона 6 на 8.

Подробнее

  • Но сначала, о монтаже самих балок. Чтобы их установить в газобетонном доме, стены нужно должным образом подготовить – а именно, усилить обрез кладки армошвом или аромопоясом. Сами по себе балки не тяжёлые для любого, даже самого низкоплотного газобетона. Однако опираются они на стены точечно, а значит, нагрузки образуются неравномерные.
  •  Чтобы их распределить, и нужен монолитный пояс из железобетона. Его минимальная толщина 70 мм, с закладкой плоского каркаса с четырьмя стержнями рабочей арматуры (стальной d-14 или композитной d-10). Такой вариант опирания может использоваться для устройства чердачного перекрытия, которому практически не приходится воспринимать нагрузки кроме своего веса.
  • Если же это межэтажное перекрытие в доме из газобетона, выше которого есть полноценные жилые помещения, для опирания балок нужно устраивать не почти плоский армошов, а более толстую балку с квадратным, прямоугольным или трапецеидальным сечением, армированную объёмным каркасом.
  • Для этой цели очень удобно использовать газоблоки с U-образным сечением, которыми и завершают последний ряд кладки. В образуемую ими полость укладывают каркас и заливают мелкозернистый бетон, а после его упрочнения приступают к монтажу балок. Если в этом качестве используется строганый брус или доска, их предварительно обрабатывают антипиреновым грунтом или подвергают поверхностному обжигу.
  • По обрезу стены, на которую будут укладываться балки, производится разметка. Первыми устанавливают крайние и центральные брусья, которые будут выполнять функцию маяков. Их положение выверяют по уровню, при необходимости нивелируют за счёт подкладок из кусков доски. Расстояние между брусьями рассчитывается в зависимости от сечения и воспринимаемых нагрузок, но в среднем это 600-800 мм.
  • Если в работе используют деревянные двутавры или клеёный брус (в них нет начальной влаги, и они её не будут впитывать в процессе эксплуатации), заделку торцов балок можно выполнить наглухо. Концы просто оборачивают рубероидом, чтобы дерево не соприкасалось с газобетоном, и укладывают на тонкую дощечку или кусок оргалита. Глубина заделки конца — 150 мм.
  • Высота выемки, в которую заводится торец, соответствует высоте балки, плюс толщина подкладки и небольшой зазор для зачеканки раствором. Гнездо нужной конфигурации формируется за счёт выреза паза в газоблоке, который укладывается сверху. Как вариант, по наружной грани стены устанавливается ряд более тонких блоков заданной высоты (с прокладкой изнутри пенопластом), который закроет торцы балок, после чего уже монтируется первый ряд кладки второго этажа.
  • Если в качестве балок перекрытия используется обычный пиломатериал из цельного дерева (брус, бревно, лафет, доска), высоту гнезда в кладке делают такой же, но образовавшийся выше зазор раствором не заделывают. Чтобы дать выход влаге, напольное покрытие, монтируемое в верхнем помещении, не должно примыкать вплотную к стенам.
  • После установки маячных балок монтируют и все остальные. Далее можно начинать заполнение межбалочного пространства. Главный слой – утеплитель. Если это межэтажное перекрытие в газобетонном доме, толщина теплоизоляции не рассчитывается как для наружных ограждающих конструкций, так как здесь он всего лишь звукоизолирует конструкцию.
  • Обычно для этой цели применяется базальтовая вата, как наиболее экологичный и негорючий материал. Толщина мягких плит подбирается в соответствии с высотой балок так, чтобы сверху образовался вентилируемый зазор. Главная задача, которую требуется решить при устройстве балочного перекрытия – это формирование основания, на которое утеплитель может опираться.
  • Когда используются двутавровые балки, их нижние полочки служат прекрасной опорой для наката из доски или листового материала, на который можно уложить минвату. На балки из обычного пиломатериала, чтобы сформировать такие полочки, приходится набивать по бокам черепные бруски.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Когда перекрытие формируют из установленных на ребро досок, потолочную сторону перекрытия просто подбивают фанерой или гипсокартоном — он и образует на перекрытии чашу, в которую будет заложен утеплитель. Но тут многое зависит от предполагаемого дизайна потолка.

Если балки перекрытия предполагается оставить на виду, чтобы выполнить дизайн в стиле кантри, пирог пола вообще должен устраиваться поверх балок – со стороны помещений второго этажа.

Безбалочные перекрытия — железобетон

Если не считать большей массы, увеличивающей нагрузку на газобетонную кладку, перекрытия из железобетона имеют сплошные преимущества. Они прочны и обеспечивают зданию дополнительную жёсткость, долговечны, и главное – несгораемы. Многие считают, что они экономически невыгодны, но с этим можно поспорить при нынешней дороговизне на дерево и металл, из которых изготавливают балки, плюс несколько материалов для прослоек (кроме утеплителя это ещё жёсткие и паронепроницаемые слои).

Плиты перекрытия из газобетона

Подробнее

Монолитные межэтажные перекрытия

Главный минус монолитных конструкций в высокой трудоёмкости устройства. Особенно это касается перекрытий, так как они не опираются как фундаментная плита на грунт, а опалубка формирует не только контуры монолита, но и должна обеспечивать ему хоть и временное, но надёжное основание. Кстати, для сборки опалубки в данном случае тоже используют деревянные двутавровые балки.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитно изготовленные перекрытия могут быть не только сплошными плоскими, но и ребристыми, пустотными и даже кессонными, для чего используются специальные формы. Пустоты обычно предусматривают для снижения веса конструкции, кессоны для дизайна потолка или акустики помещений, рёбра для лучшей работы на изгиб в пролётах больше 8 м.

В небольших по площади и не сложных по конфигурации зданиях устраивают обычные плоские плиты. Основными параметрами конструкции со сплошным сечением является толщина монолита (минимум 160 мм), а так же содержание продольной арматуры и прочность на сжатие, определяемая классом используемого для заливки бетона.

При отсутствии в плитах пустот, для заливки должен применяться бетон В20. При наличии пустот, которые обычно формируют за счёт дырчатых бетонных блоков-вкладышей, класс бетона повышается до В25.

Опалубка, армирование и крепление монолитного перекрытия

Сплошные плиты армируют объёмным или Z-образным каркасом, в котором рабочая арматура располагается в два горизонтальных ряда. Она равномерно распределяется по всей площади, учащаясь только в местах повышенных нагрузок – примыканиях к стенам, колоннам, лестничным проёмам. На концах плиты устанавливаются обращённые вниз П-образные элементы, которые должны быть замоноличены в армопоясе.

Первой собирается опалубка, для чего требуются такие материалы:

  1. Алюминиевые, деревянные или композитные балки.
  2. Прочный и желательно влагостойкий листовой материал (фанера, ЦСП или OSB).
  3. Опорные стойки (инвентарные телескопические или обычный, установленный на торцы брус).
  4. Комплектующие для сборки и крепления элементов между собой.

Опалубка может иметь неодинаковый конструктив — всё зависит от конфигурации перекрытия и высоты помещения. Её укрывают гидроизоляционным материалом, после чего приступают к установке армокаркаса. Чтобы обеспечить ему защитную оболочку толщиной 50 мм, нижний ряд арматуры устанавливается на пластиковые подставки-стульчики заданной высоты. Положение верхнего ряда сетки обозначается разметкой, а верха заливки – маячными рейками.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если площадь перекрытия большая и залить конструкцию за один день не получится, нужно сразу позаботиться об устройстве рабочих швов – линий, вдоль которых бетонирование может прерываться без потери прочности монолитом.

Конструкция шва включает в себя установленные вертикально плоские каркасы с заложенной между ними гидрошпонкой (специальной закладной, соединяющей бетонируемые в разное время части плиты).

Особенности бетонирования

Дабы избежать устройства рабочих швов, перерывы в бетонировании не должны превышать допустимые. Для разных марок бетона время отличается, в строительстве оно обычно устанавливается строительной лабораторией, и в среднем составляет 40-120 минут.

Если между заливочными этапами по причине задержки в доставке бетона проходит более двух часов, продолжать бетонирование нельзя до тех пор, пока монолит не наберёт прочность в 1,5 МПа (на это уходит 5-7 часов). Затем всё-таки придётся устраивать рабочий шов, для чего края уже залитого бетона очищаются от цементной плёнки и армируются.

Залогом качественного монолита является правильное уплотнение, которое производится пневматическими либо электрическими вибраторами. Продолжительность их воздействия зависит от пластичности бетонной смеси, но в среднем в одной точке нужно уплотнять не больше одной минуты.

Появление на поверхности цементного молочка является верным признаком хорошего уплотнения. Переусердствовать нельзя, чтобы бетон не расслоился.

Шаг перемещения вибратора рассчитывается в зависимости от его технических характеристик. Суть заключается в том, чтобы при перестановке прибора, уплотняемая зона пересекалась с уже уплотнённой – соответственно, шаг перестановки примерно равен полутора радиусам действия. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с арматурой. Если избежать этого невозможно, на отдельных участках можно произвести уплотнение штыкованием.

Залитую плиту с хорошо выровненной поверхностью оставляют набирать прочность. В зависимости от температуры окружающей среды, за бетоном осуществляют уход. Монолит накрывают полиэтиленом, который, во-первых, не даёт влаге из бетона испаряться слишком быстро, а во-вторых, защищает его от размыва дождём. Если на улице тепло, поверхность бетона периодически смачивают водой днём, а если жарко, то поливают минимум один раз и ночью.

Боковые элементы опалубки демонтируют на 5-6 сутки, когда бетон наберёт около 2,5 МПа прочности. Донышко опалубки, на которое опирается монолит, можно снимать не раньше чем бетон достигнет 70% прочности – а то и все 100%, если пролёты большие. После снятия опалубки, раковины, образовавшиеся на поверхности плиты, зачищают стальной щёткой или шлифмашинкой, промывают и затирают раствором – это убережёт монолит от образования волосяных трещин в этих местах.

Как правильно выбрать плиты перекрытия заводского изготовления

ЖБ плиты перекрытий в заводском исполнении были придуманы в период развития каркасного строительства из железобетона, и это единственный элемент каркаса, который может применяться и в бескаркасных зданиях с монолитными или кладочными стенами. В том числе их применяют и для устройства перекрытий в газоблочных домах.

  • В основном используют пустотелые плиты ПК толщиной 220 мм, длина подбирается по величине пролёта. Опирают плиту по двум, трём или четырём сторонам на полки ригелей, прокинутых между колоннами, либо на кладку стен. В случае с газобетоном, для их опоры по обрезу стены тоже должен быть выполнен монолитный железобетонный пояс.
  • Однако для газобетона железобетонные плиты слишком тяжёлые – особенно если учесть, что теплоэффективные стены сегодня возводят из блоков плотностью всего 300-400 кг/м3. Чтобы не пришлось увеличивать толщину кладки или прочность блоков (а следовательно, и плотность), теряя теплоизоляционный эффект, лучше использовать не железобетонные плиты, а газобетонные.
  • Выпускают их по ГОСТ 19570*2018, с использованием резательной технологии. Плиты рассчитаны на нагрузку 600 кг/м2, и при ширине в пределах 600-1500 мм с максимальной толщиной 400 мм, могут перекрывать пролёты не более 6 м.
  • Продольные грани плит оснащены пазами и гребнями, что позволяет максимально качественно стыковать изделия. Небольшие швы потом армируют стержнями и заполняют раствором. Стыки в местах опирания армируют каркасом и полностью замоноличивают бетоном с более высоким, чем у плит классом прочности на сжатие. Глубина опирания плит, как и у балок – не менее 150 мм.
  • Плиты перекрытия изготавливаются из газобетона плотностью 450-800 кг/м3, и в зависимости от толщины армируются плоскими или объёмными каркасами. Панели могут иметь монтажные петли и перемещаться посредством жёсткой строповки — либо, в отсутствие петель, выгружаться и подниматься на этаж с помощью специальных захватов или мягких строп.

Как правильно укладывать плиты перекрытия на газобетон

Подробнее

В отличие от железобетонных изделий, газобетонные плиты перекрытий можно укладывать на газоблочную кладку без устройства кольцевой армированной балки. Можно просто устроить параллельные анкерные пояса, где производятся крепления торцов плит. Для этой цели по внешнему краю стены устанавливается один борт несъёмной опалубки из тонких перегородочных блоков.

Изнутри закладывается прослойка пенопласта, а оставшаяся выемка армируется и заливается бетоном М200. Поверх плитного настила выполняется цементно-песчаная стяжка, так что, по сути, такое перекрытие получается сборно-монолитным.

Сборно-монолитные конструкции — заключение

Для перекрытия газобетонного дома сборно-монолитные системы подходят просто идеально. Кроме плит из газонаполненного бетона, для этой цели могут применяться и укладываемые по стальным или сталебетонным балкам газоблоки. В отличие от крупноразмерных панелей, они не самостоятельно опираются на стены, а закладываются между балками с Т-образным сечением.

Такие системы не выпускаются масштабно, а разрабатываются отдельными производителями специально для малоэтажного строительства. У каждого варианта — собственный конструктив балок и блоков, которые изготавливаются только для собственных систем, поэтому, обобщать информацию о них не получится.

Тем не менее, принцип монтажа одинаков. После укладки между балками газобетонных вкладышей, перекрытие анкеруется в стены и замоноличивается по всей площади, образуя прочную, лёгкую, а главное – не слишком дорогую конструкцию.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой.
Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству
дома
.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Забытый строительный материал находит новый стимулятор

Автоклавный газобетон — необычный строительный материал со свойствами, которые должны сделать его хитом в жилищном строительстве — это гораздо лучший теплоизолятор, чем обычный бетон, при этом он легкий, простой в работе и стойкий к огню, насекомым и плесени. Единственная проблема заключается в том, что американские строители, похоже, не могут к этому привыкнуть.

Продукт, широко используемый в Европе, просто не нашел здесь большого распространения. Существует только один завод-производитель в США,  Aercon AAC  в Хейнс-Сити, штат Флорида, и он не работает на полную мощность. Некоторые строители жилых домов, специализирующиеся на энергоэффективных проектах, пытались использовать газобетон, но большинство из них, похоже, пошли дальше.

Познакомьтесь со Стивеном Блюстоуном. Застройщик в третьем поколении из Нью-Йорка считает, что скептики ошибаются и что AAC все еще может рассчитывать на блестящее будущее в высокопроизводительном строительстве. В качестве примера можно привести его собственный дом AAC в северной части штата Нью-Йорк, который превосходит требования Passivhaus по воздухонепроницаемости и приближается к нулевому энергопотреблению почти через год после завершения строительства.

Что изменилось? Bluestone использует блок AAC для строительства наружных стен, но вместо того, чтобы полагаться только на блок, он добавляет слой жесткой пеноизоляции снаружи и заканчивает стену вентилируемым дождевым экраном и сайдингом.

Долгая история в Европе, но здесь нет перевода

Газобетон имеет много общего с обычным бетоном, за некоторыми исключениями. Согласно описанию, вместо мелкого и крупного заполнителя в AAC используется песок или летучая зола, а также алюминиевый порошок для создания миллионов крошечных пузырьков в смеси.  , опубликованный GreenSpec.

Смесь помещается в формы и отверждается в автоклаве, в котором для завершения химического превращения используется пар и давление.

Блоки из газобетона, как и обычные блоки из бетонной кладки, укладываются на раствор. Блоки размещаются поверх стальной арматуры, залитой в стены фундамента, и эти отверстия позже заполняются цементным раствором. Блоки можно резать теми же инструментами, которые используются для резки дерева — ленточные пилы обычно используются для резки блоков по размеру.

Для производства газобетона требуется меньше энергии и меньше сырья, чем для производства обычного бетона, а материал весит меньше, обладает отличными звукоизоляционными свойствами, непривлекателен для насекомых и пожаробезопасен. По словам Блустоуна, его значение R зависит от плотности блока, но обычно находится в диапазоне от R-1 до R-1,25 на дюйм.

По данным GreenSpec, в 2006 году более половины всех новых зданий в Германии использовали газобетонные блоки. Но по целому ряду причин — неопределенные цены и слабые цепочки поставок, незнакомость и относительно низкие R-значения при использовании отдельно — доля рынка здесь не сдвинулась с места. Некоторых строителей также оттолкнули маркетинговые заявления о «эффективных R-значениях», которые намного выше, чем могли подтвердить испытания, что является частью дебатов по поводу значения тепловой массы.

«AAC пытается быть автономной системой ограждающих конструкций для рынка США, но она просто никогда не убеждала ни лидеров отрасли, ни крупных участников рынка поддерживать производственное присутствие в США», — сказал технический директор GBA Питер Йост в 2013 г. пост на GBA . «Есть значительно больше причин не использовать эту систему, чем использовать ее».

Начиная с сауны

Стивен Блюстоун является частью Bluestone Organization  в Нью-Йорке, семейной девелоперской компании, специализирующейся на энергоэффективном строительстве. Он слышал о AAC и начал «играть с ним» на работе на Манхэттене, где его использовали для перегородок в подвалах многоквартирных домов.

Блюстоун настолько заинтересовался, что купил партию газобетона и использовал его для стены в сауне, которую он строил в своем доме в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.

Начало стен:  Стены из газобетона армированы стальной арматурой, залитой в стены фундамента. Отверстия для арматуры позже заполняются цементным раствором.

«Я возвел стену, и я совсем не каменщик», — сказал он. «Я подумал: «Вау, эта штука проста в использовании, не очень дорогая, гибкая». Так что я начал все больше и больше вовлекаться и, наконец, сказал: «Я хочу построить из нее свой дом»» 9.0003

В то время Блюстоун и его жена владели участком земли в северной части штата Нью-Йорк недалеко от границы с Массачусетсом. Они планировали построить дом для отдыха, который через несколько лет станет их круглогодичным местом жительства. Блустоун обратился к Брюсу Колдхэму, архитектору, с которым он познакомился через Северо-восточную ассоциацию устойчивой энергетики, и попросил его спроектировать дом.

Колдхэм, сказал он, хотел использовать Durisol , тип изолированной бетонной формы. «Ему это нравится», — сказал Блюстоун. «Я посмотрел на него и подумал: «Думаю, я могу это сделать», но я не был в него влюблен».

Блюстоун хотел извлечь уроки из своего собственного дома и применить их к проекту, который разрабатывала фирма его семьи, но он не думал, что Дюрисол особенно хорошо подходит для этой задачи. «Я никак не мог построить большие здания с Durisol», — сказал он, назвав ожидаемый результат «большим, причудливым и нетребовательным».

Итак, он сказал Колдхэму, что хочет использовать блок AAC, и после многих, многих циклов изменений конструкции у Bluestone был проект, который он был готов построить. В готовом проекте было около 4200 квадратных футов кондиционированного пространства с основным этажом и частично засыпанным нижним уровнем. В Bluestone надеялись, что готовый дом будет иметь производительность, подобную пассивному дому, даже если он не был сертифицирован.

Генеральный подряд на дальние расстояния

Хотя Блюстоун работал в городе четыре дня в неделю, он решил, что хочет быть генеральным подрядчиком. Он напугал своих помощников, убедил местного строительного инспектора утвердить строительные чертежи, а затем приступил к работе. Дом был завершен прошлым летом.

После возведения стен из газобетона толщиной 8 дюймов компания Bluestone прикрепила обработанные под давлением панели 2×4 горизонтально через каждые два фута с помощью строительного клея и шурупов. Между 2×4 находятся куски полиизоляции толщиной 2 фута толщиной 1-1/2 дюйма. После этого пошли еще два слоя по 1-1/2 дюйма. полиизо, расположенные вертикально с шахматными швами. Поверх утеплителя крепятся шурупами рейки 1х4, обработанные под давлением, к 2х4, затем фиброцементный сайдинг.

Внутри стены отделаны двухслойной штукатуркой толщиной около 1/8 дюйма.

Bluestone оценивает R-значение наружных стен примерно в 40. Испытание двери воздуходувкой показало, что воздухонепроницаемость измеряется при 0,398 воздухообмена в час при перепаде давления 50 паскалей (ACH50), что значительно ниже требования Passivhaus 0,6 ACH50.

Крыша изготовлена ​​из структурно-изолированных панелей толщиной 12 дюймов. Поскольку его жена хотела, чтобы по всему дому было встроенное освещение, компания Bluestone сделала каркас из SIP с 2×10, чтобы освободить место для них, не нарушая SIP, и заполнила эти полости изоляцией из стекловолокна. Он оценивает общее значение R крыши в «65».

Прочие детали:

  • Изоляция фундамента.  Для первых 4 футов стены изолированы экструдированным полистиролом (XPS) толщиной 4-1/2 дюйма. Ниже этого 3 дюйма XPS, столько же помещается под плиту.
  • Окна.  Сертифицировано Passivhaus  Zola ThermoPlus Clad , деревянное окно с алюминиевым покрытием с общим коэффициентом теплопередачи 0,123 (R-8,1).
  • Отопление и охлаждение. Канальный воздушный тепловой насос Mitsubishi с одним наружным компрессором и тремя внутренними блоками обработки воздуха. Всего в доме пять зон обогрева и охлаждения.
  • Возобновляемые источники энергии. Полностью электрический дом питается от подключенной к сети фотоэлектрической системы мощностью 10 кВт, которая до сих пор производила достаточно энергии, чтобы обнулить счета за коммунальные услуги.
  • Водонагреватель: A Stiebel Eltron 80 гал. водонагреватель с тепловым насосом. Дренажная труба рекуперации тепла собирает отработанное тепло от сантехники первого этажа.
  • Вентиляция всего дома: Zehnder 350 Вентилятор с рекуперацией энергии.

Недешевый дом

Блюстоун не хочет говорить о том, сколько стоит дом. «Это больше, чем я хочу опубликовать», — сказал он.

Дорогая отделка, бытовая техника, шкафы и другие детали — затраты, которые не обязательно будут повторяться в другом доме из газобетонных блоков — основная причина. Также сказалось дистанционное управление сайтом с незнакомыми субподрядчиками. Хотя Блустоун сказал, что он и его помощники хорошо работали вместе, обмениваясь множеством фотографий по ходу работы, он по-прежнему работал с ними на основе оплаты по мере использования, а не по контракту.

Обшивка стены:  Специальные U-образные блоки размещаются в верхней части стены, где армированная сталью соединительная балка добавляет структурное усиление.

«Счетчик вращался очень быстро, если вы хотите посмотреть на это таким образом», — сказал он. «Если убрать все это, дом будет дорогим, но не таким дорогим, как я заплатил. Я не закончил заниматься математикой. Я отложил книги некоторое время назад. Я взял их снова, потому что мне было любопытно. Я впадал в депрессию, поэтому я положил их вниз. Мы сделали много нестандартных вещей, много причудливых вещей».

Более важным является вопрос о том, будет ли строительство газобетонных блоков финансово конкурентоспособным вариантом для других строителей жилых домов, если методы строительства можно будет отрегулировать. Например, использование системы внешней изоляции и отделки (EIFS) снаружи здания будет дешевле, чем сборка, выбранная Bluestone.

«Я думаю, что это, без сомнения, можно сравнить со стеной из двойных стоек с целлюлозой», — сказал Блюстоун. «Но другое, что более важно, это тот факт, что он будет там в течение нескольких сотен лет. Здание никуда не денется. Стоимость жизненного цикла этой концепции газобетона нельзя сбрасывать со счетов».

Блюстоун достаточно верит в подход AAC, поэтому он разговаривает об этом с местным архитектором Habitat for Humanity и предлагает купить материалы для первых двух домов AAC, которые берет на себя программа.

«Я хочу, чтобы это произошло», — сказал он. «Я хочу шумихи. Я надеюсь, что его купит больше людей… Огнеупорный, теплоизоляционный, удобный, что еще вам нужно знать?»

Слово от архитектора

Союзник Блюстоуна, архитектор Брюс Колдхэм, хорошо разбирался в высокоэффективных зданиях, и он не спешил садиться в поезд AAC.

«Я сделал все, что мог, чтобы отговорить его от этого, — сказал Колдхэм, — в основном [предоставив ему] все технические подробности о том, почему это был хороший продукт для климата, где наблюдались суточные колебания температуры выше и ниже нуля». ниже [замерзания], но это был не такой уж хороший выбор в таком климате, как этот, когда было холодно и оставалось холодно».

Сначала он отдавал предпочтение дюрисолу, потому что он гораздо лучше справился бы с задачей придания стенам R-значений, к которым стремился Bluestone. Компания даже предлагала производить 14-дюймовые. блок для работы, который поднял бы R-значения стены в районе R-30 — намного лучше, чем AAC мог надеяться соответствовать.

«Я боялся, что рано или поздно это вызовет у него смущение, — сказал Колдхэм.

Но картина изменилась, когда разговор зашел о сплошном слое утеплителя на внешней стороне стен газобетона. В этом случае сборка стала очень похожа на процедуру «скрутить и стянуть», которую получает дом при глубокой энергетической модернизации. В некотором смысле не имело значения, был ли основанием газобетонный блок, бетонные блоки или стена с деревянным каркасом, потому что внешняя изоляция выполняла большую часть работы.

В тех случаях, когда AAC действительно имеет смысл, есть другие факторы, влияющие на огнестойкость смеси, например, долговечность, эстетичность или устойчивость к влаге, грызунам и насекомым. И в отличие от Durisol, AAC оказался «впечатляющим воздушным барьером», сказал он.

«Мой совет ему изначально был очень широким и основанным на обычном здравом смысле, и он слушал меня, думал об этом, вернулся и сказал, по сути, мои слова, а не его: «Это не вся история, Брюс». а затем в следующие пару лет приступил к выяснению этого, изложил, почему он интересовался, что он не сошел с ума, а затем начал действовать в соответствии со своими убеждениями ».

Тем не менее, Колдхэм не думает, что AAC станет реальным конкурентом более устоявшимся стеновым системам, если только не учитывать другие соображения, кроме тепловых характеристик и воздухонепроницаемости.

«Я думаю, что вам нужно иметь что-то еще в игре, чтобы вы захотели выбрать газобетон вместо деревянного каркаса, бетонной кладки или чего-то еще», — сказал он. «В случае со Стивом это была эстетическая часть. Это было также простое любопытство попробовать новый материал. Если бы это было здание, которое действительно нуждалось в значительном противопожарном разделении, это могло бы быть причиной для его использования».

Как насчет поставки блока?

Если дома из газобетона станут более распространенными, потребуется готовый блок газобетонных блоков. И на данный момент это выглядит маловероятным. Помимо завода во Флориде, в Мексике есть еще два производителя газобетонных блоков, и это все, что касается Северной Америки.

Менеджер по продажам Aercon Майк Маккормик говорит, что по всей стране есть от шести до восьми «горячих точек» жилищных строителей, которым нравится газобетон, но до 95% его бизнеса приходится на коммерческую сторону. «Мы очень заняты тем, что у нас есть люди», — говорит он, не раскрывая производственных показателей завода во Флориде. «Это очень хороший бизнес на коммерческом рынке».

AAC слишком дорог, чтобы конкурировать на массовом рынке жилья, сказал он, а низкая маржа для небольших жилых домов делает коммерческие проекты гораздо более привлекательными для его компании. Маккормик может потратить много времени на обучение строителей, инспекторов и домовладельцев преимуществам AAC, а затем получить заказ на поставку одного или двух грузовиков для жилого проекта. Продайте большой коммерческий проект, и будет много грузовиков.

Вначале отрасль газобетона страдала от отсутствия усилий по развитию рынка в целом. По словам Маккормика, когда все больше компаний боролись за заказы AAC, они «побеждали друг друга», пытаясь привлечь клиентов, вместо того, чтобы стратегически работать вместе над улучшением продукта и расширением круга потенциальных покупателей. Кроме того, их предложение строительной отрасли было похоже на насильственное кормление. «Вы не засунете это кому-то в глотку», — сказал Маккормик.

В 1998 году несколько местных производителей сформировали торговую ассоциацию для обмена данными испытаний и продвижения использования газобетона. Он все еще рядом, но едва ли.

«Он жив, — сказал Маккормик, — но он подключен к аппарату жизнеобеспечения, и вы не видите, как он дышит».

Тем не менее, есть пара плюсов. По словам Маккормика, Aercon заручилась поддержкой Дейтонского университета для разработки точных расчетов R-значений на основе сборки стены и климатической зоны, и он убежден, что отрасль может предоставить строителям точную информацию о том, как будут работать здания из газобетона. Кроме того, говорят, что в Беннетсвилле, Южная Каролина, работает еще один американский завод. Там нет ни слова о том, когда это может открыться.

Подробнее: http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/green-building-news%2A#ixzz3zxjmX9fa 
Подпишитесь на нас: @gbadvisor в Twitter | GreenBuildingAdvisor на Facebook

Идеальный материал для устойчивых зданий — Институт устойчивого проектирования

Пассивный дом Дэна Леви с нулевым потреблением энергии в Вудстоке, штат Нью-Йорк, построенный из газобетона. Фото: Alex Wilson

Ни для кого не секрет, что автоклавный газобетон (AAC) изо всех сил пытался закрепиться в Северной Америке. AAC широко используется в Европе, Мексике и большей части мира, но у него возникли проблемы с конкуренцией с деревянным каркасом здесь, в Соединенных Штатах и ​​​​Канаде. Лесные пожары в Калифорнии, наводнения вдоль наших побережий и рек, более сильные ураганы, расширение ареалов термитов и растущий интерес к пассивному выживанию могут изменить ситуацию.

Газобетон дает значительные преимущества в эпоху изменения климата, когда нам необходимо строить более устойчивые здания. В этой статье рассматривается этот легкий строительный материал и описывается, как призыв к устойчивости может, наконец, сделать AAC основным строительным материалом в Северной Америке.

Чтобы лучше понять газобетон как строительный материал и возможности использования газобетона в высокоэнергоэффективных зданиях, мы с Джерелин только что провели выходные в сертифицированном пассивном доме доме из газобетона в Вудстоке, штат Нью-Йорк, который был построен и находится в собственности. мой друг Дэн Леви.

Укладка газобетонных блоков, в том числе сборных, армированных перемычек. Фото: Дэн Леви. Портландцемент, вода и небольшое количество алюминиевой пудры. Навозную жижу заливают в прямоугольные емкости, заполняя их лишь наполовину. Алюминий реагирует с гидроксидом кальция с образованием пузырьков водорода, которые увеличивают объем материала примерно вдвое. После того, как заготовка частично затвердеет, бак снимают, а газобетон нарезают на блоки или панели стандартного размера с помощью тонкой проволоки. Затем он отверждается путем нагревания под давлением (процесс автоклавирования).

Полученные блоки имеют примерно четверть плотности бетона и достаточно легкие, чтобы плавать в воде. По данным AERCON, единственного на сегодняшний день производителя газобетона в США, газобетон стандартной плотности (37 фунтов на кубический фут) изолирует примерно до R-1 на дюйм, поэтому стандартная стена из газобетона толщиной 8 дюймов без дополнительной изоляции обеспечивает около R-8. Этот материал имеет прочность на сжатие 580 фунтов на квадратный дюйм (psi), что примерно в пять раз меньше, чем у стандартного бытового бетона (2500 psi). С такой прочностью на сжатие 8-дюймовые блоки подходят для строительства пяти-шестиэтажных домов.

В середине 1990-х годов два ведущих производителя газобетона в Европе, Hebel и Ytong, построили заводы в США, надеясь расширить рынок здесь. Компании изо всех сил пытались проникнуть в отрасль, где доминирует деревянное каркасное строительство, однако им не помогло то, что эти компании сосредоточили хотя бы часть своих маркетинговых усилий на недостатках своего конкурента, а не на рекламе преимуществ газобетона. вообще.

Появились и другие попытки создать автогаз с использованием летучей золы, отходов электростанций, но эти инициативы провалились. В 2002 году компания Aercon Industries, LLC приобрела завод Ytong в Хейнс-Сити, штат Флорида, и теперь эта компания является единственным производителем сборных железобетонных изделий в США, хотя я слышал, что на этот рынок может выйти другая компания.

U-образный верхний ряд газобетонных блоков с арматурой после заливки бетоном образует структурную связующую балку. Фото: Дэн Леви

Совершенно другая строительная система

В строительстве из газобетона большинство блоков являются цельными и однородными, но некоторые обычно заказывают с круглыми сердечниками диаметром примерно 3,5 дюйма. Путем выравнивания этих стержней по углам здания и у оконных и дверных проемов создаются непрерывные вертикальные каналы, в которые укладывается стальная арматура и заливается бетонный раствор. В верхней части стены используются специальные U-образные блоки, которые создают непрерывный канал или желоб, в который помещается арматура и заливается бетон, создавая структурную связующую балку.

Строительство из газобетонных блоков сильно отличается от строительства из стандартных пустотелых бетонных блоков. Начиная с ровного основания, тонкий раствор наносится с помощью специального зубчатого шпателя, в который помещается ложка раствора. Конец соседнего блока также смазывается раствором. Затем блок устанавливается на место и забивается резиновым молотком. Интересно, что Леви сказал мне, что каменщикам очень тяжело работать с газобетоном, потому что он сильно отличается от укладки бетонных блоков. «С ним намного легче работать, — сказал он, — но каменщикам трудно адаптироваться». Леви, построивший два дома из газобетона, говорит, что плотникам часто с этим легче, чем каменщикам.

Специализированные кельмы, используемые для укладки жидкого слоя раствора для газобетона. Фото: Алекс Уилсон

Типичные газобетонные блоки больше, чем бетонные блоки — довольно стандартными являются блоки 8 x 8 x 24 дюйма, хотя AERCON также предлагает блоки шириной 4 дюйма, 6 дюймов, 9,5 дюймов и 12 дюймов. Блоки AAC больше, чем бетонные блоки, но они легче, хотя строители не могут держать или переносить их одной рукой, что может быть недостатком.

Поскольку газобетон довольно мягкий и рыхлый, его необходимо защищать как внутри, так и снаружи. Можно использовать широкий спектр наружной отделки, в том числе обычную цементную штукатурку, акриловую штукатурку (Система внешней изоляции и отделки — EIFS), кирпич, а также деревянный или фиброцементный сайдинг поверх обшивки для создания детали защиты от дождя. При добавлении внешней изоляции (см. ниже) детализация несколько сложнее.

При внутренней отделке одни строители используют штукатурку (цементную, гипсовую или известковую), а другие создают проводку с каркасом и монтируют обычный гипсовый гипсокартон.

В дополнение к блокам стандартных размеров, AAC доступен в широком ассортименте сборных панелей, которые производятся со стальным армированием для удовлетворения конкретных потребностей. AERCON производит структурные перемычки, которые могут перекрывать дверные и оконные проемы шириной до 18 футов. Усиленные, взаимосвязанные панели стен, пола и крыши обычно имеют ширину 24 дюйма и длину до 20 футов.

Гостиная Дэна Леви. Толстые стены из газобетона, изолированные снаружи минеральной ватой, обеспечивают надежную изоляцию оболочки здания. Фото: Алекс Уилсон

Почему газобетон может быть идеальным материалом для устойчивых зданий

Уязвимости, с которыми мы сталкиваемся сегодня, значительны, и с изменением климата эта уязвимость почти наверняка возрастет. Штормы становятся все более экстремальными, наводнения – более частыми, лесные пожары – более частыми, термиты – более распространенными. Во многих местах стандартная конструкция с деревянным каркасом просто больше не имеет смысла.

AAC не может решить все наши проблемы, но может помочь. Ниже я описываю, как свойства и характеристики газобетона делают его таким хорошим материалом для устойчивого строительства.

Спальня внизу в доме Дэна Леви AAC. Фото: Алекс Уилсон

Автоклав огнеупорный

Едва ли нужно напоминать, что лесные пожары сегодня вызывают все большую озабоченность. В Калифорнии 2017 год стал самым разрушительным сезоном лесных пожаров в истории штата: в Санта-Розе и десятках других муниципалитетов было уничтожено более 10 000 домов. Затем в 2018 году в штате было разрушено более 18 000 строений, что почти вдвое превышает рекорд разрушений, установленный всего годом ранее.

AAC — негорючий материал. При отделке снаружи цементной штукатуркой или фиброцементным сайдингом система может помочь предотвратить возгорание конструкции. Стандартные стены из газобетонных блоков толщиной четыре дюйма и более, а также панели стен, пола и крыши толщиной шесть дюймов и более обеспечивают минимальную 4-часовую огнестойкость в соответствии со стандартами испытаний UL-U919, U920 и K909.

Согласно AERCON, уникальным свойством газобетона является то, что он содержит воду в кристаллической форме, которая действует как теплоотвод; при нагревании эта вода образует пар, который выходит через пористую структуру газобетона, не вызывая растрескивания поверхности. Даже когда газобетон не используется в качестве конструкционной строительной системы, этот материал часто используется в качестве межкомнатные противопожарные перегородки в таунхаусах, квартирах и других многоквартирных домах. Компания предлагает подробные спецификации для огнестойких соединительных систем, проходок и других монтажных деталей.

Короче говоря, если бы я сегодня строил в Калифорнии или других пожароопасных местах, я бы предпочел газобетон.

AAC плавает в воде и может высохнуть после намокания. Фото: Alex Wilson

AAC как строительная система для мест, подверженных наводнениям

Ни для кого не секрет, что риск наводнений возрастает по мере потепления климата. В прибрежных районах повышение уровня моря увеличивает частоту наводнений, вызванных штормовыми нагонами. Более интенсивные осадки почти во всех частях США приводят к более частым наводнениям — как в прибрежных районах, как мы видели во время урагана «Майкл» в Хьюстоне в 2017 году, так и во внутренних районах, как мы видели в моем родном штате Вермонт во время тропического шторма. Irene в 2011 году.

В первую очередь следует избегать строительства в районах, подверженных наводнениям или подверженных риску из-за повышения уровня моря. Избегать строительных площадок в пределах 500-летней зоны затопления теперь имеет смысл — выходить далеко за пределы 100-летней зоны затопления, которую Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) обычно рекомендует избегать. По мере того, как прогнозы повышения уровня моря увеличиваются, становится все более целесообразным даже превышение отметок за 500 лет затопления.

Тем не менее, рекомендуется строить из материала, который может намокнуть и высохнуть. Это еще одна прелесть AAC. Материал будет впитывать влагу, но, следуя рекомендациям производителя по обработке поверхности, он высохнет без долговременных повреждений. Фактически, монолитный материал может хорошо работать в качестве сезонного буфера влаги, поглощая влагу летом с более высокой относительной влажностью, а затем выделяя эту влагу в более сухие зимние месяцы.

Согласно информации о продукте от AERCON, «материал AAC не имеет взаимосвязанной пористости, поэтому капиллярное действие быстро нарушается, и влага не может продолжать «втягивать» очень глубоко в материал. Затрагивается только материал у поверхности, непосредственно контактирующий с водой».

Немецкая ручная пила с твердосплавными зубьями, специально предназначенная для резки газобетона. Фото: Алекс Уилсон

Кроме того, газобетон полностью неорганический, поэтому нет ничего, что может разлагаться от влаги, и нет источника пищи для плесени и грибка, хотя, когда газобетон намокает, важно, чтобы он мог высохнуть. Это включает в себя проектирование сборок AAC с потенциалом сушки снаружи, внутри или и там, и там. В некоторых ситуациях, когда ожидается контакт с внешней влагой, например, в местах, подверженных затоплению, может иметь смысл использовать гидроизоляционный или гидроизоляционный слой на внешней стороне, но в таких случаях чрезвычайно важно, чтобы сборка могла высохнуть до интерьер. Для обеспечения надлежащей детализации следует проконсультироваться со специалистом по строительным наукам.

Минеральные или гипсовые штукатурки рекомендуются в качестве внутренней отделки, избегая гипсокартона с бумажным покрытием, когда возможно затопление. Снаружи используйте либо неорганическую штукатурку, либо деталь от дождя с обвязкой и нанесенным сайдингом, таким как фиброцемент, дерево или терракота. (Для пожаробезопасных сборок следует избегать деревянного сайдинга.) С гипсовыми и штукатурными покрытиями можно использовать интегральные пигменты для удовлетворения архитектурных потребностей.

AAC можно резать стандартными деревообрабатывающими инструментами, хотя здесь используется ленточная пила для резки каменной кладки, которая включает в себя скользящий стол. Фото: Дэн Леви

Газобетон и ветровая нагрузка

При надлежащем армировании газобетон может обеспечить высокую степень ветроустойчивости. Большая часть этой прочности обеспечивается за счет усиленных вертикальных, заполненных цементным раствором сердечников и связующих балок. Блок с сердечником должен быть указан при заказе газобетона, поэтому важно заранее определить структурные требования, с которыми производитель должен быть в состоянии помочь.

Взаимосвязанные панели стен, крыши и пола из газобетона имеют соответствующую толщину и стальную арматуру для удовлетворения конкретных требований к конструкции. Работая с производителем и/или инженером-строителем, можно достичь практически любого уровня структурных требований. Учитывая прогнозы более сильных штормов в будущем, может иметь смысл выйти за рамки минимальных рекомендуемых структурных конструкций с AAC или любой другой строительной системой в этом отношении.

AAC и насекомые

Мы мало слышим о насекомых в дискуссиях о последствиях изменения климата, но это, вероятно, изменится. Ареалы термитов простираются на север. Во многих тропических регионах, таких как Гавайи, строительство из стандартной древесины сегодня становится все более редким явлением, особенно из-за формозских термитов. Если используется деревянный каркас, это должна быть обработанная древесина для защиты от повреждения термитами, а обработанная древесина несет в себе собственный набор опасностей для окружающей среды и здоровья. Ограничения для деревянного каркасного строительства, характерные для тропических регионов, будут все чаще проявляться в континентальной части США по мере потепления климата.

AAC представляет собой альтернативу деревянному каркасному строительству в районах, где ожидается повреждение термитами или может ожидаться в будущем. В то время как Дэн Леви использовал деревянный каркас для внутренних перегородок в северной части штата Нью-Йорк, в местах, где риск термитов высок, можно использовать более тонкие блоки или панели AAC для внутренних , а также для наружных стен.

Окна с тройным остеклением помогают дому Дэна Леви получить сертификат пассивного дома. Фото: Alex Wilson

AAC и пассивная живучесть

Пассивная живучесть стала критерием проектирования после урагана Катрина, когда ураган вызвал длительные отключения электроэнергии. Идея состоит в том, что здания должны быть спроектированы с высокоизолированными внешними оболочками и пассивными конструктивными элементами, чтобы они сохраняли условия для проживания в случае отключения электроэнергии. Сам по себе газобетон не обеспечивает достаточно высокого уровня изоляции в большинстве стран Северной Америки, чтобы удовлетворить этому критерию, хотя сборки из газобетона, как правило, очень герметичны.

Для обеспечения пассивной живучести рекомендуется добавление внешней изоляции. Для дома AAC в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в котором мы остановились, Леви установил шесть дюймов жесткой минеральной ваты (продукт Rockwool ComfortBoard, плотность которого составляет 8 фунтов на кубический фут). С монолитными стенами AAC толщиной 8 дюймов и жесткой минеральной ватой толщиной шесть дюймов стены Леви обеспечивают около R-35 с очень минимальным тепловым мостом.

Кроме того, газобетон с изоляцией снаружи обеспечивает большую тепловую массу внутри изолированной оболочки. Это помогает поддерживать обитаемую температуру во время отключения электроэнергии или потери топлива для отопления. В сочетании с пассивным солнечным дизайном (таким как окна, выходящие на юг, затенение и естественная вентиляция) эта тепловая масса может обеспечить безопасность такого здания в течение длительного времени без дополнительной энергии.

Другие соображения по поводу газобетона

Наряду с описанными выше преимуществами упругости газобетона, этот материал также обеспечивает отличные акустические характеристики, особенно в сборках, включающих другие компоненты, такие как изоляционный слой или кирпичная обшивка.

Материал хорошо подходит для людей с химической чувствительностью. У Леви есть арендатор в квартире над его гаражом, который не мог оставаться здоровым в обычных домах; она продается на преимуществах материала. Для применений, где существует острая химическая чувствительность, может потребоваться внутренняя отделка цементом, известью или гипсовой штукатуркой, а не акриловыми покрытиями.

Леви установил 6-дюймовую жесткую минеральную вату снаружи стен газобетона, а затем фиброцементный сайдинг поверх вертикальных обвязок стен. Фото: Дэн Леви

С экологической точки зрения газобетон представляет собой смешанный пакет. Один из ключевых ингредиентов, портландцемент, имеет значительный углеродный след, хотя более низкая плотность ACC делает его лучше, чем стандартный бетон или бетонный блок. Согласно некоторым источникам, в некоторых районах становится все меньше песка, но, похоже, это не является проблемой для газобетона AERCON; их кварцевый песок добывается за две мили и перемалывается в мелкий порошок в шаровой мельнице компании. Производство алюминиевого порошка требует больших затрат энергии, но его используют в очень малых количествах: обычно от 0,05 до 0,08% по объему. Когда и если появятся методы сокращения выбросов двуокиси углерода при производстве цемента, воздействие газобетона на окружающую среду уменьшится.

Самым большим недостатком газобетона может быть отсутствие знакомства с ним в строительной отрасли Северной Америки. Строители и подрядчики очень консервативны и устойчивы к новым или незнакомым материалам. Другим недостатком является необходимость в слое изоляции в большинстве климатических условий Северной Америки, хотя есть немецкий продукт AAC, который может стать доступным здесь с прослоенным слоем AAC с более низкой плотностью (более высоким значением R) в центре.

Пассивный дом Дэна Леви в Вудстоке с улицы. Солнечная батарея питает полностью электрический дом с нулевым потреблением энергии, тепловым насосом с воздушным источником, водонагревателем с тепловым насосом, вентилятором с рекуперацией тепла и светодиодным освещением. Фото: Алекс Уилсон

Заключительные мысли

Я впервые написал о газобетонном бетоне в середине 1990-х годов в Новости строительства окружающей среды . Многие из нас тогда, в том числе европейские производители, которые построили заводы по производству газобетона, думали, что это приживется и получит значительную долю рынка, но этого не произошло. Учитывая растущий сегодня интерес к устойчивости, я считаю, что у AAC блестящие перспективы; наконец, он мог бы стать обычным строительным материалом здесь.

Дэн Леви, консультирующий по вопросам строительства газобетона и пассивного дома, поделился со мной своим энтузиазмом по поводу газобетона. «Я видел слишком много деревянных каркасных зданий, поврежденных влагой, термитами или другими насекомыми, сверлящими дерево, огнем, гнилью и плесенью», — сказал он мне.

Как пишется правильно резьба: Как пишется слово: «резьба» или «ресьба»?

Слова «резьба» морфологический и фонетический разбор

Объяснение правил деление (разбивки) слова «резьба» на слоги для переноса.
Онлайн словарь Soosle.ru поможет: фонетический и морфологический разобрать слово «резьба» по составу, правильно делить на слоги по провилам русского языка, выделить части слова, поставить ударение, укажет значение, синонимы, антонимы и сочетаемость к слову «резьба».


Слово резьба по слогам

Содержимое:

  • 1 Слоги в слове «резьба» деление на слоги
  • 2 Как перенести слово «резьба»
  • 3 Морфологический разбор слова «резьба»
  • 4 Разбор слова «резьба» по составу
  • 5 Сходные по морфемному строению слова «резьба»
  • 6 Синонимы слова «резьба»
  • 7 Ударение в слове «резьба»
  • 8 Фонетическая транскрипция слова «резьба»
  • 9 Фонетический разбор слова «резьба» на буквы и звуки (Звуко-буквенный)
  • 10 Предложения со словом «резьба»
  • 11 Сочетаемость слова «резьба»
  • 12 Значение слова «резьба»
  • 13 Склонение слова «резьба» по подежам
  • 14 Как правильно пишется слово «резьба»
  • 15 Ассоциации к слову «резьба»

Слоги в слове «резьба» деление на слоги

Количество слогов: 2
По слогам: резь-ба


  • резь — начальный, прикрытый, закрытый, 4 буквы
    ь всегда примыкает к предшествующей согласной, смягчая её
  • ба — конечный, прикрытый, открытый, 2 буквы
  • Как перенести слово «резьба»

    ре—зьба
    резь—ба

    Морфологический разбор слова «резьба»

    Часть речи:

    Имя существительное

    Грамматика:

    часть речи: имя существительное;
    одушевлённость: неодушевлённое;
    род: женский;
    число: единственное;
    падеж: именительный;
    остальные признаки: singularia tantum;
    отвечает на вопрос: (есть) Что?

    Начальная форма:

    резьба

    Разбор слова «резьба» по составу

    резькорень
    бсуффикс
    аокончание

    резьба

    Сходные по морфемному строению слова «резьба»

    Сходные по морфемному строению слова

  • городьба
  • божба
  • борьба
  • дружба
  • татьба
  • Синонимы слова «резьба»

    1. металлообработка

    2. глиптика

    3. петроглиф

    4. литоглифика

    5. микрорезьба

    6. нарезка

    7. рисунок

    8. ламбрекен

    9. узорочье

    10. вызорочье

    Ударение в слове «резьба»

    резьба́ — ударение падает на 2-й слог

    Фонетическая транскрипция слова «резьба»

    [р’из’ба]

    Фонетический разбор слова «резьба» на буквы и звуки (Звуко-буквенный)

    БукваЗвукХарактеристики звукаЦвет
    р[р’]согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкийр
    е[и]гласный, безударныйе
    з[з’]согласный, звонкий парный, мягкийз
    ьне обозначает звукаь
    б[б]согласный, звонкий парный, твёрдый, шумныйб
    а[а]гласный, ударныйа

    Число букв и звуков:
    На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 6 букв и 5 звуков.
    Буквы: 2 гласных буквы, 3 согласных букв, 1 буква не означает звука.
    Звуки: 2 гласных звука, 3 согласных звука.

    Предложения со словом «резьба»

    Не было у него ни искусной резьбы, ни крыльца с резными перилами, но между тем сам его облик был необыкновенно приятен глазу.

    Источник: А. В. Карючин, Радомир. Путешествие в Семиречье, 2015.

    При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покройте белилами.

    Источник: Т. В. Руцкая, 1000 идей для вашего ремонта, 2012.

    При необходимости использовать другие свойства древесины (пригодность к тонкой резьбе, профилировке) следует выбирать мелкотекстурный материал.

    Источник: В. А. Барановский, Проекты мебели для вашего дома.

    Сочетаемость слова «резьба»

    1. искусная резьба

    2. затейливая резьба

    3. тонкая резьба

    4. нарезание резьбы

    5. искусство резьбы

    6. кружевом резьбы

    7. резьба сорвалась

    8. заниматься резьбой по дереву

    9. нарезать резьбу

    10. украшать резьбой

    11. (полная таблица сочетаемости)

    Значение слова «резьба»

    РЕЗЬБА́ , -ы́, ж. 1. Художественная обработка дерева, камня, кости и других материалов резанием. Художественная резьба. (Малый академический словарь, МАС)

    Склонение слова «резьба» по подежам

    ПадежВопросЕдинственное числоЕд.ч.Множественное числоМн.ч.
    Именительныйчто?резьбаНе имеет множественного числа
    Родительныйчего?резьбы
    Дательныйчему?резьбе
    Винительныйчто?резьбу
    Творительныйчем?резьбой, резьбою
    Предложныйо чём?резьбе

    Как правильно пишется слово «резьба»

    Правописание слова «резьба»
    Орфография слова «резьба»

    Правильно слово пишется: резьба́

    Гласные: е, а;
    Согласные: р, з, б;

    Нумерация букв в слове
    Номера букв в слове «резьба» в прямом и обратном порядке:

    • 6
      р
      1
    • 5
      е
      2
    • 4
      з
      3
    • 3
      ь
      4
    • 2
      б
      5
    • 1
      а
      6

    Ассоциации к слову «резьба»

    • Позолота

    • Гайка

    • Орнамент

    • Роспись

    • Балдахин

    • Болт

    • Мозаика

    • Барельеф

    • Вышивка

    • Отделка

    • Гобелен

    • Карниз

    • Эмаль

    • Завиток

    • Мрамор

    • Крепление

    • Витраж

    • Скульптура

    • Узор

    • Утварь

    • Фреска

    • Фасад

    • Арка

    • Мебель

    • Ларец

    • Башенка

    • Лоза

    • Столбик

    • Винт

    • Ковров

    • Самоцвет

    • Комод

    • Панель

    • Украшение

    • Рама

    • Обивка

    • Изготовление

    • Кружево

    • Дерево

    • Подлокотник

    • Изделие

    • Канделябр

    • Саркофаг

    • Ремесло

    • Шкатулка

    • Портик

    • Объектив

    • Древесина

    • Ставня

    • Затейливый

    • Искусный

    • Замысловатый

    • Ажурный

    • Причудливый

    • Рельефный

    • Слоновый

    • Скульптурный

    • Сквозной

    • Фигурный

    • Деревянный

    • Декоративный

    • Готический

    • Дубовый

    • Колонный

    • Резной

    • Ореховый

    • Изысканный

    • Изящный

    • Виноградный

    • Костяной

    • Кузнечный

    • Сводчатый

    • Витой

    • Винтовой

    • Геометрический

    • Мраморный

    • Ювелирный

    • Массивный

    • Изумительный

    • Лакированный

    • Цилиндрический

    • Украсить

    • Инкрустировать

    • Позолотить

    • Украшать

    • Разукрасить

    • Покрыть

    • Отделать

    • Отполировать

    • Обшить

    • Раскрасить

    • Полировать

    • Расписать

    • Увить

    • Изображать

    • Костить

    • Нарезать

    • Обить

    • Богато

    • Искусно

    Цикл G76 Fanuc | Подробное описание цикла с примерами

    G76 – цикл автоматического нарезания резьбы [9]

    Рубрика: “Циклы FANUC понятным языком”

    Цикл G76 является стандартным циклом, применяемым на токарных станках с ЧПУ Fanuc. Резьбовое соединение – это вид разъёмного соединения, который очень часто применяется в машиностроении. Около 70% деталей, изготовленных на токарных станках, будут содержать элементы резьбы. Соответственно, операторы ЧПУ работающие со стойкой Fanuc, должны уметь правильно запрограммировать цикл резьбы G76.

    Раньше, когда станков с ЧПУ практически не было, нарезать резьбу можно было на токарно-винторезном станке. Во-первых, этот процесс занимал много времени. Во-вторых, нельзя было нарезать резьбу произвольного шага, так как шаг резьбы задавался с помощью коробки подач. В настоящее время цикл ЧПУ G76, применяемый для нарезки резьбы на токарных станках с ЧПУ, существенно облегчил эту задачу.

    Предлагаем Вам разобрать на примере, как правильно запрограммировать цикл G76. Fanuc поддерживает огромное количество циклов, в данной статье мы разберем только один из них. Описание всех остальных токарных циклов Вы сможете найти в статье стандартные токарные циклы Fanuc.

    Давайте посмотрим, как запрограммировать резьбу M16х2. По стандартам ЕСКД данная запись гласит, что нам нужна метрическая резьба с внешним диаметром 16 мм и шагом 2 мм.

    Выбор нулевой точки резца

    Для начала нам нужно выбрать подходящий резьбовой резец. Основным параметром резьбовой пластины будет её угол при вершине. В нашем случае угол пластины должен быть 60° (т.к. резьба метрическая). Вы должны убедиться, что оправка резца по своим габаритам позволяет выполнить данную операцию. Это очень важно, так как при запуске цикла в автоматическом режиме во время реза не будет работать кнопка «CYCLE STOP». Если вы нажмёте кнопку «CYCLE STOP», то станок остановится только после возвращения резца в стартовую точку цикла. Соответственно, остановить станок получится только кнопкой «emergency stop» или «RESET».

    Затем нам необходимо привязать нулевую точку резца. Мы можем привязывать ноль к кончику резца или к боковой поверхности. Если Вы планируете нарезать резьбу на прутке, то Вам подойдёт первый вариант. Однако, если резьба будет заканчиваться уступом (например, шляпкой болта), то предпочтительнее второй вариант.

    Выбор стартовой точки цикла G76

    Теперь мы можем перейти непосредственно к программированию. Цикл нарезания резьбы G76 программируется с помощью 2-х строк. А также, перед включением цикла необходимо переместить инструмент в стартовую точку цикла. Стартовую точку цикла следует указывать на безопасном расстоянии от заготовки, чтобы стружка могла спокойно выводиться из зоны резания.

     

    G76 – описание цикла (первая строка)

    Теперь разберёмся с первой строкой цикла. Первый параметр в ней комплексный и определяет сразу 3 параметра: количество чистовых проходов, величину сбега резьбы и способ съёма материала. Задаётся буквой Р и далее следует три двузначных числа, которые должны быть написаны слитно.

    1. Количество чистовых проходов как правило составляет от «01» до «03» и подбирается опытным путем. При этом следует помнить, что припуск на чистовой проход R разделится на такое количество чистовых проходов, которое мы укажем.

    R = r * N

    • R     – размер припуска на чистовые проходы;
    • r      – величина одного чистового прохода;
    • N    – количество чистовых проходов.
    1. Величину сбега резьбы необходимо указывать для более плавного выхода резца из материала. Если на детали предусмотрена выточка под выход резьбы, то значение этого параметра принимается равным «00».

    Параметр может принимать любые целые значения в интервале от «00» до «99». Длинна самого сбега рассчитывается по вышеуказанной формуле.

    1. Способ съёма материала бывает с прямым врезанием и боковым врезанием. Прямое врезание лучше применять на резьбовых резцах, обладающих низкой боковой жёсткостью. Оно обеспечивает распределённую нагрузку на резец.

    Но если требуется нарезать резьбу большой глубины, то правильнее применять боковое врезание. Благодаря этому снижается площадь контакта кромки резца с заготовкой. Если на поверхности резьбы образуется дробление, то применение бокового врезания может помочь в этой ситуации. Данный параметр может принимать значения от «00» до «99», в зависимости от угла нарезаемой резьбы. Для метрической резьбы не более «60»

    Ещё два параметра, прописываемых в первой строке цикла, отмечены на следующем рисунке:

    • Q – величина съёма материала при проходах, которые следуют за первым проходом. Задаётся в микрометрах.
    • R – значение припуска на чистовые проходы. Задаётся в миллиметрах.

    G76 – описание цикла (вторая строка)

    Во второй строке цикла параметров больше чем в первой. Обратите внимание, что программисты компании Fanuc разработали цикл нарезания резьбы G76 таким образом, что в двух строках используются параметры, имеющие одинаковые буквенные обозначения. Так что будьте очень внимательны!

    Графическое описание токарного цикла G76:

    1. P – это высота профиля резьбы. Этот параметр рассчитывается по формуле:

    P = F * α = 2 * 0,542 = 1,083 

    • F – шаг резьбы;
    • α – коэффициент, зависящий от угла резьбы. Для метрической резьбы α = 0,542.

    Полученное значение умножаем на 1000, поскольку параметр Р задаётся в микрометрах и для нашего примера получаем P = 1083.

    1. X – это внутренний диаметр резьбы. Его можно рассчитать по формуле:

    X = D – 2P = 16 – 2 *1,083 = 13,835

    • D – это внешний диаметр резьбы. В нашем примере он равен 16 мм.
    1. Z – это длина резьбы. Не забывайте, что этот параметр указывается в абсолютной системе координат, то есть со знаком «минус». В нашем примере Z = -30.
    2. Q – это величина съёма при первом проходе. Из-за того, что при первом проходе нагрузка на резец минимальная, то первый проход можно делать чуть большим, чем последующие. Выберем значение Q равным 0,5 миллиметров. Так как этот параметр задаётся в микрометрах, то Q = 500.
    3. F – это шаг резьбы. По факту этот параметр обозначает подачу, но так как на токарном станке мы задаём подачу в мм/оборот, то подача будет равна шагу резьбы. Для нашего примера F = 2.

    В конечном итоге цикл G76 (цикл нарезки резьбы) для нашего примера будет выглядеть следующим образом:

    На этом описание токарного цикла G76 подошло к концу. В следующей статье мы рассмотрим нюансы нарезания внутренней, левой, многозаходной и конической резьбы. Переходите по ссылке и изучайте: “Цикл резьбы G76 (внутренняя, многозаходная, конусная резьба)“

    Резьба Определение и значение | Dictionary.com

    • Основные определения
    • Викторина
    • Связанный контент
    • Примеры
    • Британский

    Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.

    [ kahr-ving ]

    / ˈkɑr vɪŋ /

    Сохранить это слово!

    См. синонимы для: резьба / резьба по дереву на Thesaurus.com

    Показывает уровень обучения в зависимости от сложности слова.


    сущ.

    действие по формованию или изготовлению путем разрезания или придания формы твердому материалу, такому как древесина.

    резной рисунок или рисунок.

    ВИКТОРИНА

    ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТСЯ?

    Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

    Вопрос 1 из 7

    Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

    Происхождение резьбы

    См. резьба, -ing 1

    Слова поблизости carving

    Carver, Carver Chair, Carver, George Washington, carvery, carve up, carving, carving fork, carving knife, carwash, Cary, caryatid

    Dictionary.com Unabridged
    На основе Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2022

    Слова, связанные с резьбой

    дизайн, живопись, рваная рана, рана, распространение, скульптура, абстракция, описание, иллюстрация, имитация, моделирование, лепка, изображение, представление , формирование, симуляция, символизация, чип, отбивная, спайность

    Как использовать резьбу в предложении

    • В подъемнике тестировщики заполняют оценочные листы, ранжируя доски по шести критериям, таким как устойчивость, резьба, плавучесть и способность преодолевать повороты и снижать скорость.

      Долгосрочный обзор: лучшие лыжи периода|Хизер Шульц и Марк Перуцци|4 марта 2021 г.|Внешний Интернет

    • Переложите курицу на разделочную доску и дайте ей отдохнуть в течение 5 минут.

      Ароматная жареная курица с домашним адобо — обновленный взгляд на классическое блюдо|Кристиан Васкес|15 января 2021 г.|Washington Post

    • Эггер была очарована молоком с детства, когда она росла в Миннеаполисе, где она однажды заняла второе место в молодежном соревновании по резьбе по маслу на ярмарке штата Миннесота.

      Стартапы стремятся воспроизвести грудное молоко в лаборатории|Кэти Маклин|18 декабря 2020 г.|MIT Technology Review

    • Национальный монумент Эль-Морро находится в 20 минутах езды и является домом для около 2000 резных фигурок предков пуэблоанцев, а также испанских и американских поселенцев. .

      27 эпических путешествий, которые нужно начать планировать сейчас|Редакция|8 сентября 2020 г.|Вне сети

    • Компьютер адаптирует инструкции робота по резьбе к уникальным свойствам каждого материала.

      Почему в спорте все зависит от чисел — много-много чисел|Силке Шмидт|21 мая 2020 г.|Новости науки для студентов

    • Whole Foods и кухням по всей стране, вероятно, следует начать выделять (очень охлажденный) раздел для него сейчас.

      Знакомьтесь, Джулия Чайлд из Виида|Джастин Джонс|13 ноября 2014 г.|DAILY BEAST

    • У Ферриса, уважаемого историка кулинарной культуры Юга, было все необходимое, чтобы серьезно заняться Паулой Дин.

      Трагическая история южной кухни|Джейсон Берри|12 ноября 2014|DAILY BEAST

    • Один из мужчин нес разделочный нож и живого гуся.

      Жизнь и творчество радикального провокатора — и лидера коммуны — Отто Мюля|Энтони Хейден-Гест|22 сентября 2014 г.|DAILY BEAST

    • На резьбе храм изображен с классическим фронтоном и колоннадой из колонны, поддерживающие конструкцию.

      Давно затерянный мифический храм в Ираке найден… и ему снова грозит исчезновение|Нина Строхлич|24 июля 2014|DAILY BEAST

    • В древней резьбе по камню воины, размахивающие щитами и мечами, роятся над колоннами фасада грандиозного храма.

      Найден давно затерянный мифический храм Ирака… и ему снова грозит исчезновение|Нина Строхлич|24 июля 2014 г.|DAILY BEAST резьбы.

      Бирмингемский словарь Шоуэлла | Томас Т. Харман и Уолтер Шоуэлл

    • Вся резьба и скульптура выполнены г-ном Джоном Роддисом.

      Бирмингемский словарь Шоуэлла | Томас Т. Харман и Уолтер Шоуэлл

    • Это прекрасный мрамор, слишком твердый, чтобы допустить мелкую резьбу, но требующий тщательной полировки.

      Табак; Его история, разновидности, культура, производство и торговля|E. Р. Биллингс.

    • У него есть свои особые пристрастия и лакомства, и он очень опытен в вырезании частей животного, которые ему нравятся больше всего.

      Охота на львов|Р.М. Баллантайн

    • На верхней части каждого из этих столбов было грубо вырезано отвратительное человеческое лицо с торчащими зубами.

      Наш маленький корейский кузен|Х. Ли М. Пайк.0014 сущ.

      фигура или рисунок, созданный резьбой по камню, дереву и т. д. Родственное прилагательное: глиптический

      Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition
      © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins
      Издатели 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

      Вырезать Определение и значение | Dictionary.com

      • Основные определения
      • Викторина
      • Похожие материалы
      • Примеры
      • Британский язык

      Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.

      [ kahrv ]

      / kɑrv /

      Сохрани это слово!

      См. синонимы для: carve / carved / carving / carver на Thesaurus.com

      Показывает уровень сложности слова.


      Определение слова «вырезать»

      глагол (используется с дополнением), вырезать, вырезать.

      резать (твердый материал), чтобы сформировать что-то: вырезать кусок сосны.

      для изготовления из твердого материала путем резки: для вырезания статуи из камня.

      нарезать ломтиками или кусочками, как жаркое из мяса.

      для украшения рисунками или фигурами, вырезанными на поверхности: Верхняя часть коробки была украшена красивой резьбой в виде фигурок львов и единорогов.

      для вырезания (рисунка, рисунков и т.д.) на поверхности: На верхней части коробки вырезаны фигурки львов и единорогов.

      сделать или создать для себя (часто следует вне): он сделал карьеру в бизнесе.

      глагол (используется без дополнения), вырезанный, резьба.

      для вырезания фигурок, рисунков и т. д.

      для нарезки мяса.

      ВИКТОРИНА

      ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТСЯ?

      Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

      Вопрос 1 из 7

      Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

      Происхождение резьбы

      до 1000; Среднеанглийское kerven, древнеанглийское ceorfan — резать; родственно средне-нижненемецкому kerven, немецкому kerben, греческому gráphein отмечать, писать; см. график

      ДРУГИЕ СЛОВА ОТ СЛОВА вырезать

      резчик, существительное·вырезать, глагол, вырезать заново, вырезать заново, вырезать.sem·i·вырезать, прилагательноене·вырезать, прилагательное ), под·резной, под·резной.хорошо вырезанный, прилагательное

      Слова рядом вырезать

      carunculate, Carúpano, Caruso, Caruso, Enrico, carvacrol, вырезать, вырезать, вырезать, вырезать, вырезать, вырезать, Карвер

      Dictionary.com Unabridged
      Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2022 г.

      Слова, связанные со словом вырезать

      долото, разделить, выгравировать, вытравить, вылепить, вырубить, отлить в форму, ваять, сформировать, срезать, отколоть, расколоть, рассечь, разъединить, сформировать, вырезать, вырезать, надрезать, вдавить, моделировать

      Как чтобы использовать вырезать в предложении

      • Успешно работая на конкурентном рынке, операторы веб-сайтов обнаружили огромные возможности роста для бизнеса, если можно было бы вырезать большую долю рынка.

        Страшилки SEO: вот чего нельзя делать|Каспар Шимански|24 августа 2020 г.|Search Engine Land

      • Индия, Бразилия, Южная Африка, Нигерия и Индонезия решают, пытаться ли им выработать свои собственные цифровые программы или действовать скорее как наблюдатели, натравливая Китай, США и ЕС друг против друга.

        Covid-19 и геополитика американского упадка|Кэти Маклин|19 августа 2020 г.|MIT Technology Review

      • Реки могут прорезать долины, только если вода течет вниз по склону.

        Марс, возможно, не был такой теплой и влажной планетой, как мы думали|Нил Патель|7 августа 2020 г.|MIT Technology Review

      • Чамбули, как правило, ставили мужчин в роли художников, которые целыми днями вырезали деревянные маски и танцевали, в то время как женщины ловили рыбу и готовили еду.

        Гендер — это то, что вы из этого делаете — Выпуск 88: Любовь и секс|Чарльз Кинг|5 августа 2020 г.|Наутилус «это начало набросков идей и концепций, которые потенциально могут стать основой для новых областей биологии», — сказал Хойал Катхилл.

        Что такое физическое лицо? Биология ищет подсказки в теории информации.|Джордана Чепелевич|16 июля 2020 г.|Журнал Quanta

      • «Аль-Каиде» никогда не удавалось отрезать большой кусок недвижимости, чтобы называть ее собственной — в Афганистане она была гостем талибов .

        Тщетные попытки ИГИЛ стать легитимными|Джейми Деттмер|5 января 2015 г.|DAILY BEAST

      • Ее новая парадигма заставляет ее разделять как легенд, так и героев.

        «Это меняет все» Наоми Кляйн ничего не изменит|Майкл Синьер|17 ноября 2014 г.|DAILY BEAST

      • Мне вроде как повезло, я смог занять свою нишу.

        Джульетт Льюис о Голливуде, почему МСМ ненавидит саентологию и мастурбирует на Джорджа Клуни|Марлоу Стерн|19 сентября 2014 г.|DAILY BEAST

      • В Бразилии был микрокосмический кусочек той публичной роли, которую он пытается сыграть вырезать.

        Принц Гарри должен быть королем: туз-карта королевской семьи|Тим Тиман|27 июня 2014 г. |DAILY BEAST

      • Может ли быть так, что сама тюрьма обуславливает своего рода павловскую реакцию на вырезание шахматных фигур?

        Чтение тюремных романов В тюрьме|Дэниел Дженис|24 мая 2014|DAILY BEAST

      • Вы могли бы разорвать его на куски, не услышав ни звука, если бы он решил держать рот на замке.

        Необработанное золото|Бертран В. Синклер

      • Пара резчиков, лежащих вместе с моим покрывалом, говорят мне, что мне придется нарезать ветчину, которую здесь едят с курицей.

        Друг Мак Дональд|Макс О’Релл

      • Затем Гудон вернулся во Францию ​​и приступил к вырезанию статуи из каррарского мрамора, посвященной его предмету.

        Священное наследие: жизнь Вирджинии|Дороти М. Торпи

      • Художник не может передать звуки на холсте, а скульптор не может высечь из мрамора запах или вкус.

        Английский язык: Композиция и литература|В. Ф. (Уильям Франклин) Вебстер

      • Он был еще молод, энергичен и честолюбив, и с помощью небес ему предстояло сколотить себе состояние.

    Тв 4 паспорт: Страница не найдена — Все о станках

    Лабораторная работа №1 Тема: Паспортизация токарно

    Наиминование
    пораметров

    результаты

    Основная часть

    1

    Тип станка

    2

    Модель

    3

    Расстояние
    между центрами,мм.

    4

    Высота центров,
    мм.

    5

    Наибольший
    диаметр прутка,проходящего вутри
    шпинделя, мм.

    6

    Наибольший
    диаметр изделия,установленного
    установленного над верхней частью
    суппорта, мм.

    7

    Наибольший
    диаметр изделия,установленного
    установленного над нижней частью
    суппорта, мм.

    8

    Цель работы:
    Ознакомится с составлением паспорта
    станка; изучить основные технические
    данные станка с целью выявления его
    технических возможностей.

    Оборудование и
    инструменты:

    Токарно-винторезный станок ТВ4,
    электрифицированный стенд, штангенциркуль
    ШЦ-1, линейка 130 и 500 мм, центры (вращающийся
    и жесткий), набор угловых калибров,
    плакаты, учебно-методическое пособие.

    Порядок выполнения
    работы:

    1. Пользуясь
      натуральным образцом станка, плакатами,
      учебными материалами, ознакомится с
      конструкцией и управлением станка.

    2. Пользуясь
      методическими пособиями и электрифицированным
      стендом произвести взаимный контроль
      знаний.

    3. Произвести
      измерения основных паспортных параметров
      станка.

    Содержание
    отчета:

    1. Изобразить схему
      станка и обозначить его основные части
      и органы управления.

    2. Заполнить форму
      паспорта токарного станка.

    Заключение:
    В данной лабораторной работе (Паспортизация
    токарно — винторезного станка ТВ4…6)

    мы ознакомились
    с составлением паспорта станка, а так
    же изучили основные технические данные
    станка с целью выявления его технических
    возможностей. Изобразили схему станка
    и обозначили его основные части и органы
    управления. И заполнили паспорт
    токарно-винторезного станка ТВ 4.

    Цель:
    Углубить знания по устройству и принципу
    работы токарно-винторезного станка
    ТВ-4. Приобрести практические навыки
    составления и расчета уравнени1
    кинематического баланса.

    Оборудование:
    токарно-винторезный станок ТВ-4, плакаты
    отдельных узлов станка. Кинематическая
    схема станка.

    Порядок выполнения
    работы:

    1. Изучите кинематическую
      схему станка по методическому пособию.

    2. Осмотрите станок
      и найдите основные звенья и кинематические
      пары.

    3. Выполнить
      контрольное задание№1

    4. Вычертите
      кинематическую схему станка, настроив
      его на заданный преподавателем режим
      обработки.

    5. Составьте уравнение
      кинематического баланса для заданной
      настройки.

    6. Произведите расчет
      кинематических цепей.

    Содержание
    отчета:

    1. Начертите
      кинематическую схему станка ТВ4 с
      расположением кинематических пар в
      положении, соответствующему полученному
      заданию. Все шестерни участвующие в
      передачи движения, обозначьте числом
      зубьев.

    2. Составьте
      структурные схемы и уравнения
      кинематического баланса для заданного
      варианта. Выполните расчет кинематических
      цепей.

    3. Дайте письменные
      ответы на контрольные вопросы.

    Контрольные
    вопросы-ответы.

    1. Кинематической
      схемой называется схема, дающая
      представление о передаче движения в
      станке или механизме. Показывает
      последовательность передачи движения
      от двигателя через передаточный
      механизм к исполнительным органам
      станка.

    2. Пользуясь
      кинематической схемой можно выявить
      возможные варианты станка на различные
      режимы работы.

    3. Кинематическая
      цепь – совокупность кинематических
      пар (звеньев) участвующих в передачи
      движения от источника движения к
      исполнительным органам.

    4. В токарном станке
      различают 2 кинематические цепи: цепь
      главного движения (двигатель-шпиндель)
      и цепь передач (шпиндель-суппорт).

    5. Уравнение расчетных
      перемещений конечных звеньев
      кинематической цепи называется
      уравнением кинематической цепи или
      уравнение кинематического баланса.

    6. Элемент передающий
      движение, называют ведущим, а получающий
      движение ведомым. Частный случай —
      передаточное число: характеризует
      отношение скоростей вращения (чисел
      оборотов) в направлении передачи
      крутящего момента, т.е. от ведущего
      звена к ведомому. U=n1/n2

    7. I
      – обратная величина передаточного
      числа. I=1/U=n2/n1=d1/d2=Z1/Z2
      ; 1 –ведущее, 2 — ведомое

    8. I (общ)
      = i1×i2×….×in

    Вариант №3

    Заключение:
    В данной лабораторной работе по теме:
    кинематическая схема токарно-винторезного
    станка ТВ4… мы углубили знания по
    устройству и принципу работы
    токарно-винторезного станка ТВ-4. А так
    же приобрели практические навыки
    составления и расчета уравнения
    кинематического баланса.

    В результате
    расчета кинематического уравнения
    баланса, наши данные приблизительно
    равны теоретическим данным.

    ПАСПОРТА К ТОКАРНЫМ СТАНКАМ. ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ





     

     


    ПАСПОРТА К
    СТАНКАМ И ОБОРУДОВАНИЮ




    Скачать паспорта на токарные станки одним

    файлом
















































































    50-ДИП, 1Д65 — станок токарно-винторезный,
    Москва,. .. (djvu)



    66 Скачиваний (225 Просмотров) 

    Обновлен: 19 May 2012


    Weiler LZ220 — токарный станок.
    Паспорт (pdf)

    Паспорт на токарный станок Weiler LZ 220 Паспорт на токарный
    станок…



    111 Скачиваний (423 Просмотров) 

    Обновлен: 16 Nov 2012


    Magdeburg D30 — токарный станок.
    Паспорт (pdf)

    Паспорт на токарный станок Magdeburg D30



    178 Скачиваний (640 Просмотров) 

    Обновлен: 11 May 2012


    16Б25ПСп — станок токарно-винторезный
    повышенной точ. ..

    Принципиальная электросхема токарного станка 16Б25ПСп.
    Сканированны…



    77 Скачиваний (517 Просмотров) 

    Обновлен: 10 May 2012


    VUILLEUMIER VF250 Токарный станок 1970г

    VUILLEUMIER FRERES VF250 manual rus (франция) Вулемье Ферер
    VF2…



    60 Скачиваний (408 Просмотров) 

    Обновлен: 13 Nov 2012


    MASTURN 550 CNC. станок тоарный с ЧПУ,
    руководство п…

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (версия 1.03) УНИВЕРСАЛЬНОГО
    ЦЕНТРОВОГО. ..



    241 Скачиваний (492 Просмотров) 

    Обновлен: 13 Nov 2012


    Schaublin 102-VM, SV102VM57, станок
    токарный, Швейца… 1957 – 1966

    Инструкции Schaublin S102-VM 57 Schaublin 102-VM Fr Презентации
    Sc…



    502 Скачиваний (777 Просмотров) 

    Обновлен: 16 Nov 2012


    1525Ф1, станок токарно-карусельный.
    Электросхемы

    Альбом электросхем В файлах: 1525Ф1. Токарно-карусельный станок.
    С…



    1276 Скачиваний (1050 Просмотров) 

    Обновлен: 20 Apr 2012


    ТВ-4. Паспорт, инструкция, шестерни

    ТВ-4. Паспорт, инструкция, шестерни



    119 Скачиваний (391 Просмотров) 

    Добавлен 19 Apr 2012


    1А240 — токарный многошпиндельный
    горизонтальный пру… (djvu)

    Киевский ордена Трудового Красного Знамени завод
    станков-автоматов…



    364 Скачиваний (884 Просмотров) 

    Обновлен: 16 Apr 2012


    16К20Ф3 — станок токарный
    патронно-центровой с ЧПУ,… (djvu)

    16К20Ф3 — станок токарный патронно-центровой с Числовым
    Программным. ..



    238 Скачиваний (667 Просмотров) 

    Обновлен: 13 Nov 2012


    ИТ-1М(ГМ), станок токарно-винторезный ,
    Ивановка, РЭ…

    Станки токарно-винторезные ИТ1М, ИТ1ГМ Выпуск 1982 г.
    Руководство п…



    139 Скачиваний (549 Просмотров) 

    Обновлен: 13 Nov 2012


    ИТ-1М (ГМ), станок токарно-винторезный ,
    Ивановка, Р…

    Паспорт Руководство по эксплуатации Иваново Станки
    токарно-винторез…



    69 Скачиваний (429 Просмотров) 

    Обновлен: 19 Apr 2012


    МК6171, МК6172 — специальные токарные
    станки для нар. .. (djvu)

    Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им…



    77 Скачиваний (401 Просмотров) 

    Добавлен 05 Apr 2012


    1Б265 — автоматы токарные многошпиндельные
    прутковые… (djvu)

    Киевское станкостроительное производственное объединение
    Автоматы т…



    326 Скачиваний (1045 Просмотров) 

    Обновлен: 01 Oct 2012


    16К20Т1 — станок токарный программный с
    оперативной… (djvu)

    Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им. ..



    68 Скачиваний (300 Просмотров) 

    Добавлен 31 Mar 2012


    МК6744 — станок токарный специальный с
    ЧПУ. Москва,… (djvu)

    МК6744 — станок токарный специальный с числовым программным
    управле…



    209 Скачиваний (879 Просмотров) 

    Обновлен: 30 Mar 2012


    МК6056, МК6057, МК6058 — станки
    токарно-винторезные… (djvu)

    Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» Ст…



    520 Скачиваний (1538 Просмотров) 

    Обновлен: 30 Mar 2012


    1К62 — универсальный токарно-винторезный
    станок. Кат… (djvu)

    1К62 — универсальный токарно-винторезный станок Каталог запасных
    ча…



    298 Скачиваний (867 Просмотров) 

    Обновлен: 29 Mar 2012


    16Д20, 16Д20П, 16Д20Г, 16Д25, 16Д25Г —
    токарные стан…

    16Д20, 16Д20П, 16Д20Г, 16Д25, 16Д25Г — токарные станки. Паспорт
    Ру…

     


    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23

    PBS Passport предоставляет контент по запросу для участников общественного телевидения

    Во вторник PBS и ее станции-члены вступили в эпоху просмотра по запросу, представив свой новый членский сервис видео по запросу Passport.

    Запуская службу потоковой передачи только для членов вместе с обновленным PBS.org, PBS стремится нанести удар один-два, который ошеломит доноров станций значительными улучшениями их цифрового просмотра. Руководители также надеются, что новая услуга побудит более молодых зрителей смотреть больше программ общественного телевидения и становиться их участниками.

    Passport, который был разработан и разработан под шатким названием MVOD, предлагает почти 1000 эпизодов различных программ, включая все произведения «Аббатство Даунтон », что позволяет фанатам смотреть запоем в ожидании премьеры шестого и последнего сезона. 3 января.

    Когда первая группа станций PBS представит Passport, посетители PBS.org обнаружат обновленный веб-сайт, который стал более персонализированным, оптимизированным, более простым для поиска и ориентированным на станции.

    «Мы мечтали о членском сервисе для современной аудитории», — сказал восторженный Дэниел Гринберг, директор по цифровым технологиям WNET в Нью-Йорке, станции, которая пилотировала Passport и находится в группе запуска.

    Passport привлечет новых участников, «которые хотят жить в цифровом мире и получать вознаграждение в цифровом виде», — сказал Гринберг. Он описал услугу, доступную только для зрителей, которые делают пожертвования местной станции PBS, как «современную версию большой сумки».

    «Как и любой сервис, будь то Netflix или Apple, это только начало».

    Гринберг сказал, что технология WNET была необходима для создания Passport, и он был рад помочь. «Мы знаем, что не сможем выжить без малых и средних станций. Нам нужна общенациональная система. Если государственные СМИ терпят неудачу в одной области, это плохо для всех», — сказал он.

    Одна из проблем общественного телевидения при развертывании Passport заключается в том, что, как и 195 стран на Парижской конференции по изменению климата, станции всех размеров, форм и взглядов должны согласиться работать для достижения общей цели — маркетинга услуги для своих членов и зрителей. .

    Станции PBS имеют совершенно разные уровни финансирования, персонала и технических возможностей для внедрения революционной новой системы, такой как Passport, поэтому развертывание системы будет происходить поэтапно.

    Гринберг хотел, чтобы WNET стала первой станцией PBS, предложившей Passport, но, согласно PBS, целых 15 станций подтвердили свои планы по запуску службы во вторник.

    Некоторые радиостанции отложили запуск, чтобы сосредоточиться на декабрьских акциях и благотворительных кампаниях в конце года. По данным PBS, сорок станций заявили, что планируют предложить Passport к середине января.

    Из 137 станций, имеющих право на получение паспорта (полноправных членов PBS с лицензией FCC), 120 заявили, что хотят предложить своим участникам паспорт, как сообщила президент PBS Паула Кергер в электронном письме, отправленном в понедельник руководителям станций. Почти 100 человек прошли или близки к завершению обучение, необходимое для запуска системы.

    В любом случае, Passport должен был выйти в эфир к 8:30 утра вторника для любой радиостанции, которая этого хотела, по словам руководителей PBS, которые были движущей силой службы, — Айры Рубинштейн, старшего вице-президента. PBS Digital и Бетси Гердеман, старший вице-президент. развития.

    В дополнение к «Аббатство Даунтон », самому рейтинговому сериалу PBS, первоначальные предложения программы Passport включают другие драмы, научно-исторические документальные фильмы и художественные программы — от «Шедевр 9».0010’s Wolf Hall и новая медицинская драма о гражданской войне Mercy Street (премьера 17 января) до британской комедии Vicious , а также с ограниченными сериалами, такими как ЗЕМЛЯ Новая дикая природа , How We Got To Теперь и The Great British Baking Show .

    Будут доступны эпизоды из фирменных сериалов PBS, таких как American Masters, Great Performances, Nature, Nova, American Experience и Antiques Roadshow , а также документальные фильмы Кена Бернса Джаз и Непростительная чернота: Взлет и падение Джека Джонсона и Рик Стивс Европа , сериал о путешествиях, синдицированный для общественного телевидения Американским общественным телевидением.

    «Как и любая услуга, будь то Netflix или Apple, это только начало», — сказал Рубинштейн, который присоединился к PBS после того, как успел поработать на ведущих голливудских должностях в Sony, Fox и Marvel.

    Зрители не смогут загружать или покупать программы, но они могут транслировать их по запросу через новое окно, открытое для цифрового просмотра. PBS.org обычно предлагает бесплатные трансляции новых шоу в течение двух недель после трансляции. Новые серии 9Например, сериал 0009 «Аббатство Даунтон » будет доступен бесплатно на PBS.org в течение двух недель после их телетрансляции, как и в прошлом. Зрители, имеющие доступ к Passport, получат их после этого.

    Сериалы по связям с общественностью, такие как Frontline, PBS Newshour, POV и Independent Lens  , всегда будут доступны для бесплатных онлайн-трансляций.

    По словам Рубенштейна, чтобы заложить основу для Passport, юристы PBS вели переговоры о цифровых правах в каждом контракте, подписанном за последние два года. Тем временем права на старые шоу систематически пересматриваются. Новый контент будет поступать в Passport по мере заключения сделок. «Это действительно сложный процесс», который разрабатывается продюсерскими станциями и группой независимых продюсеров, сказал он.

    У участников Passport будет несколько способов доступа к услуге: через веб-сайт местной радиостанции, локальный баннер на PBS.org, видеоприложения PBS для смартфонов и планшетов Android и Apple iOS, а также приложение PBS на Apple TV.

    Удержание или привлечение

    По мере запуска Passport PBS будет следить за тем, будут ли станции использовать его в основном как привилегию для удержания существующих участников или как пряник для привлечения новых, а также насколько агрессивно они продвигают услугу.

    «Самый большой вопрос, который у меня есть как у участника, заключается в том, как это повлияет на нас с точки зрения удержания по сравнению с приобретениями», — сказал Майкл Лупетин, вице-президент по маркетингу. в KQED в Сан-Франциско.

    Приманка WNET для регистрации в Passport.

    KQED собирается с мягким запуском средней дальности для Passport во вторник, сказал Лупетин. «Мы преподносим его как подарок к празднику. Наше сообщение: « Аббатство Даунтон, грядет». У нас прямая трансляция 2 января и специальный праздничный подарок — краткий обзор всех пяти времен года».

    Как и растущая часть телеаудитории, зрители KQED хотят смотреть запоем, сказал Лупетин, ссылаясь на собственное исследование станции. Он ожидает, что именно так они будут использовать Passport.

    «Моя интуиция подсказывает, что они так и поступят — 80 процентов будут смотреть запоем, а 20 процентов скажут: «Я помню, что видел этот выпуск Nova , я бы очень хотел увидеть его снова».

    WNET также готовит запуск Passport в районе Downton , создавая на своем веб-сайте специальную страницу, рекламирующую Thirteen Passport для участников, которые хотят посмотреть предыдущие пять сезонов.

    Для продвижения новой услуги WNET создала целевую онлайн-кампанию в платных СМИ, включающую социальные сети; он стартует в пятницу. Маркетинговая кампания по электронной почте, которая начинается сегодня, уведомляет участников об их специальном доступе к Passport; На следующей неделе зрители, подписавшиеся на информационный бюллетень WNET, получат уведомление.

    По словам Гринберга, вторая электронная рассылка охватит 450 000 человек, включая активных и бывших членов и нечленов. Маркетинговый план распространяется на январь, когда выйдет шестой сезон сериала «9».0009 Даунтон начинает трансляцию.

    KET, участвовавший в бета-тестировании, также планирует программный запуск Passport, по словам Тима Бишоффа, старшего директора по маркетингу и онлайн-контенту. Государственная сеть в Лексингтоне активирует учетные записи Passport для всех членов KET, которые делают пожертвования онлайн в период с настоящего момента до конца декабря. Маркетинговый толчок KET для участников и зрителей будет сосредоточен в январе и феврале, в преддверии самого большого обещания года в марте.

    «Это действительно мощный инструмент для небольшой станции с ограниченными ресурсами».

    «Ожидания зрителя в отношении качества цифрового опыта формируются Disney, HBO и Netflix всего мира, — сказал Бишофф, — и они предлагают потрясающие продукты, которые очень просты в использовании». По его словам, Passport прямо вовлекает PBS в эту игру, «конкурируя на предприятии, которое работает с другим бюджетом».

    Рубинштейн и Гердеман отказались обсуждать, сколько PBS потратила на создание, тестирование и внедрение Passport. В бюджетных документах PBS на 2015 и 2016 финансовые годы было выделено 1,4 миллиона долларов и 1 миллион долларов соответственно. У PBS есть бесплатная служба поддержки для клиентов Passport, которая работает ежедневно с 7:00 до 23:00. По восточному времени.

    «Это действительно мощный инструмент для небольшой станции с ограниченными ресурсами, — сказал Бишофф.

    PBS также оказывает маркетинговую и коммуникационную поддержку, чтобы помочь станциям создавать свои сообщения при развертывании Passport. По словам Эллен Синкинсон, старшего директора по развитию WNET, пакет, распространяемый на станции, включает в себя электронные письма, которые можно отправлять активным членам и не членам, а также сообщения в социальных сетях.

    PBS и пилотные станции уже протестировали электронные письма в сообщениях, приглашающих участников принять участие в бета-тестировании Passport. Электронная почта KQED сгенерировала 819ответы, в то время как WNET услышал от 625 получателей.

    Перед бета-тестированием PBS провела общенациональную информационно-просветительскую работу, чтобы помочь станциям подготовиться к полному внедрению. Сотрудники PBS выступили с презентациями во время 11 выездных встреч, проведенных в крупных городах в этом году, и предложили четырехнедельные учебные занятия в виде веб-семинаров.

    По словам участников, процесс разработки Passport помог разрушить барьеры внутри и между участвующими станциями.

    «Люди по разработке, контенту и цифровым технологиям были приглашены для совместной работы», и они это сделали, сказал Гердеман. По ее словам, сотрудничество — внутри отделов станций, между самими станциями и между станциями и PBS — могло бы стать долгосрочным позитивным событием, вытекающим из Passport.

    Непосредственной выгодой для радиостанций будет возможность напрямую привлекать своих участников и зрителей и строить стратегию на основе реакции своей аудитории на контент по запросу.

    Это также поможет станциям укрепить отношения с членами, которые вносят свой вклад на всех уровнях благотворительности. По словам Синкинсона, станции смогут связаться со своими более неуловимыми, мелкими донорами с той же легкостью, что и крупные доноры, которые хорошо известны сотрудникам по развитию и ясно излагают свои интересы.

    «Самая большая надежда на Passport — это наша возможность говорить с людьми о важности поддержки государственных СМИ и общественного телевидения, пока они смотрят контент так, как им нравится», — сказал Синкинсон. «Возможность общаться с ними в этот момент — это то, что на более низком уровне доноров мы никогда не могли сделать».

    Станции также получили больше места за столом на недавно обновленном веб-сайте PBS.

    Рубинштейн признал, что было амбициозно развернуть новый сайт в тот же день, что и новая услуга по запросу. «Я чрезвычайно горжусь тем, как это обернулось», — сказал он. «Впервые у станций есть много недвижимости на PBS.org. Мы локализуем 90 процентов контента, действительно привяжите станции к контенту».

    Новый сайт выделяет Passport на местных хабах тех станций, которые его предлагают. Если на станциях его нет, посетители PBS.org на этих рынках не увидят никаких упоминаний о нем. Хаб, область на PBS.org, предназначенная для местной станции зрителя, больше, проще в навигации и более заметна, чем в предыдущей версии сайта. Местное программирование представлено более широко.

    Обновленный сайт также подходит для мобильных пользователей. «Впервые у нас есть адаптивный дизайн, который будет отлично смотреться на мобильных устройствах», — сказал Рубенштейн. Функция поиска на сайте стала более совершенной, навигация стала более удобной, а настройки стали более персонализированными.

    «Я сделал много редизайнов, но никогда не делал ничего настолько сложного, как этот, с точки зрения пользовательского интерфейса», — сказал он.

    Возможно, за исключением одного случая: «В Marvel, — сказал он, инженерные результаты поиска супергероя Росомахи были невероятно сложными. Иногда он «появлялся как он сам, иногда в «Людях Икс», а иногда в «Мстителях» — что-то вроде попытки отделить «Аббатство Даунтон» от «Шедевра».

    Исправление:  В более ранней версии этой истории Дэн Гринберг назывался неправильно. Он директор по цифровым технологиям в WNET, а не в g.m. группы интерактивного взаимодействия. Более ранняя версия также неверно цитировала Бетси Гердеман. Она сказала «цифровые люди», а не «визуальные люди».

    Истории по теме от Current:

    • Пилотные станции проводят бета-тестирование MVOD, сервиса премиум-контента PBS
    • PBS и NPR объединяют усилия для «единого входа» в приложениях и на веб-сайтах
    • Бюджет PBS на следующий год предлагает эксперименты с прямыми трансляциями

    Часто задаваемые вопросы

    1. Что такое Nine PBS Passport?

    Nine PBS Passport — это преимущество для новых участников, которое предоставляет Nine донорам PBS расширенный доступ по запросу к богатой библиотеке качественных программ общественного телевидения. Это одно из многих преимуществ, которые Nine PBS предоставляет своим донорам.

    2. Почему Nine PBS предоставляет эту услугу?

    Поскольку все больше и больше людей смотрят телевизионный контент по запросу на цифровых устройствах, Nine PBS Passport дает спонсорам Nine PBS возможность пользоваться расширенным доступом к PBS и контенту Nine PBS на платформах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.

    3. Какой контент люди могут найти на Nine PBS Passport?

    Nine PBS Passport включает в себя несколько сотен часов программ, представляющих множество жанров, включая драму, науку, историю, естествознание и искусство. Nine Passport также будет включать популярные программы Nine PBS, такие как Donnybrook, Living St. Louis и другие.

    Библиотека Nine PBS Passport будет пополняться по мере добавления новых сериалов и эпизодов.

    4. Как зрители могут найти контент, доступный на Nine PBS Passport?

    Доноры, желающие воспользоваться Nine PBS Passport, должны активировать свою учетную запись для доступа. Им будет предложено зарегистрироваться, чтобы подтвердить свою личность и статус членства, а затем они смогут начать пользоваться Nine PBS Passport.

    Доступ к Nine PBS Passport можно получить на странице видео Nine PBS, а также на pbs.org, в приложениях PBS Video для смартфонов и планшетов Android и iOS и в приложении PBS на AppleTV, если Nine Network была идентифицирована как участник. местная станция.

    Для начала найдите видео со значком компаса:

    Эти видео доступны только пользователям, зарегистрированным в Nine PBS Passport.

    5. Кто имеет право на Nine PBS Passport?

    Nine PBS Passport — это новейшее доступное преимущество участника. Все участники с ежегодным пожертвованием в размере 60 долларов США или более или текущим ежемесячным взносом в размере 5 долларов США или более могут использовать Passport. Если вы не являетесь текущим участником, нажмите здесь, чтобы сделать пожертвование сейчас и присоединиться.

    6. Является ли Nine PBS Passport услугой или подпиской, которую люди могут приобрести?

    Nine PBS Passport является дополнительным преимуществом членства в радиостанции. Его нельзя приобрести отдельно, и он не является услугой по подписке.

    7. Означает ли Nine PBS Pass, что на pbs.org или на веб-сайте Nine PBS больше не будет бесплатных трансляций?

    Нет. Контент PBS и Nine PBS по-прежнему будет доступен бесплатно на pbs.org, веб-сайте Nine PBS и других цифровых платформах. Nine PBS Passport предоставляет расширенный доступ к богатой библиотеке контента для членов Nine PBS.

    Определенный контент, включая новости и программы по связям с общественностью, такие как FRONTLINE, PBS NEWSHOUR, INDEPENDENT LENS и POV, всегда будет доступен для всех.

    Циркуляционный насос в разрезе: Циркуляционный насос: устройство, типы, установка, выбрать

    Циркуляционный насос: устройство, типы, установка, выбрать

    Циркуляционный насос выполняет функцию принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления закрытого и открытого типов. Циркуляционный насос состоит из стального нержавеющего корпуса, к которому крепится электрическая часть,  состоящая из обмотки статора, внутри которого вставлен ротор.

    На валу ротора закреплена крыльчатка, которая при подаче электричества вращается, и выполняет втягивание теплоносителя с одной стороны и выброс его в трубопровод системы с другой стороны. Создаваемый насосом напор, преодолевает гидравлическое сопротивление элементов системы отопления и осуществляет циркуляцию теплоносителя.

    Безусловно, система отопления, со встроенным циркуляционным насосом, является более эффективной, так как обогрев небольшого дома осуществляется в течении нескольких минут после запуска отопительного котла. Грамотная установка циркуляционного насоса в систему отопления, значительно повысит ее эффективность и сделает такую систему экономичнее в плане расхода энергоресурсов (как показывает практика, экономия газа составит примерно на 25 – 30%). За счет чего происходит экономия? Нагретый теплоноситель будет быстрее подаваться на радиаторы и быстрее возвращаться в котел менее охлажденный, а более теплый теплоноситель быстрее подогреть, соответственно снижается нагрузка на котел, который к тому же будет реже включаться.

    По конструкционным особенностям циркуляционные насосы делятся на механизмы «мокрого» и «сухого» типа.

    Конструкционная особенность насосов сухого типа заключается в том, что ротор не находится в прямом контакте с теплоносителем, так как его рабочая поверхность и электродвигатель разделены специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. Тонкая пленка воды, находящаяся между кольцами, при вращении герметизирует соединение за счет разницы давления во внешней среде и системе отопления. Прижимная пружина выполняет постоянное поджатие колец по мере их износа и обеспечивает их «самоподгонку». КПД циркуляционных насосов с сухого типа составляет 80 %. Однако, насосы данного типа достаточно шумные и более требовательны в обслуживании, в сравнении с насосами мокрого типа и редко используются в индивидуальном отоплении.

    Циркуляционные насосы мокрого типа отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой находятся в прямом контакте с теплоносителем, который и охлаждает прибор и одновременно выполняет роль смазки. В насосах такого типа ротор и статор разделены специальным «стаканом» выполненным из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, находящейся под напряжением. Все части циркуляционного насоса мокрого типа, функционируют в перекачиваемой среде.
    КПД таких насосов составляет около 55%, однако, они менее шумные и неприхотливы в обслуживании. Их производительности вполне достаточно для систем небольших протяжностей, поэтому их наиболее часто используют в индивидуальном отоплении.

    Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления

    Выбирая циркуляционный насос учитываются такие показатели, как его мощность, диаметр трубопровода, температура теплоносителя, уровень напора теплоносителя, производительность и пропускную способность отопительного котла.

    Параметры циркуляционного насоса отображены в его маркировке. Например, маркировка 25-60 – что она обозначает? 25 – диаметр присоединительного размера в мм., в данном случае это 1 дюйм, а 60 – это давление или высота подъема. В данном случае высота подъема составляет 6 метров водяного столба или 0,6 атмосфер.
    Любой циркуляционный насос имеет три ступени мощности. Каждая ступень мощности характеризуется своей производительностью, то есть объемом теплоносителя который прокачивает насос в один час.

    Производительность циркуляционного насоса напрямую зависит от протяженности трубопровода (как правило при расчетах, на 10 м/п трубопровода приходится примерно 0,5 м. насосного напора). Также не следует забывать, что чем уже сечение труб в системе, тем большее сопротивление будет испытывать теплоноситель.

    Расход теплоносителя рассчитывают просто приравнивая его к параметрам мощности отопительного прибора. Например, при мощности котла составляющей 25 кВт, расход теплоносителя будет составлять 25 л/мин. Радиаторам мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды.

    При протяженности трубопровода системы отопления не более 80 м., достаточно будет установки одного насоса, при более длительной протяженности трубопровода необходимо устанавливать два и более циркуляционных насоса.

    Установка циркуляционного насоса – особенности монтажа

    Первое что следует сделать перед установкой циркуляционного насоса – определить место монтажа. Нужно учитывать то, что циркуляционный насос нуждается в периодическом обслуживании, поэтому он должен иметь к себе свободный доступ.

    Наиболее оптимальное место для его установки, перед отопительным котлом, на обратном трубопроводе. Все дело в том, что в верхней части котла со временем может накапливаться воздух и при установке насоса на подаче, будет происходить вытягивание воздуха из котла, что будет приводить к образованию вакуума и к закипанию завоздушенной части котла. Если же насос устанавливается перед котлом, то он будет вталкивать теплоноситель в него, что не будет приводить к образованию воздушных пробок. Кроме этого, такая система монтажа предусматривает работу циркуляционного насоса при более низких температурах (на обратке температура теплоносителя всегда ниже, чем на подаче), а это продлевает срок его эксплуатации.

    Очень важный момент монтажа – это положение вала циркуляционного насоса. Вал в обязательном порядке должен располагаться в строго горизонтальном положении, иначе насос будет находиться в воде не полностью, и в лучшем случае будет терять до 30% производительности, а в худшем – рабочая зона из-за перегрева может выйти из строя.

    На выбранном участке монтажа циркуляционного насоса рекомендуется устанавливать, так называемый, байпас (обводная линия). Байпас необходим для того, чтобы в случаях отключения электричества или выхода насоса из строя теплоноситель циркулировал через открытия краны по главному трубопроводу, и отопительная система продолжала работать уже в режиме естественной циркуляции.

    Следует обязательно помнить, что диаметр трубы обводной линии (байпаса) должен быть меньше диаметра основного трубопровода.

    Перед насосом обязательно необходимо установить фильтр грубой очистки, который будет защищать вращающиеся элементы механизма от мелких механических частиц. Особенно нежелательно попадание мусора на крыльчатку, которая может попросту заклинить, что приведет к сгоранию обмотки и выходу насоса из строя.

    С обеих сторон насоса необходимо установить запорную арматуру (обычные шаровые краны). Перекрыв их, в случае необходимости, можно выполнить демонтаж или обслуживание циркуляционного насоса без полного слива теплоносителя из системы.

    Еще более правильны будет использование вместо одного из шаровых кранов обратного клапана.

    Система будет выглядеть следующим образом: перед фильтром грубой очистки устанавливается шаровый кран, за фильтром устанавливается циркуляционный насос, а за насосом вместо второго шарового крана – обратный клапан.

    При использовании обратного клапана при необходимости также можно демонтировать циркуляционный насос, перекрыв всего лишь один шаровый кран – обратный клапан, установленный по стрелке, не даст вытока теплоносителя с другой стороны насоса.

    Еще одна функция, которую выполняет обратный клапан, особенно при высоких стояках на подающей линии, – это предотвращение противопотока давления в системе. Что это значит? Если от котла вверх «выходит» вертикальный стояк большой протяженности, то давление будет направленно не только вверх, но и благодаря силам гравитации, будет создаваться давление, направленное вниз. Вот для того, чтобы часть давления не пошло в “обратку”, и система «остановилась» и устанавливается обратный клапан.

    • Отопление частного дома
    • Расширительный бак в системе отопления
    • Группа безопасности

    Циркуляционные насосы. Характеристика. Виды.

    Циркуляционный насос – это специализированный насосный агрегат, который предназначается для закрытых систем горячего/холодного водоснабжения и отопления. Циркуляционный насос позволяет жидкости обращаться в замкнутом контуре «по кругу», что благоприятно сказывается на теплоотдаче теплоприемников в системах отопления. Насосы данного типа помогают поддерживать постоянство температуры воды в замкнутых системах горячего водоснабжения. Поскольку циркуляционные насосы работают непрерывно, то к ним предъявляются достаточно высокие требования, такие как: надежность, простота, малое энергопотребление, бесшумность.

    Циркуляционные насосы функционально отличаются от обычных насосов, предназначенных для перекачивания жидкости. Связано это с тем, что в циркуляционных системах закрытого типа не допускается присутствие каких-либо вредных примесей. Циркуляционные насосы в системах применяются для отопления зданий, включая высотные, для охлаждения технологического оборудования, а также для повышения давления и напора циркулирующей воды.

    Основным назначением циркуляционного насоса является увеличение скорости протекания воды, либо другой жидкости в системе подачи или отвода тепла. Благодаря этому, повышается коэффициент теплопередачи, а система эффективнее реагирует на температурные колебания теплоносителей, т.е. происходит упрощение процесса регулирования.

    Дополнительным положительным эффектом при установке циркуляционного насоса является возможность использования труб в системе меньшего диаметра с меньшим условным проходом, а это значит, что в трубопроводе замкнутой системы будет находиться меньшее количество воды, что приведет к снижению инерционности всей системы в целом, снижению затрат на поддержание температуры воды.

    Вообще, существует принципиальная разница между работой насосов при обычном перекачивании воды, и работой насосов в замкнутых системах.

    При перекачивании воды из емкости в емкость (т.е. простом перекачивании), насос должен преодолеть не только потери на трение в трубопроводах, но и затратить энергию напора на то, чтобы «продавить» различные местные сопротивления, такие как: столб жидкости в трубе, фильтрующие нагрузки, создание противодавления.

    Для циркуляционного контура характерно постоянное движение воды в трубопроводе. При этом, потеря напора в такой системе складывается лишь из потерь, связанных с трением в трубопроводах и местных потерь на сопротивление отдельных элементов циркуляционных сетей. Таким образом, на протяжении всего времени работы насоса, потери напора остаются практически постоянными, при условии, что не берется в расчет сопротивление, которое возникает в результате постепенного нарастания отложений в трубопроводе. Т.е. скорость движения жидкости в трубопроводе, в первую очередь, будет зависеть от работы циркуляционного насоса.

    Для регулирования скорости потока воды в системе, электродвигатели циркуляционных насосов оборудованы ступенчатыми регуляторами скорости вращения двигателя.

    Среди насосов для повышения давления в циркуляционных системах, отдельно можно выделить бустерные насосы серии БА. Принцип действия этих насосы немного отличается от обычных циркуляционных насосов. Насосы серии БА предназначаются для повышения давления в циркуляционных системах промышленных предприятий и высотных зданий.

    История появления циркуляционных насосов достаточно интересна.

    После изобретения инженером Г. Баукнехтом закрытого герметичного электродвигателя, в 1929 году В.Оплендером была разработана конструкция «ускорителя циркуляции». Такой ускоритель представлял собой пропеллер (рабочее колесо аксиального типа), установленный в колене трубы и приводившийся в движение при помощи вала электродвигателя. Вал, при этом, герметизировался путем использования сальниковых уплотнений. Впоследствии, тип уплотнений изменялся, а подобные «ускорители» изготавливались вплоть до 1995 года. Это были первые «насосы с сухим ротором».

    Слабым местом конструкции «ускорителя циркуляции» Оплендера являлось сальниковое уплотнение, которое, из-за материала самого сальника и из-за износа вала, приходилось постоянно набивать, шлифовать или менять. Решение проблемы с сальниками предложил швейцарский инженер Рютчи, который изобрел «бессальниковый» насос для применения в системах циркуляции. Здесь, установка электродвигателя производилась непосредственно в корпус колена трубы, по которому проходила вода. При этом, конструкиця герметизировалась, а вода выполняла роль смазки. Таким образом, был изобретен первый «насос с мокрым ротором», который производился с 1952 года.

    Впоследствии, вместо колена трубы, как в первой, так и во второй конструкции насоса стала использоваться так называемая «улитка», которая дала толчок для развития и определила конструкцию современных циркуляционных насосов.

    Итак, развитие циркуляционных насосов шло по двум направлениям и вылилось в два принципиально разных типа насосов:

    1. Насосы циркуляционные с «мокрым ротором».

    Главная особенность конструкции насосов данного типа состоит в том, что закрепленный на валу ротор электродвигателя (3) работает при полном погружении в воду. Благодаря этому, смазываются графитовые или керамические подшипники (4), а двигатель охлаждается. Опорный подшипник крепиться к ротору при помощи фиксатора (6). Однако, статор, который находится по напряжением, отделен от перкачиваемой воды специальной гильзой (2), которая изготавливается из ненамагничивающейся нержавеющей стали толщиной от 0,1 до 0,3мм. Сама гильза прикреплена к корпусу насоса через уплотняющую прокладку. На торце корпуса (7) электродвигателя устанавливается заглушка, которая предназначается для удаления воздуха из гильзы. Изготавливаемое из полимерных композитных материалов рабочее колесо (5) устанавливается на валу при помощи шпильки или штифта. Вал, который приводит в действие рабочее колесо, может быть изготовлен либо из нержавеющей стали, либо из металлокерамики. Схема насоса с мокрым ротором в разрезе представлена на рисунке 2.

    Сейчас, все большее распространение получают насосы с мокрым ротором, у которых вал, подшипники и ротор собраны в единый блок, который называется «картуш». Такая конструкция исключает места застоя воздуха в корпусе и помогает удалить его при запуске насоса.

    Насосы циркуляционные с мокрым ротором практически не требуют технического обслуживания, отличаются бесшумной работой, оптимальным соотношением подачи и напора. Однако, такие насосы ограничены в производительности. Это связано с тем, что при больших диаметрах ротора становится сложно герметизировать гильзу, отделяющую статор от жидкости.

    Насосы с мокрым ротором могут быть оснащены, в зависимости от желаемой мощности, однофазным или трехфазным электродвигателем. В зависимости от производительности они могут иметь либо резьбовое, либо фланцевое крепление к трубопроводу.

    Классическими представителями насосов «с мокрым ротором» являются насосы серий: ЦВЦ-Т, «Циркуль», иностранные Grundfos UPS и Wilo-Stratos-D.

    ВАЖНО! Устанавливать циркуляционные насосы с мокрым ротором необходимо так, чтобы вал насоса находился в строго горизонтальном положении.

    2. Насосы циркуляционные «с сухим ротором».

    Насосы данного типа чаще всего используются для перекачивания больших объемов воды под большим напором. Принципиальное их отличие от насосов с мокрым ротором состоит в том, что здесь существует необходимость использования уплотнения двигателя, отделяющее его от перекачиваемой жидкости. Уплотнения, на момент написания статьи, могут быть двух видов:

    Сальниковое уплотнение – самое распространенное уплотнение вала. Недостатком такого уплотнения является срок годности, который составляет, при активной эксплуатации, не более двух лет. Однако, при низкой нагрузке на сальниковое уплотнение и вал, срок службы можно увеличить.

    Скользящее торцевое уплотнение – по сути представляет собой два кольца с тщательно пришлифованными поверхностями, при помощи пружин прижатые друг к другу. Эти кольца вращаются относительно друг-друга при вращении вала. Под действием давления воды, находящейся в системе циркуляции, между поверхностями скольжения колец образуется тонкая пленка воды, благодаря которой и происходит герметизация насоса. В качестве материала для изготовления колец применяют графит, керамику либо нержавеющую сталь. Стоит отметить, что при использовании таких насосов, особое внимание нужно обращать на условия эксплуатации (перегрев, сухой ход, повышенные обороты электродвигателя), степень загрязненности воды и запыленность окружающего воздуха. Микроскопические частицы грязи и пыли способны повредить поверхности колец, что приведет к разгерметизации.

    ВАЖНО! Для всех насосов с сухим ротором характерно разрушение уплотняющих поверхностей при работе в режиме «сухого хода». Не допускайте отсутствия жидкости в циркуляционной систем, её засорения или разгерметизации.

    Насосы с сухим ротором по типу исполнения могут быть:

    Вертикальными (насосы «in line») – насосы, которые имеют расположенные на одной оси и имеющие одинаковый проход всасывающий и нагнетательный патрубки. Электродвигатель, приводящий в движение рабочее колесо здесь расположен вертикально. Это, например, насосы серии 1КМЛ.

    Горизонтальными – насосы, всасывающий патрубок которых располагается на торце так называемой «улитки», а нагнетательный патрубок радиально размещен на обейчатке её корпуса. Здесь, двигатель прикреплен к насосу в горизонтальном положении. Как пример, приведем насосы серии 1КМ.

    Теперь рассмотрим насос вертикального типа с торцевым уплотнением более подробно (рисунок 4):

    Здесь, вал насоса (6), на котором находится рабочее колесо (7), приводится в движение электродвигателем через муфту (3). Вода, поступающая через горловину рабочего колеса в осевом направлении, меняет его на радиальное в каналах рабочего колеса. При этом, центробежные силы, воздействующие на каждую частицу жидкости, вызывают повышение статического давления и скорости. После прохождения рабочего колеса жидкость собирается в корпусе насоса (4), выполненном в виде спирали («улитка»). Благодаря спиральной конструкции корпуса, скорость движения жидкости замедляется, а статическое давление возрастает.

    Принципиально, теми же словами можно описать работу любого современного центробежного насоса.

    Система водоснабжения Горизонтальный секционный многоступенчатый циркуляционный насос

    Система водоснабжения Многоступенчатый циркуляционный насос

    —————————————— ————————————————— ————————————————— —————
    ==Описание==

    Насос модели QD (G) представляет собой горизонтальный многоступенчатый центробежный насос и подходит для перекачивания чистой воды (с содержащимися посторонними включениями). ‘ содержание меньше
    более 1 % и зернистостью менее 0,1 мм) и другие жидкости как по физической, так и по химической природе, аналогичные чистой воде. Модель
     
    QD (G) Насос подачи котловой воды среднего и низкого давления применим для транспортной среды с температурой не выше 105ºC, а также применим для подачи малой котельной воды или транспортной среды, аналогичной горячей воде.
    Диапазон производительности модели серии QD (G)
    Расход: 3,75–185 м³/ч
    Дополнительная мощность: 4,0–400 кВт
    Напор: 69-684м
    Диаметр входного отверстия: 40-150мм
     
    Модель QD (G) насос подачи котловой воды гиповысокого давления применим для транспортной среды с температурой не выше 160ºC, а также применим для подачи малой котельной воды или транспортная среда, подобная горячей воде.
     
    ==Диапазон производительности==

    Расход: 1 5–3 00 м³/ч
    Дополнительная мощность: 75–1 250 кВт
    Напор: 390–1050 м
    Диаметр на входе: 65–200 мм

    ——— ————————————————— ————————————————— ————————— 
     ==Применение==

     1) Коммунальное строительство, очистка сточных вод, строительство
    2) Сельскохозяйственное орошение, перекачка воды и т. д.
     3) Водоснабжение и водоотведение высотных зданий, а также противопожарные работы добыча полезных ископаемых для удаленного водоснабжения и водоотведения
     5)Оборотное водоснабжение для производственного процесса
     6)Холодильные системы кондиционирования воздуха в гостиницах
     7)Хозяйственно-хозяйственное водоснабжение

    ————— ————————————————— ————————————————— —————————-
    ==Структура==

    Насос поддерживается с обеих сторон, а часть корпуса является секционной. Он соединен с двигателем гибкой муфтой. Если смотреть со стороны двигателя, насос вращается по часовой стрелке. Обратитесь к рис. I, чтобы узнать о его структуре.
     
    1) Часть статора
    Имеют всасывающую часть. средняя секция, нагнетательная секция, направляющий аппарат, сальник и т. д., которые соединяются болтами
     
    2) Роторная часть
    Основные части включают вал, рабочее колесо, балансировочный диск, втулку вала и т. д.
     
    3) Подшипниковая часть
    Роликовые подшипники или подшипники скольжения на обоих концах поддерживают весь ротор, подшипники смазываются консистентной смазкой или моторным маслом 20#.
     
    4) Охлаждение и уплотнение насоса
    Уплотняет поверхности соединения всасывающей, средней и нагнетательной частей консистентной смазкой на основе дисульфида молибдена. Уплотняет ротор и статор кольцом, диффузорной втулкой и набивкой. Упаковка должна быть правильной и протекать по каплям. Запретить разгрузку. Замените уплотнительное кольцо и втулку диффузора, если они повреждены и влияют на работу насоса. Сменная втулка вала рядом с уплотнением вала может защитить
    вал насоса. Должна быть затворная вода при запуске. Если температура среды выше 80ºC, залейте охлаждающую воду в сальник и камеру охлаждения уплотнения вала. Охлажденная вода и вода для уплотнения должны быть чистой водой нормальной степени. Давление охлажденной воды должно быть 1,5~3 кг/см², уплотнительной воды должно быть более 0,5~1 кг/см2 камеры уплотнения. Положения соединений труб охлаждающей воды различны для различных типов водяных насосов. Осевое положение см. на строительном чертеже насоса, а радиальное положение см. на диаграмме I. Уплотнения вала подразделяются на сальниковое и механическое. Уплотнительная вода сальникового уплотнения – это техническая вода с давлением 2~3 кг/см². Промывочная вода механического уплотнения представляет собой умягченную воду, давление должно быть
    выше на 3 кг/см² давления на входе.

    ———————————————— ————————————————— ——————————————-
    ==Профиль компании==

    Шицзячжуан Компания насосного оборудования, ООО, основанная в 1986 году, как одна из трех компаний-филиалов группы насосов, занимающих площадь 50000 м², с более чем 780 сотрудниками.

    Основная продукция насосного оборудования включает: шламовый насос
    , гравийный насос
    , насос для обессеривания
    ,
    насос для сточных вод, насос для пульпы,
    одноступенчатый центробежный водяной насос одностороннего всасывания
    многоступенчатый центробежный водяной насос
    центробежный водяной насос с разъемным корпусом
    ирригационный насос
    пожарный насос
    погружной насос для сточных вод
    трубопроводный насос

    для работы в тяжелых условиях работает и удовлетворяет различным условиям, мы разработали наш материал: увеличили процентное содержание хрома на основе 27% Cr и добавили некоторые редкие металлы после испытаний; Натуральный каучук превращается в синтетический каучук, полиуретан; и из нержавеющей стали в дуплексную нержавеющую сталь.

    Мы всегда настаиваем на высоком качестве и безупречном послепродажном обслуживании. Наши шламовые насосы имеют максимальную трехлетнюю гарантию с пожизненным послепродажным обслуживанием. «Насос становится одним из символов качества и надежности в области промышленных насосов».

    Мы будем продолжать работать, чтобы удовлетворить все больше требований клиентов. Удовлетворение потребностей клиентов — это наше вечное стремление к цели, с нетерпением ждем совместной работы с вами, чтобы вместе создавать блеск!
     
     
    ————————————————————— ————————————————— ——————————————

    Наши преимущества
    1. Опыт:
    Более 30 лет опыта в производстве насосов.
    2. Стандарт:
    Ссылка на JIS SM A246 «Стандарты для морских электрических центробежных насосов», выше, чем у других насосных компаний, исполнительный директор GB/T10832
    3. Материал:
    Насос используется лучшие материалы, такие как бронза, чугун и так далее. И мы просто делаем высококачественные продукты.
    4. Технология:
    Мы можем разработать продукцию в соответствии с вашим запросом, и мы производим их.
    5. Преимущество нашей продукции:
    1) Цена подходит. Мы являемся непосредственно фабрикой, имеем собственную готовую модель литейного производства, стоимость включает только плату за оригинальные материалы, плату за оборудование, оплату труда.
    2) Качество, в наших материалах используется высокое содержание хрома, превышающее 27%, 28%, износостойкость и коррозионная стойкость, срок службы насоса увеличивается.
    3) Послепродажное обслуживание, мы можем предложить 2 года гарантии качества, а также иметь очень сильный отдел технической поддержки и специальный отдел послепродажного обслуживания. Когда у вас возникнет потребность в будущем, мы можем отправить вам профессионального технического специалиста, который поможет вам в России.
    4) Когда получили ваш заказ, у нас есть очень профессиональный процесс производства и процесс контроля. Для вас я также буду контролировать производство и делать фотографии для вас в день лично. Так что можете держать вас не волнуйтесь.
    5) После завершения изготовления мы проверим каждый насос. снять видео и сделать для вас отчет о тестировании. Если возможно, вы также можете посетить наш завод, чтобы лично контролировать тестирование.
     
    6. Партнер:
    Wilhelmsen Techiniacal Solutions
    Dan Marine Group
    7. Сертификация:
    Сертифицировано 8 основными классификационными обществами мира.
    1). Американское бюро судоходства. (Отчет A.B.S. №: NB2639802-A)
    2). Бюро Веритас. (Сертификат B.V. №: 05277CHN13-1 и SMS.W.II./89356/A.0)
    3). Китайское классификационное общество. (Сертификат CCS №: Sh21T00274 и T01.01-HQ002043)
    4). Дет Норске Веритас
    5). Германишер Ллойд. (№ сертификата DNV.GL: NGB-13-0043 и N1402W7C)
    6). Регистр судоходства Ллойда. (сертификат ЛР №: НБО 1410147)
    7). Российский морской регистр судоходства. (сертификат РС №: 14.10429.269)
    8). Registro Italiano Navale. (R.I.N.A Certificate NO.: 2014WS01-2221)
    8.Reliable:
    We support all the Pumps for
    China’s first 3,000-meter-deep engineering ship «Offshore Oil 286»
    9.Professional :
    Добро пожаловать в нашу компанию
    За последние годы более 90% посетителей стали нашими партнерами.

     

    >>>О компании

    Компания Shijiazhuang An Pump Machinery Co., Ltd имеет более чем 30-летний опыт работы в качестве производителя насосов (основана в 1986 г.) в горнодобывающей промышленности, на электростанциях и дноуглубительных работах. , гидравлическое, ирригационное, пульпоперекачивающее, химическое, строительное, морское, нефтяное и газовое перекачивание и т.д.; Насосное оборудование — это завод по производству насосов, у которого есть собственная команда по выбору и проектированию насосов, исследованиям и разработкам, чтобы гарантировать вам эффективные, энергосберегающие шламовые насосы, водяные насосы, дизельные водяные насосы, химические насосы и ирригационные насосы в выборе и дизайне, использовании, и программа обслуживания.

    An Pump Machinery — это завод по производству насосов, одобренный ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001. У нас также есть сертификат CE. Наша фабрика занимает площадь более 50 000 квадратных метров, а профессиональные инженеры работают более 20 лет. Максимальный вес отливок, который мы можем изготовить за один раз, составляет 7 тонн. И у нас есть возможность производить 600 тонн в месяц с печью для термообработки размером 6 м x 5,5 м x 2,5 м. Максимальная длина деталей, которые мы можем обработать, составляет 6,4 метра, и у нас есть возможность собрать насос длиной более 1800 мм, а грузоподъемность нашего крана составляет 30 тонн.

    Продукция An Pump Machinery включает шламовые насосы, насосы для сточных вод, водяные насосы, кислотостойкие или химические насосы, ирригационные насосы, пожарные насосы и другую продукцию, экспортируемую в более чем 90 стран мира. Приложение охватывает многие области, такие как добыча полезных ископаемых, земснаряд, транспортировка хвостов, добыча полезных ископаемых, сталелитейная промышленность, насос для десульфурации, питательная вода для котлов, строительство, ирригация, водное хозяйство, очистка сточных вод, дренаж и водоснабжение.
     
    В эпоху быстрого развития науки и техники команда An Pump Machinery использует предпринимательский дух «совершенство и постоянное качество продукции, бренд, известный во всем мире и основанный на кредитах», бизнес-цель «достижения создания бренда предприятия и пионера отрасли». , чтобы помочь вам и предоставить качественные и дешевые инновационные продукты!

    >>>Часто задаваемые вопросы
     
    (1). В: Вы торговая компания или производитель?
        A: An Pump Machinery Co., Ltd является крупным профессиональным производителем с более чем 32-летним опытом работы в Китае на собственном заводе.
     
    (2). Q: Каковы ваши заводские мастерские?
        A: Продукция моего завода включает литье, механический процесс, процесс токарного станка, термообработку, сборку, испытания и т. д.
     
    (3). В: Как насчет цены на центробежный насос с концевым всасыванием серии QI?
        О: Мы уверены, что наша цена соответствует заводской цене, и настаиваем на высоком качестве для нашего долгосрочного сотрудничества.
     
    (4). В: Из какого материала сделан концевой всасывающий насос серии QI?
        A: Для насоса с односторонним всасыванием QI мы можем производить чугун, литейную сталь, нержавеющую сталь, бронзу и сплав с высоким содержанием CrMoNi.
            И мы также можем изготовить по вашим требованиям.
     
    (5). В: Какую жидкость может перекачивать ваш центробежный насос с односторонним всасыванием серии QI?
        A: Диапазон жидкостей: вода, химическая жидкость, горячая вода, сточные воды и т. д.
     
    (6). В: Как ваша фабрика относится к контролю качества?
        О: Качество является приоритетом. мы всегда придаем большое значение контролю качества с самого начала и до самого конца.
             Наш завод имеет 15–30 контроль качества.
     
    (7). В: Легко ли клиентам самостоятельно менять детали?
        О: да, структура проста, клиенты могут легко изменить ее. Мы также предоставим вам инструменты для обслуживания бесплатно.
     
    (8). В: Как насчет гарантии на гравийный насос?
        A: 1 год гарантии на насос в сборе, 6-8 месяцев на влажные детали,  это зависит от других деталей рабочего состояния насоса.
     
    (9). В: Что делать, если у насоса или деталей возникли проблемы с работой в течение гарантийного срока?
        A:  Сообщите мне детали своевременно и покажите мне фотографии, и мы вышлем вам раствор для насоса без промедления.
     
    (10). В: Можете ли вы установить для нас электродвигатель или дизельный двигатель с насосом?
          A: да, можем, это не проблема, у нас есть опыт в этом.
     
    (11): В: Мы не знаем, какая модель насоса нам нужна, можете ли вы нам помочь?
          A: да, пожалуйста, сообщите мне ваши подробные требования, включая жидкость, скорость потока, напор и т. д.
     
    (12). В: Как долго вы можете ответить нам, если мы отправим запрос?
          A: Как правило, в течение 2 часов мы вышлем вам официальное коммерческое предложение с ценой, технологическими данными, кривой производительности, размерами и т. д.
     
    (13). В: Каковы ваши преимущества и почему я должен выбрать вас?
        A:  Высшее качество, срок службы наших деталей на 30 % больше, чем у оригинальных
             Короткий срок поставки, для обычных деталей у нас есть запасы на нашем складе
             Конкурентоспособная цена, мы можем помочь вам сократить расходы на 30 % и более
            Лучшие услуги, у нас есть технический отдел, отдел контроля качества и профессиональная команда продаж, мы предложим вам профессиональное обслуживание в любое время.
     

    Типы насосов – каскадный насос

    Cascade Pump Company производит полные линейки насосного оборудования с осевым и смешанным потоком. Две линии осевого потока охватывают диапазон расхода от 400 до 200 000 галлонов в минуту при напоре до 30 футов на ступень. Три линии смешанного потока охватывают диапазон расхода от 500 до 100 000 галлонов в минуту при напоре до 70 футов на ступень. Насосы могут иметь несколько ступеней для увеличения диапазона напора.

    Конструкция с осевым потоком

    Стандартная конструкция с осевым потоком, секционная

    Типовой диапазон рабочих характеристик

    Ниже представлены семейства кривых прогнозируемых рабочих характеристик, показывающие размеры насосов и скорости при полной нагрузке для работы на частоте 60 Гц стандартных скоростей асинхронного двигателя NEMA, обычно используемых для насосов данных размеров. Представленные на ней кривые указывают на доступную производительность для указанных номеров моделей. Доступны насосы других конструкций, которые могут охватывать не показанные диапазоны. Для получения более подробной информации о рабочих характеристиках, включая применение с несколькими, регулируемыми и другими скоростями, обратитесь к кривым в каталоге, проконсультируйтесь с вашим дистрибьютором Cascade или на заводе. Характеристики кривой основаны на производительности насоса с чистой (удельный вес 1,0), неаэрированной пресной холодной водой.

    Конструкция со смешанным потоком

    Типовой секционный насос со смешанным потоком

    Типовой диапазон производительности

    Ниже представлены семейства кривых прогнозируемых характеристик, показывающие размеры насосов и скорости при полной нагрузке для работы на частоте 60 Гц стандартных скоростей асинхронного двигателя NEMA, обычно используемых для насосов данных размеров. Представленные на ней кривые указывают на доступную производительность для указанных номеров моделей. Доступны насосы других конструкций, которые могут охватывать не показанные диапазоны. Для получения более подробной информации о рабочих характеристиках, включая применение с несколькими, регулируемыми и другими скоростями, обратитесь к кривым в каталоге, проконсультируйтесь с вашим дистрибьютором Cascade или на заводе. Характеристики кривой основаны на производительности насоса с чистой (удельный вес 1,0), неаэрированной пресной холодной водой.

    Типовые конфигурации насосов

    Помимо типовых конфигураций насосов, указанных выше, компания Cascade Pump может производить насосы по индивидуальному заказу для конкретных установок. Пожалуйста, обратитесь к вашему дистрибьютору Cascade или на завод для получения дополнительной информации о ваших системных требованиях.

    Вертикальная установка является наиболее распространенной конфигурацией. Вода закачивается из открытого отстойника или мокрого колодца вертикально и отводится горизонтально. Типичными областями применения этого типа установки являются защита от наводнений, очистные сооружения и водоочистные сооружения, коммунальные услуги (градирня, циркуляция конденсатора), ирригация, водные объекты, парки развлечений и т. д.

    Наклонные установки обычно используются для орошения, осушения полей и борьбы с наводнениями. Эту конструкцию можно использовать, когда стоимость вертикальной установки непомерно высока. Насос монтируется на склоне канала или насыпи. Вода либо перекачивается, либо через дамбу.

    Горизонтальные установки обычно используются для повышения давления жидкости в системе трубопроводов. Всасывающий конец насоса соединяется с трубопроводом от источника воды. Напорный конец подсоединяется к трубопроводу системы. Для этого типа насоса требуется положительное давление на входе всасывания.

    Насосы для баллонов или бочек Установки обычно используются для повышения давления жидкости в трубопроводных системах. Области применения включают бустерные насосы для конденсата и других жидкостей с очень низкими характеристиками NPSH. Этот тип установки эффективен в поверхностных системах трубопроводов благодаря расположению всасывающего и нагнетательного патрубков в линию. Конструкция баллона имеет решающее значение, поскольку она влияет на гидравлическую работу насоса.

    Выдвижные установки обычно используются на больших насосах. Конструкция насоса состоит из установки съемной чаши в сборе (насосного элемента) внутри стационарно установленной внешней колонны и напорной головки. Полную чашу в сборе, вал и колонну можно вытащить, не нарушая монтажной плиты насоса или напорного патрубка.

    Сухой колодец Установки похожи на вертикальный открытый колодец, за исключением того, что всасывающий трубопровод используется для направления потока воды в насос. Для этого типа насоса требуется положительное давление на входе. Конструкция всасывающего трубопровода и коленчатого патрубка имеет решающее значение для правильной работы всасывающей гидравлики.

    Многосливные установки аналогичны вертикальным открытым зумпфам. Эта конструкция насоса включает в себя два или более напорных патрубка от вертикальной стойки насоса. На каждом выпуске могут быть установлены регулирующие клапаны, чтобы можно было регулировать расход воды.

    Вертикальный слив Установки аналогичны открытому зумпфу, за исключением того, что вода сливается в открытую камеру. Типичными областями применения являются ливневые стоки и сточные воды на очистных сооружениях. Эта установка может поддерживаться на двух этажах. Верхний этаж поддерживает водителя. Нижний этаж поддерживает насосную колонну и чашу в сборе (насосный элемент).

    Реверсивная откачка Установки аналогичны конструкции сухой ямы, за исключением того, что конфигурация узла чаши (насосного элемента) изменена на противоположную. Перекачиваемая вода поступает на всасывание насоса сверху. Вода сбрасывается вниз и поворачивается горизонтально.

    Сверло на станок: Сверла для станков

    Сверла для станков

    Главная / ЧПУ станок / Металлорежущий инструмент / Сверла для станков

    На сверлильных и расточных станках с ЧПУ используются различные сверла для станков. В зависимости от материала режущей части все эти инструменты делятся на быстрорежущие и твердосплавные, в зависимости от конструкции — на цельные и сборные, в зависимости от выполняемых операций — на обычные и комбинированные.

    Спиральные быстрорежущие сверла для станков могут иметь цилиндрический или конический хвостовик. Спиральные быстрорежущие сверла с цилиндрическим хвостовиком выпускаются короткими, средними и длинными. Причем все эти сверла бывают с поводком и без поводка. Спиральные быстрорежущие сверла с коническим хвостовиком выпускаются сверхкороткими и удлиненными. Спиральные быстрорежущие сверла с цилиндрическим хвостовиком предназначены для сверления отверстий диаметром от 1 до 20 мм, а с коническим хвостовиком — свыше 5 мм.

    Сборные перовые сверла для станков наиболее эффективны при сверлении отверстий диаметром свыше 25-30 мм. По сравнению со стандартными спиральными сверлами они имеют ряд преимуществ, основным из которых является более низкая стоимость эксплуатации в расчете на единицу длины отверстия.

    Спиральные комбинированные ступенчатые сверла для станков используют для обработки отверстий под резьбу. Применение таких сверл на станках с ЧПУ обеспечивает совмещение сверления и рассверливания, а в ряде случаев и исключение предварительного центрования, благодаря чему сокращаются потери времени на вспомогательные перемещения рабочих органов станка и смену инструмента.


    Сверла по металлу — каталог


    Сверла к/х

    • Сталь Р6М5
    • Сверла HORTZ
    • ГОСТ 10903-77

    С коническим хвостовиком


    купить

    Новинка


    Сверла ц/х

    • Сталь Р6М5, Р6М5К5
    • Сверла HORTZ
    • ГОСТ 10902

    С цилиндрическим хвостовиком


    купить

    Новинка


    Сверла центровочные

    • Сталь Р6М5, Р6М5К5
    • Сверла HORTZ
    • ГОСТ 14952-75

    Сверла БПК А


    купить

    Новинка


    Твердосплавные

    • Спиральные 3D сверла
    • Покрытие AlTiN-nano
    • Gesac

    Сверла цельные


    купить

    Новинка


    Техническая информация о сверлах по металлу


    Какое сверло выбрать при биении

    Как погасить вибрации в процессе сверления


    Держатели с регулируемым биением, выполняют регулировку, не влияя на зажим инструмента


    Сверло по закаленному металлу

    Как сверлить закаленный металл


    Главное: твердость металла, режущий инструмент, характеристики сверлильного станка


    Выбор сверла для станков

    Сверла из быстрорежущей стали


    Массовое производство сверл разного диаметра на высокопроизводительном станке с ЧПУ


    Производство сверл

    Выпуск сверла для станков


    Универсальное оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент инструментов для сверления


    Сверла для станка: как влияет длина и диаметр на успех в работе?

    Выбор инструмента для сверления


    Глубина отверстия, допуск и местоположение будут определять тип необходимого сверла для станка


    Сверла по металлу: как купить и не ошибиться при выборе

    Подготовка к качественному сверлению


    Ключевые факторы при выборе сверла: допуск отверстия, надежная фиксация сверла


    Сверление отверстий в металле оптимальным способом

    Сверление твердосплавным сверлом


    Как улучшить качественные технические характеристики отверстия при сверлении


    Как выбрать сверло твердосплавное по металлу

    Самый распространенный инструмент


    Углы, спирали, покрытие сверла имеют огромное значение для процесса сверления


    Сверление отверстий в металле, советы профессионалов

    Качество закладывается в начале процесса


    В результате работ отверстия должны получиться правильного диаметра и там, где они необходимы


    Cверла для сверлильного станка чпу нового типа

    Увеличение стойкости инструмента


    Высокопроизводительного сверла с цельной головкой из поликристаллического алмаза


    Сверла для станков с внутренними каналами Y-образной формы

    Сверла для оптимальной подачи СОЖ


    Повышение интенсивности и равномерности охлаждения зоны резания для чпу станков

    Остались вопросы?

    Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с вами

    Как к вам обращаться:

    Ваш номер телефона:




    Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете Условия и даёте своё согласие на обработку Ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности

    Сверлильный станок на магнитном основании с автоматической подачей сверла BDS MASCHINEN MAB 2000 — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

    Сверлильный станок на магнитном основании с автоматической подачей сверла BDS MASCHINEN MAB 2000 предназначен для выполнения отверстий с автоматической подачей, остановкой и возвратом в исходное положение, в условиях, когда ручная подача режущего инструмента затруднена или нецелесообразна. Автоматическая подача позволяет существенно продлить срок службы режущего инструмента и механических частей сверлильного станка.

    Характеристики сверлильного станка на магнитном основании MAB 2000:

    • автоматический контроль усилия подачи;
    • автоматический ограничитель глубины сверления;
    • плавный старт подачи;
    • автоматическая остановка и возврат в исходное положение;
    • быстрозажимной патрон Keyless для хвостовика 19 Weldon.

    ХарактеристикаЗначение
    Макс. ø кольцевой фрезы40 мм
    Рабочий ход75 мм
    Стандартный держатель КМ 3/Weldon 19
    Мощность двигателя1200 вт
    Частота вращения 250/450  об/мин
    Размеры магнита90х180х51 мм
    Прижимная сила магнита18 500 Н
    Напряжение230 В
    Количество скоростей2
    Масса21 кг
    Длина 323 мм
    Ширина250 мм
    Высота 440/365 мм

    С этим станком покупают


    Держатели, адаптеры, удлинители, переходники Karnasch


    Зенковки Karnasch


    Cтупенчатые и конические сверла Karnasch


    Патроны сверлильные, резьбонарезные, расточные головки

    Комплектация за дополнительную плату

    Сверло корончатое 12х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт.  20.1270N-12 )

    2 125p

    Сверло корончатое 12х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-12 )

    2 040p

    Сверло корончатое 13,5х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-13,5 )

    1 955p

    Сверло корончатое 13х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-13 )

    2 125p

    Сверло корончатое 13х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-13 )

    2 040p

    Сверло корончатое 14х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-14 )

    2 210p

    Сверло корончатое 14х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-14 )

    2 125p

    Сверло корончатое 15х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт.  20.1270N-15 )

    2 210p

    Сверло корончатое 15х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-15 )

    2 125p

    Сверло корончатое 15,5х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-15,5 )

    2 210p

    Сверло корончатое 16х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-16 )

    2 380p

    Сверло корончатое 16х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-16 )

    2 210p

    Сверло корончатое 17,5х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-17,5 )

    2 295p

    Сверло корончатое 17х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-17 )

    2 380p

    Сверло корончатое 17х55 GOLD-LINE ( арт.  20.1270u-17 )

    2 210p

    Сверло корончатое 18х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-18 )

    2 465p

    Сверло корончатое 18х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-18 )

    2 295p

    Сверло корончатое 19,5х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-19,5 )

    2 380p

    Сверло корончатое 19х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-19 )

    2 465p

    Сверло корончатое 19х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-19 )

    2 295p

    Сверло корончатое 20х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-20 )

    2 550p

    Сверло корончатое 20х55 GOLD-LINE ( арт.  20.1270u-20 )

    2 465p

    Сверло корончатое 21х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-21 )

    2 550p

    Сверло корончатое 21х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-21 )

    2 465p

    Сверло корончатое 22х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-22 )

    2 890p

    Сверло корончатое 22х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-22 )

    2 805p

    Сверло корончатое 23х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-23 )

    2 890p

    Сверло корончатое 23х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-23 )

    2 805p

    Сверло корончатое 24х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт.  20.1270N-24 )

    3 060p

    Сверло корончатое 24х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-24 )

    2 975p

    Сверло корончатое 25х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-25 )

    3 060p

    Сверло корончатое 25х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-25 )

    2 975p

    Сверло корончатое 26,5х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-26,5 )

    3 230p

    Сверло корончатое 26х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-26 )

    3 230p

    Сверло корончатое 26х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-26 )

    3 230p

    Сверло корончатое 27х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт.  20.1270N-27 )

    3 230p

    Сверло корончатое 27х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-27 )

    3 230p

    Сверло корончатое 28х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-28 )

    3 570p

    Сверло корончатое 28х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-28 )

    3 485p

    Сверло корончатое 29х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-29 )

    3 570p

    Сверло корончатое 29х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-29 )

    3 485p

    Сверло корончатое 30х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-30 )

    3 740p

    Сверло корончатое 30х55 GOLD-LINE ( арт.  20.1270u-30 )

    3 655p

    Сверло корончатое 31х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-31 )

    3 740p

    Сверло корончатое 31х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-31 )

    3 655p

    Сверло корончатое 32х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-32 )

    3 995p

    Сверло корончатое 32х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-32 )

    3 910p

    Сверло корончатое 33х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-33 )

    3 995p

    Сверло корончатое 33х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-33 )

    3 910p

    Сверло корончатое 34х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт.  20.1270N-34 )

    4 250p

    Сверло корончатое 34х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-34 )

    4 250p

    Сверло корончатое 35х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-35 )

    4 250p

    Сверло корончатое 35х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-35 )

    4 250p

    Сверло корончатое 36х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-36 )

    4 760p

    Сверло корончатое 36х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-36 )

    4 760p

    Сверло корончатое 37х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-37 )

    5 015p

    Сверло корончатое 37х55 GOLD-LINE ( арт.  20.1270u-37 )

    4 930p

    Сверло корончатое 38х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-38 )

    5 270p

    Сверло корончатое 38х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-38 )

    5 270p

    Сверло корончатое 39х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-39 )

    5 270p

    Сверло корончатое 39х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-39 )

    5 270p

    Сверло корончатое 40х55 GOLD-LINE Nitto/Universal 19 ( арт. 20.1270N-40 )

    5 780p

    Сверло корончатое 40х55 GOLD-LINE ( арт. 20.1270u-40 )

    5 780p

    Комментарии и вопросы:

    Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.

    Разметить комментарий или вопрос

    Отзывы о BDS MASCHINEN MAB 2000:

    Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.

    Оставить отзыв

    Машинные дрели

    Машинные дрели

     
    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
    ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ
     
    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ — СТАНКИ
    В. Райан © 2001
    — 2022
     
    PDF-ФАЙЛ — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПЕЧАТЬ РАБОЧИЙ ЛИСТ
     
    Существует два типа станков: настольные и
    столбовая дрель. Настольная дрель предназначена для сверления отверстий насквозь.
    материалов, включая различные виды дерева, пластика и металлов. Обычно это
    крепится болтами к скамье, чтобы ее нельзя было опрокинуть и чтобы большие куски
    материал можно безопасно сверлить.
    Более крупная версия машинной дрели называется столбовой дрелью. Это имеет
    длинная колонна, стоящая на полу. Это может сделать точно такую ​​​​же работу
    как настольная дрель, но из-за своего большего размера она может быть
    используется для сверления больших кусков материалов и получения отверстий большего размера.
     
     
     
    ПОДРОБНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ СХЕМА МАШИННОЙ ДРЕЛЬ
     
     
     
     

    БЕЗОПАСНОСТЬ

    1. Всегда следуйте инструкциям вашего учителя. (используйте машину только в том случае, если у вас есть разрешение и вы обучены ей пользоваться).
    2. Зажмите заготовку, не держите заготовку в руке.
    3. Используйте охрану.
    4. Носите защитную одежду и обувь.
    5. Завяжите длинные волосы или используйте сетку для волос.
    6. Только один человек может использовать сверлильный станок.
    7. Не отвлекайте человека, работающего с дрелью

     
    ВОПРОСЫ
    1. Нарисуйте настольную дрель и обозначьте наиболее важные части.
    2. Перечислите факторы безопасности, касающиеся использования сверлильных станков.
    3. Продемонстрируйте группе учащихся использование скамьи/штанги.
    подчеркивая безопасность.
     
    РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА
     

    Высота стола регулируется регулировкой ручки стола (см. ниже). При сверлении стол следует перемещать достаточно близко к
    сверло, так что расстояние от сверла до материала
    маленький.

    Некоторые сверлильные станки имеют систему реечной передачи, позволяющую регулировать высоту. Реечная регулировка стола позволяет пользователю легко опускать или поднимать стол станка. Просто поверните ручку, чтобы переместить стол станка вверх или вниз. Вращение рукоятки приводит во вращение червячную передачу. Червячная передача входит в зацепление с шестерней, которая вращается. Шестерня входит в зацепление со рейкой, перемещая стол станка вверх или вниз.
    После этого стол станка фиксируется.

    Защиту следует использовать всегда. Это первая строка
    защиты, если просверливаемый материал ломается или разрушается. Утомительный
    очки — это вторая линия защиты.

     
     
    БЕЗОПАСНОЕ УДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ СВЕРЛЕНИИ
     
    Материал нельзя держать прямо в руке, когда его сверлят на сверлильном станке. Выбор пороков показан ниже. Они идеально подходят для фиксации материала.
     
     
    ПРИМЕРЫ ДОЛН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ БУРЕНИИ
    МАШИНЫ
     
    Спиральное сверло Бит Форстнера Кольцевая пила
    Используется для сверления отверстий. нормальный
    Набор сверл будет включать в себя размеры от 1 мм до 14 мм.
    Используется для отверстий большего диаметра. Когда
    с помощью этого сверла отверстие просверливается очень медленно, чтобы сверло не
    «варенье» в лесу.
    Для больших диаметров можно использовать кольцевую пилу.
    Преимущество этого типа сверла в том, что лезвие можно заменить
    чтобы получить разные размеры диаметра.
     
    ВОПРОСЫ
     
    1. Ниже показаны два распространенных типа сверлильных станков. Назовите оба типа.
     
     
     

    2. Основное различие между двумя сверлильными станками заключается в их габаритных размерах.
    Почему один намного меньше другого? Включите описание типа
    работа, обычно выполняемая на меньшей дрели, как часть вашего ответа.
    3. Перечислите четыре правила безопасности, регулирующие использование сверлильных станков.
     
     
    4. Ниже показаны три типа сверл. Назовите каждый бит и напишите
    общее описание типа бурения, которое каждый из них может производить,
    при использовании в сочетании со сверлильным станком.
    ИМЯ:
    ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
    ИМЯ;
    ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
    ИМЯ:
    ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
    5. Показанный напротив станок используется в очень опасных условиях.
    способ. Определите и опишите все опасности.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И
    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УКАЗАТЕЛЬ

     

    Сверлильные станки — Etsy.

    Труба обсадная для скважины пластиковая: Обсадные трубы для скважины ПВХ

    Обсадные трубы для скважины ПВХ

    Поиск по сайту:

    НаименованиеЦена за шт с НДСКол-воСуммаКупить
    Обсадная труба 90х5,0х2000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    1213,42

    +

    1213,42

    Обсадная труба 90х5,0х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    1802,13

    +

    1802,13

    Обсадная труба 113 х5,0х2000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    1633,91

    +

    1633,91

    Обсадная труба 113 х5,0х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    2402,85

    +

    2402,85

    Обсадная труба 125х5,0х2000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    1775,06

    +

    1775,06

    Обсадная труба 125х5,0х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    2610,35

    +

    2610,35

    Обсадная труба 125х6,0х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    3063,61

    +

    3063,61

    Обсадная труба 125х6,0х3070, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    2570,68

    +

    2570,68

    Обсадная труба 125х7,5х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    3839,08

    +

    3839,08

    Обсадная труба 125х7,5х3070, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    3315,17

    +

    3315,17

    Обсадная труба 140х6,5х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    3845,46

    +

    3845,46

    Обсадная труба 165 х7,5х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    5051,41

    +

    5051,41

    Обсадная труба 165 х9,5х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    6670,60

    +

    6670,60

    Обсадная труба 195 х11,5х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    8937,82

    +

    8937,82

    Обсадная труба 225 х10,0х3000, для скважины, ПВХ (Хемкор)

    9160,81

    +

    9160,81

    • Описание
    • Сертификаты

    Трубы для скважин бывают трех типов в зависимости от материала изготовления: стальные, асбестоцементные и пластиковые. Самой современной является обсадная труба из пластика.

    Пластиковая обсадная труба для скважины обладает следующими несомненными преимуществами:

    • небольшой вес;
    • простота монтажа;
    • высокая устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных химических веществ;
    • высокая герметичность резьбовых соединений;
    • длительный срок эксплуатации – свыше 50 лет.

    Компания ООО ИТЦ «Славич» предлагает пластиковые трубы для скважин по самым привлекательным ценам. Наши менеджеры готовы оформить Ваш заказ по многоканальному телефону: +7 (812) 644-69-49 или по электронной почте: [email protected].

    См. также

    КАКАЯ ТРУБА ЛУЧШЕ ДЛЯ СКВАЖИНЫ — ПЛАСТИК ИЛИ МЕТАЛЛ?

    Скважина, сделанная из правильных материалов, служит долгие десятилетия для водоснабжения загородного дома. Один из самых часто задаваемых вопросов – Какую трубу лучше использовать для скважины – пластиковую или металлическую? Просматривая множество страниц на различных сайтах и форумах в интернете, будущие владельцы скважин видят абсолютно противоречивую информацию, о том из какого материала должна быть обсадная труба – пластик или железо? На некоторых сайтах встречаются ссылки на СНиП 2. 04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” где еще в далеком 1984 году черным по белому написали, что “…. надлежит применять стальные трубы”. С тех трудных лет минуло немалым более 30 годов. За это время в нашей стране сменился политический строй, появились персональные компьютеры, сотовые телефоны и интернет ( в 84 году люди таких слов не знали), выросли новые дачные поселки, и, только наша автомобильная промышленность, руководствуясь старыми нормами, продолжает выпускать приветы из социализма на 4 колесах. Новые материалы, которые принес нам научно-технический прогресс, окружают нас везде и ежедневно. Оглянитесь вокруг – железные водопроводные трубы в Вашем доме уже давно заменили на полипропилленовые или металлопластиковые. В Санкт-Петербурге постоянные автомобильные пробки из за того, что из земли выкапывают старые изношенные металлические трубы и заменяют их на ПНД(полиэтилен низкого давления) – и водопроводные и канализационные, потому что срок службы пластика в несколько раз дольше, пластик дешевле и имеет меньшие трудо затраты по монтажу. А теперь обратимся к конкретным фактам:

    Двойной вред для скважины — железо, которое растворено в воде ускоряет процесс коррозии металла, из которого сделана обсадная труба. Осадок со со временем только увеличивается, стенка трубы истончается. Процесс идет с двух сторон — и снаружи обсадной трубы и внутри — там где поднимается вода. Если железные обсадные трубы, были соединены на сварку (как по СНиПу 84 года) то в местах швов, где труба имеет неоднородный металлический состав коррозия произойдет в 2-4 раза быстрее. Вспомните кузов автомобиля из железа — зачем его покрывают мастикой? почему мастикой не мажут пластиковый бампер?

    Пластиковая труба — сделана из материала нового поколения — абсолютно инертного — то есть не соединяется с водой и не вступает в химические реакции с окружающим грунтом. Толщина стенки обсадной трубы позволяет выдерживать любое грунтовое давление. Единственное, чего не позволит сделать пластиковая труба — это недобросовестным бурильщикам задавить большим весом буровой машины еще на несколько метров всю обсадную колонну труб вниз, чтобы глубина скважины получилась на 5 — 10 метров больше чем пробурили на самом деле. Пластиковая труба дает комфорт и удобство пользования скважиной.

    Пластиковая обсадная труба для скважины очень удобна в последующей эксплуатации — она даст возможность вынимать насос из скважины через несколько лет после установки. Пластиковые стенки обсадной трубы свободны от ржавчины.

    Железная обсадная труба, насос перестал качать после 6 лет эксплуатации. Если насос извлечь не удастся — нужно будет бурить новую скважину

    Железная обсадная труба, насос не работает после 4 лет эксплуатации требуется диагностика и ремонт. Но перед этим требуется извлечь насос из скважины. 

    На фото: Домовладелец вызвал нашу бригаду сантехников, так как самостоятельная попытка вытащить скважинный насос, который прослужил более 6 лет и ни разу за это время не извлекался из скважины — не увенчалась успехом. Насос почти сросся с обсадной трубой при помощи ржавчины, которая мешала извлекать его на поверхность. На насосе видны остатки слоев ржавчины от обсадной трубы.

    На фото: Извлечение насоса из скважины с железной обсадной трубой. Характерный желтый цвет насоса и водопроводной трубы — это ржавчина — из за железа, которое растворено в воде и из которой сделана обсадная труба. Теперь представьте как выглядит железная обсадная труба внутри этой скважины.

    Вы, у себя, в внутри нового загородного дома, планируете ставить на воду железные трубы или пластиковые (металлопластиковые)? А в скважину?

    Металлическая труба почти полностью забита шламом и ржавчиной. Теперь  даже полностью открытый кран на смесителе дает лишь тонкую струйку воды.

    Пластиковая труба свободна от грязи и всего лишь сохранила следы ржавой воды, которая пришла из железной трубы.

    Как изменился рынок бурения скважин? почему пластиковая труба так популярна?

    С появлением малогабаритной техники, которая потребляет меньше ресурсов и способна протиснуться в любую калитку на участке, появилась возможность сделать скважину доступной. Спрос на неглубокие и недорогие скважины с водой остается очень высоким. Снижению цены способствовало и появление нового вида качественных обсадных труб — пластиковых!

    Большая буровая установка бурит по времени быстрее чем малогабаритная, но занимает много места, требует больше топлива, дорогих запчастей и наносит урон участку. Проще найти 1 заказчика и объяснить ему, почему нужно переплачивать в 6 раз, бурить глубоко и обязательно ставить дорогую железную трубу, чем найти 6 заказчиков и всем сделать хорошо и дешево пластиковой трубой. ВНИМАНИЕ: устанавливать 20 метров железной трубы на большой буровой установке к вам не поедет ни одна компания с вероятностью 90%. Не верите? звоните спрашивайте. Вероятный ответ «- у Вас 120 метров и нужна железная труба.»

    Пластиковая обсадная труба легче и дешевле железной, работать с ней проще, значит скважина будет иметь меньшие затраты на труд бурильщиков при хорошем качестве.  

    Железная обсадная труба легко задавливается весом буровой машины даже в кривую скважину. Она значительно дороже пластиковой и поэтому бурильщикам по 1800 руб за метр приходиться идти на хитрость — добавить метры. Попробуйте нырнуть на 120 — 160 метров и проверить стоит ли там любимая железная труба или ее поставили только до твердых пород а дальше идет открытый ствол скважины, вообще без всякой трубы.

    Как продвинуть в интернете морально устаревший продукт?

    Формирование общественного мнения давно уже помогает продавать мутные высокодоходные акции и сотовые телефоны, железную обсадную трубу. Интернет- биржи фриланса переполнены предложениями написать отзывы от авторов, которые зарегистрированы одновременно на 20-40 форумах. Они готовы за небольшую сумму, хорошо отозваться на любую тему, которую им закажут. Доверяйте специалистам и информации из официальных источников, и помните — прогресс всегда движется вперед, еще вчера компьютер занимал 3 этажа в одном здании а сегодня его можно носить в кармане. Сейчас пластиковая обсадная труба для скважин успешно заменяет металлическую.

    Вы думаете, что посетители форумов и есть настоящие пользователи, которые заказав скважину усаживаются за компьютер и начинают писать отзывы о буровых трубах и буровых компаниях? Да, такие есть, но их не более 10-15 процентов от всех постов. Никто не будет тратить время на диалоги и анализы (болтовню), если скважина у Вас уже есть и нужно переходить к следующему этапу строительства? Владельцы всяких порталов, форумов и сайтов с отзывами сами размещают 90% информации, которая им выгодна или оплачивается рекламодателями — заказчиками, чтобы  залить грязью успешных конкурентов или прорекламировать устаревшие материалы, которые то же нужно продавать (железную обсадную трубу) например.

    Как выбрать качественную пластиковую обсадную трубу?  каких видов она бывает?

    Растущий рынок загородного строительства требует большое количество недорогих скважин. Яркий пример востребованности: Ежегодно, начиная с Апреля и по Октябрь включительно, бурильщики стоят в очереди на заводе и ждут по 2-4 недели когда изготовят трубу для них. По статистике Пластиковая труба устанавливается в 8 из 10 скважин в Ленинградской области.

    ПНД — лучше НПВХ и лучше железной обсадной трубы. Она отличается более толстой стенкой, отсутствием раструба и большим сопротивлением сдавливанию. Все известные случаи выхода из строя скважины с пластиковой трубой произошли по вине НПВХ. Многочисленные исследования, которые ежегодно проводят производители пластиковых труб говорят о том, что пластиковая обсадная труба обладает необходимой жесткостью и устойчивостью к внешним воздействиям, а по способности сопротивляться ржавчине — превосходит металлическую обсадную трубу

    Сертификат соответствия, подтверждающий качество обсадной пластиковой трубы

    Все продукты — Фергюсон

    ложь

    правда

    категория

    Нет подходящего результата поиска

    • Отопление и охлаждение

      (35499)

    • Ванная Сантехника

      (35249)

    • Сантехнические детали и расходные материалы

      (27891)

    • Трубная арматура

      (27267)

    • Освещение и вентиляторы

      (18798)

    • Инструменты

      (16897)

    • Клапаны

      (12228)

    • Дворник

      (9263)

    • Насосы

      (9122)

    • Безопасность

      (8990)

    • Показать больше

    торговая марка

    Нет подходящих результатов поиска

    • jsp?/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-category-url=»/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbqkn6&sr=everywhere»>

      Оборудование для подписи

      (11817)

    • КОЛЕР

      (6206)

    • jsp?/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-category-url=»/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbqkn6&sr=everywhere»>

      Коробка счетчика Ford

      (3396)

    • Моэн

      (2967)

    • jsp?/category/jones-stephens/_/N-zbqrof&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/jones-stephens/_/N-zbqrof&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-category-url=»/category/jones-stephens/_/N-zbqrof&n=zbqkn6&sr=everywhere»>

      Джонс Стивенс

      (2949)

    • ПРОФЛО®

      (2924)

    • jsp?/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-category-url=»/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbqkn6&sr=everywhere»>

      Рим

      (2918)

    • Компания Мюллер

      (2718)

    • jsp?/category/victaulic/_/N-zbq6nz&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/victaulic/_/N-zbq6nz&n=zbqkn6&sr=everywhere» data-category-url=»/category/victaulic/_/N-zbq6nz&n=zbqkn6&sr=everywhere»>

      Victaulic

      (2466)

    • Американский стандарт

      (2298)

    • Показать больше

     

     

  • org/ListItem» itemprop=»itemListElement»>
    Дом
  • Все продукты
  •  

    Обсадная колонна – Silver-Line Plastics

    Наша обсадная колонна изготовлена ​​из первичного компаунда Типа 1, Класса 1, который превосходит требования к материалам стандарта ASTM F-480. Этот продукт специально изготовлен для использования в строительстве скважин на воду. Изделия с рейтингом IC-2
    проходят испытания на соответствие более строгим стандартам ударопрочности.

    SCH 40 Корпус скважины. Колокольный конец 20 футов. SDR 17 обсадная колонна. Колокольный конец 20 футов. SDR 21 обсадная колонна. Колокольный конец 20 футов. SDR 26-скважинная обсадная труба. Колокольный конец 20 футов. Специальные обсадные трубы. Колокольный конец 20 футов.

    Обсадная колонна – ПВХ сортамента 40
    Соответствие стандартам:

    • ASTM D-1785, стандарт для напорной трубы (NSF®-pw-G)
    • ASTM D-2665, стандарт для DWV (NSF®-dwv)
    • ASTM F-480, стандарт для обсадных труб (NSF®-wc)

    Материал соответствует стандарту ANSI / NSF® Standard 14.
    2″ – 10″ длина укладки
    4″ – 8″ соответствует стандарту IC-2
    5″ соответствует двойному классу Sch 40 / SDR 21

    СЧ 40 Обсадная колонна. Колокольный конец 20 футов.

    Сопротивление гидравлическому разрушению
    Номинальный размер Артикул Внешний диаметр Мин. Толщина стенки Максимальный внутренний диаметр (значение) Минимальный внутренний диаметр (значение) Глубина раструба (дюйм) Внешний диаметр раструба Диаметр входа гнезда Вт/100 футов футов/поддон пси Глубина (футы)
    2 дюйма 152071 2,375 0,154 2,073 2,021 3 1/2 2,712 2,386 70 2 800 291 672
    3 дюйма 152079 3. 500 0,216 3.076 3,008 5 1/4 3,972 3,514 144 1 500 250 577
    4 дюйма 152081 4.500 0,237 4.035 3,961 6 5.019 4,517 205 580 152 351
    5 дюймов 152108 5,563 0,265 5. 043 4,975 7 6.146 5,584 295 460 111 256
    6 дюймов 152118 6,625 0,280 6.076 5,986 7 7,242 6,648 364 520 77 178
    8 дюймов 152127 8,625 0,322 7,996 7,888 7 1/4 9. 332 8,649 546 280 52 120
    10 дюймов 522039 10.750 0,365 10.035 9.917 8 11.570 10,796 753 220 39 90
    12 дюймов 522041 12.750 0,406 11,953 11,825 9 1/2 13,639 12. 778 1000 80 32 74

    Листайте, чтобы увидеть больше…

    Обсадная труба – ПВХ SDR 17
    Соответствие стандартам:

    • ASTM F-480, стандарт для обсадных труб (NSF®-wc)

    Материал соответствует стандарту ANSI / NSF® Standard 14
    Все размеры указаны по длине укладки и имеют рейтинг IC-2

    SDR 17 Обсадная колонна. Колокольный конец 20 футов.

    Сопротивление гидравлическому обрушению
    Номинальный размер Артикул Внешний диаметр Мин. Толщина стенки Максимальный внутренний диаметр (значение) Минимальный внутренний диаметр (значение) Глубина раструба (дюйм) Наружный диаметр колокола Диаметр входа гнезда Вт/100 футов футов/поддон пси Глубина (футы)
    5 дюймов 152107 5,563 0,327 4.919 4,821 7 6,277 5,584 360 460 215 497
    6 дюймов 152117 6. 625 0,390 5,856 5.740 7 1/4 7,475 6,648 496 520 215 497

    Листайте, чтобы увидеть больше…

    Обсадная труба – SDR 21 ПВХ
    Соответствие стандартам:

    • ASTM D-2241, стандарт для напорной трубы (NSF®-pw-G)
    • ASTM F-480, стандарт для обсадных труб (NSF®-wc)

    Материал соответствует стандарту ANSI / NSF® Standard 14.
    Все размеры указаны по монтажной длине
    5″ и 6″ соответствуют стандарту IC-2
    5″ имеют двойной класс Sch 40 / SDR 21

    SDR 21 Обсадная колонна.

    Колокольный конец 20 футов.

    Сопротивление гидравлическому разрушению
    Номинальный размер Артикул Внешний диаметр Мин. Толщина стенки Максимальный внутренний диаметр (значение) Минимальный внутренний диаметр (значение) Глубина раструба (дюйм) Внешний диаметр раструба Диаметр входа гнезда Вт/100 футов футов/поддон пси Глубина (футы)
    2 дюйма 225010 2,375 0,113 2,155 2,103 3 1/2 2,626 2,386 53 2 800 111 256
    3 дюйма 225013 3. 500 0,167 3,174 3,118 5 1/4 3,868 3,514 114 1 500 111 256
    4 дюйма 152082 4.500 0,214 4.081 4.011 6 4.971 4,517 189 580 111 256
    5 дюймов 152108 5,563 0,265 5. 043 4.975 7 6.146 5,584 295 460 111 256
    6 дюймов 152118 6,625 0,316 6.004 5,906 7 1/4 7,318 6,648 412 520 111 256
    8 дюймов 152128 8,625 0,410 7,820 7,692 7 1/4 9,517 8,649 688 280 111 256
    10 дюймов 152133 10. 750 0,511 9,743 9,591 8 11.859 10,796 1088 220 111 256

    Листайте, чтобы увидеть больше…

    Обсадная труба – SDR 26 PVC
    Соответствие стандартам:

    • ASTM D-2241, стандарт для напорной трубы (NSF®-pw-G)
    • ASTM F-480, стандарт для обсадных труб (NSF®-wc)

    Материал соответствует стандарту ANSI / NSF® Standard 14.
    Все размеры указаны по монтажной длине
    5″ – 8″ имеют рейтинг IC-2

    SDR 26 Обсадная колонна. Колокольный конец 20 футов.

    Сопротивление гидравлическому разрушению
    Номинальный размер Артикул Внешний диаметр Мин. Толщина стенки Максимальный внутренний диаметр (значение) Минимальный внутренний диаметр (значение) Глубина раструба (дюйм) Внешний диаметр раструба Диаметр входа гнезда Вт/100 футов футов/поддон пси Глубина (футы)
    4 дюйма 152084 4. 500 0,173 4,163 4.105 6 4,884 4,517 156 580 58 134
    5 дюймов 152109 5,563 0,214 5,145 5.071 7 6.038 5,584 240 460 58 134
    6 дюймов 152119 6,625 0,255 6,126 6. 042 7 1/4 7,189 6,648 336 520 58 134

    Листайте, чтобы увидеть больше…

    Обсадная колонна – специальные размеры
    Соответствие стандартам:

    • ASTM F-480, стандарт для обсадных труб (NSF®-wc)

    Материал соответствует стандарту ANSI / NSF® Standard 14.
    Все размеры указаны по длине укладки и имеют класс IC-2.
    Специальные обсадные трубы. Колокольный конец 20 футов.

    3

    3

    3
    Даны R и h : r = √2Rh — h 2
    где r — радиус основания, R — радиус сферы, а h — высота сферического колпачка

    EX: Джек действительно хочет победить своего друга Джеймса в игре в гольф, чтобы произвести впечатление на Джилл, и вместо того, чтобы тренироваться, он решает саботировать мяч для гольфа Джеймса. Он отрезает идеальный сферический колпачок от верхней части мяча для гольфа Джеймса и должен рассчитать объем материала, необходимого для замены сферического колпачка и смещения веса мяча для гольфа Джеймса. Учитывая, что мяч для гольфа Джеймса имеет радиус 1,68 дюйма, а высота сферической крышки, которую срезал Джек, составляет 0,3 дюйма, объем можно рассчитать следующим образом:0003

    объем = 1/3 × π × 0,3 2 (3 × 1,68 — 0,3) = 0,447 дюйма 3

    К сожалению для Джека, Джеймс получил новую партию мячей за день до их игры, и все усилия Джека оказались напрасными.

    Усеченный конус

    Усеченный конус — это часть твердого тела, остающаяся после разрезания конуса двумя параллельными плоскостями. Этот калькулятор вычисляет объем для прямого круглого конуса специально. Типичные усеченные конусы, встречающиеся в повседневной жизни, включают абажуры, ведра и некоторые стаканы. Объем правого конического усеченного конуса рассчитывается по следующему уравнению:

    Сопротивление гидравлическому обрушению
    Номинальный размер Артикул Тип продукта Внешний диаметр Мин. Толщина стенки Максимальный внутренний диаметр (значение) Минимальный внутренний диаметр (значение) Глубина раструба (дюйм) Внешний диаметр раструба Диаметр входа гнезда Вт/100 футов футов/поддон пси Глубина (футы)
    4-1/2 дюйма 152098 СПЗ 17 4,950 0,291 4,378 4.308 6 1/4 5,585 4,968 275 520 215 497
    4 1/2 дюйма 152099 СПЗ 21 4,950 0,190 4,580 4. 510 6 1/4 5.371 4,968 187 520 58 134
    4 1/2 дюйма 152097 СЧ 40 / СДР 21 4,950 0,248 4,464 4.414 6 1/4 5,494 4,968 240 520 130 300
    6-1/8″ внутренний диаметр 152125 СПЗ 21 6.

    Приспособление для кладки керамзитобетонных блоков: Приспособление для кладки блоков

    Шаблоны для укладки шлакоблоков

    Значение шаблонов при укладке шлакоблоков

    При укладке стен и перегородок, возводя всевозможные строения, используются специальные инструменты и приспособления, предназначенные облегчить каменщику его нелёгкий труд, а кладку выложить ровной, прочной и красивой. Традиционно для этого применялись шнуры, уровни, мастерки. В последнее время ассортимент всевозможных приспособлений пополнился шаблонами для укладки блоков и кирпича.

    Классический инструмент каменщика

    Основные инструменты любого мастера, занимающегося кладкой блоков или кирпича, бывают ручные, разметочные.

    Ручные инструменты это:

    • мастерок, напоминающий маленькую лопатку, которым наносится и равняется раствор, а также удаляются его излишки. Заполняется и затирается промежуток между блоков. Рукояткой, постукивая по блоку, его выравнивают;
    • молоток, напоминающий кирку. Один его боёк заострён, другой напоминает прямоугольный брусок. Заострённой частью делают небольшие сколы на блоке, тупой раскалывают блок пополам;
    • расшивку используют в завершении работ для декоративных целей и делая шов сплошным;

    Разметочные инструменты это:

    • строительные отвесы – ими осуществляют контроль стен по вертикали и горизонтали;
    • причальные шнуры – ими контролируется горизонталь при кладке ряда;
    • угольники — ими проверяется точность углов;
    • строительные уровни – ими осуществляется текущий контроль над вертикальностью и горизонтальностью поверхности;
    • линейки;
    • рейки из алюминия длиной до 3метров, для замера общей вертикальности и горизонтальности;
    • контроллеры, в виде водяных глазков.

    Общие понятия о шаблонах

    Опытному профессиональному каменщику вышеперечисленного инструмента достаточно для постройки обычных зданий и гаражей. Возводя здания с повышенной требовательностью к лицевой стороне кладки, нужно использовать специальные приспособления, повышающие качество и эффективность работ. 

    Конструкции шаблонов для изготовления швов обычно бывают горизонтальными и вертикальными. Их применение упрощает кладку блоков. Устроены они достаточно просто. Конструктивной основой является рама в виде прямоугольника с упорами внизу, предназначенными фиксировать её на кладке из блоков. Они не дают возможности конструкции сместиться в сторону, а только передвигаться по стене. Это даёт определённую возможность сохранить горизонтальность укладки блоков.

    Размер между параллельными планками, расположенными вдоль кладки, соответствует ширине блока. Плоскость шаблона пустотелая, имеет такие размеры, что после наполнения её раствором, образуется слой заданной толщины. Излишки смеси, образующиеся в ходе работ, зачищаются мастерком либо самим шаблоном. Для нанесения раствора на торец блока применяют вертикально расположенные шаблоны.

    Преимущества шаблона

    К ним относится:

    • применение шаблонов при укладке блоков, позволяет устанавливать их на слой из раствора одной толщины без всяких излишков, что облегчает работу и делает её более производительной. Помимо всего заметно снижается расход раствора. Возможно, с достаточной точностью сделать расчёт нужного его количества;
    • шаблоны используются как для облицовочных работ, так и для укладки основного каркаса здания;
    • даже неопытному мастеру такая конструкция поможет получить кладку хорошего качества, с блоками, уложенными на одном расстоянии, строго по горизонтали и вертикали;
    • невысокая стоимость шаблонов доступна всем, кто пожелает их приобрести.

    Поэтому начинающим мастерам или людям, самостоятельно решившим сделать кладку, эта конструкция будет незаменима.

    Принцип работы

    Для использования шаблона не нужно большого опыта. На уже уложенный ряд из блоков, выполненный идеально ровно, устанавливается конструкция. Из-за упоров, находящихся на ней, она не перемещается в сторону от стены. Полость шаблона с помощью мастерка заполняют раствором и разравнивают.
    Нужно не забывать, что применяя шаблоны, контроль над качеством выполняемых работ исключать не следует. Кладку нужно постоянно проверять разметочными инструментами. Шаблон является лишь помощником в получении качественных швов и полностью полагаться на него не следует.

    Самостоятельное изготовление шаблонов

    При проведении строительства строительной компанией, шаблоны на площадку завозятся в наборе. Для самостоятельной укладки блоков, мастера в основном сами делают деревянные, пластиковые или фанерные конструкции нужной формы и размеров. От материала зависит срок эксплуатации изделия и способы крепления его частей.

    Наиболее лёгкая сборка деревянных шаблонов. Используя в качестве упоров уголки из металла или бруски, соединяют их с конструкцией саморезами или болтами. Соединив направляющие с помощью винтов, можно сделать регулируемый шаблон. Деревянные части, подверженные нагрузкам, покрывают лаком. По завершению работ шаблоны очищают от раствора и промывают.

    Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

    Блоки из керамзитобетона применяются в строительстве домов более полувека. За это время технология выкладки изменилась, как и составы смесей. Но простота выкладки осталась по прежнему доступной к исполнению своими руками. Именно поэтому укладка керамзитобетонных блоков, при тщательном изучении, может быть выполнена начинающим хозяином без привлечения услуг специалистов.

    • Блоки керамзитобетона: состав, виды
    • Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона
    • Пошаговая подробная инструкция кладки
    • Цена кладки блоков

    Блоки керамзитобетона: состав, виды

    Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители

    Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители, повышающие качества конечного продукта. Наличие керамзита объясняет высокие теплоизоляционные характеристики, пористость и легкий вес блоков, благодаря чему кладка стен из керамзитобетонных блоков не требует применения подъемной техники, а также способствует обустройству облегченного фундамента.

    Размерный ряд зависит от форм, применяемых на производстве, стандартными же габаритами считаются показатели: 390**300*188 – стеновые для несущих панелей и 390*190*90 – для внутренних перегородок. Кроме того, кладка может быть выполнена из пустотелых и полнотелых модулей, первые из которых оснащены разноразмерными полостями.

    Важно! Полнотелые блоки имеют высокую плотность, прочность, но показатели теплопроводности хуже, чем у пустотелых. Кроме того, полнотелая продукция часто изготавливается со специальными бороздами под арматуру.

    Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона

    Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются приспособления для кладки

    Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются такие приспособления для кладки:

    • Молоток резиновый для процесса присадки блоков;
    • Рулетка, уровень строительный;
    • Кельма с прямоугольной площадкой;
    • Шнур-причалка;
    • Угольник строительный для промера блоков при необходимости обрезки;
    • Отвес;
    • Болгарка для штробления;
    • Лопаты, бетономешалка;
    • Строительные леса и ведра.

    Кроме того потребуется сам строительный материал, песок, цемент и вода для смеси, армировочная сетка или арматурные прутки 8 мм.

    Совет! Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами. Такая смесь обеспечивает минимальный межблочный шов, за счет чего нет риска образования мостиков холода. Готовый клеевой состав разводится по инструкции на упаковке, а вот цементный раствор делается из цемента, воды и песка – консистенция пластичная, но упругая.

    Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

    Способы кладки существуют следующие:

    1. В полблока;
    2. В один блок с перевязкой и попеременным чередованием рядов тычковых и ложковых;
    3. В ширину 0,6 м, перевязкой и пустотами между блоков;
    4. Парой параллельных стен, в пустоту между которыми выкладывается утеплитель;
    5. В половину блока или блок с облицовкой из керамического кирпича, с предварительной выкладкой утеплительного материала.

    Пошаговая инструкция каждого варианта выглядит так:

    1. Первый вариант подразумевает кладку стен в ширину блока, такие стены нужны для строений хозяйственного назначения или временного проживания. Модули выкладываются длинной стороной вдоль, в один ряд, с перевязкой и армированием арматурными прутками каждые 3-5 рядов. Верхняя часть стены оборудуется армопоясом высоты 10-20 см. При необходимости кладку утепляют, как показано на видео.
    2. Вторая технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает ширину стены 390 мм. Выкладка ведется с перевязкой и чередованием рядов тычковых и ложковых. Тут лучше всего применять клеевой раствор для кладки керамзитобетонных блоков и выполнять армирование сеткой каждые 3-5 рядов. Вариант используется для конструкций стеновых панелей домов постоянного и временного проживания.

    Совет! Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, рекомендуется обшить строение плитами утеплителя толщиной в 5-7 см.

    1. Кладка третьего типа (шириной в 0,6 м) – это технологический прием выкладки кирпича. Выполняется с перевязкой и оставленными пустотами между блоками, куда закладывается утеплитель.
    2. Возведение пары параллельных стен в полблока требует связки арматурными прутками, также дополняется утеплителем. Используется только клеевой состав, за счет чего обеспечивается минимальная толщина шва, а следовательно, повышенная теплоизоляция.
    3. Последний вариант выполняется как и предыдущий, но с тем условием, что одна из параллельных стен выкладывается из облицовочного кирпича.

    Важно! Если брать вместо цементного состава клей, расход раствора будет ниже в 3 раза. Практические же качества клея полностью окупают затратную часть.

    Общие технологические моменты выкладки модулей подразумевают идеальную ровность поверхности фундамента. Кроме того, необходима тщательная двухслойная гидроизоляция, как показано на видео, чтобы выложенный первый ряд блоков не напитался водой. Обустройство перегородок, как правило, выполняется в полкирпича без дополнительных утеплений, можно брать и пустотелый модуль, чтобы гарантировать теплоизоляцию и снизить общую массу строения. Кладочный раствор для внутренних стен – клей, расход ниже, а вот прочность и качество намного выше.

    Пошаговая подробная инструкция кладки

    После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд

    Принимаясь за работу, следует тщательно проверить наличие всего инструмента, материала в полном объеме, а теперь так:

    1. Начало всегда с угла строения. На гидроизоляционный слой выложить смесь толщиной не более 3 см, затем модули углового порядка. Для присадки используется молоток с резиновым оголовком. Контроль ровности обязателен. Как это выполняется, смотрите видео.
    2. После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд. Раствора на кладку жалеть не стоит, излишки снимаются кельмой. Примерный расчет смеси на 1 м3 кладки: клея цементного сухого примерно 40 кг.

    Совет! Расход раствора клеевого при кладке модулей определяется по инструкции производителя и указан на упаковке, как правило, это 25-30 кг.

    1. Кладка второго ряда уже может осуществляться на клеевой состав, чтобы выровнять смесь используется зубчатый шпатель.
    2. Армирование выполняется посредством укладывания арматурных прутков в нарезанные штробы или с помощью армировочной сетки.

    Важно! Сетку используют только тогда, когда в процессе кладки керамзитоблок не утепляется плитными утеплителями. Как выкладывается армировочная сетка покажет видео.

    1. Кладка стыков наружных и внутренных стен выполняется с перевязкой: модули внутренней стеновой панели заходят на внешнюю через один ряд. Для предотвращения образования мостиков холода, торцы брусков изолируются кусками утеплителя.

    Если остаются вопросы, видео материал от профессионалов подскажет подробные ответы. Главное, это помнить, что выкладка керамзитобетонных блоков может выполняться как с полным заполнением швов, так и впустошовку. В первом случае излишки смеси снимаются кельмой, во втором швы остаются полупустыми. Второй вариант используется только в случае последующего оштукатуривания стеновой панели.

    Цена кладки блоков

    Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку

    Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку. Цена меняется от таких параметров:

    1. Объем необходимых работ;
    2. Удаленность объекта от центральных трасс/города;
    3. Сезон возведения постройки;
    4. Уровень профессионализма команды.

    Исходя из этого, получается, что если строить свой дом летом, весной, то расценки на кладку керамзитобетонных блоков будут ниже, чем строительство в межсезонье или в зимний период.

    При найме бригад «дикого типа» цена кладки составляет примерно от $15 за блок, однако такие строители не всегда могут предоставить полный отчет о работе. В случае выбора компании, стоимость кладки блоков керамзитобетонных начинается от $ 25-30 за единицу, однако большая цена иногда включает и многий список дополнительных процессов: разгрузочные работы, приготовление смеси и прочее.

    Конечно, размер стоимости оговаривается предварительно, однако не стоит отдавать предпочтение самым дешевым мастерам. Если не знать всей технологии строительства, может получиться, что цена кладки с последующими доработками (устранение мостиков холода, теплоизоляция дополнительного порядка, оштукатуривание, переделка перекрытий) окажется не такой уж и маленькой. В любом случае, выбирать только застройщику: предварительный обзвон компаний, выяснение вопроса: сколько стоит кладка, оговоренность дополнительных действий, начало работ в удобные сроки и контроль процессов — гарантия того, что новый дом будет стоять долго и только радовать своим теплом, прочностью и комфортом.

    Керамзит: не гниет, не горит и не ржавеет | Бетон

    Сырье для легкобетонных блоков

     

    Сырье для керамзитобетона экологически чистый продукт – бетонный блок . Пена и обожженная глина приобретают структуру затвердевшей пены. Спеченная оболочка, покрывающая полученную окатышу, придает ей высокую прочность, что делает бетонный блок пропускающим основной пористый заполнитель. По тепло- и звукоизоляционным свойствам, влаго- и химической стойкости он не только не уступает обычным и легким бетонам, но и превосходит их.

    Использование керамзита по сравнению с обычным бетоном дает заметный выигрыш по многим направлениям. При возведении стены требуется больше половины раствора, скорость монтажа увеличится в 4-5 раз, а массовость изготовления одного квадратного метра кладки сократится вдвое.

    Одним из преимуществ материала являются его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным для использования как в теплом, так и в холодном климате.

    Керамзит « », дыхание регулирующее влажность в помещении. Конструкции из легкобетонных блоков практически вечные и не требуют обслуживания. Материал не гниет, не горит и не ржавеет, обладая одновременно положительными свойствами дерева и камня.

    Керамзит имеет преимущества перед кирпичом. Во-первых, вес заполнителя бетонных блоков из них в два с половиной раза меньше, чем у кирпичной кладки. Во-вторых, в вибропрессованных заполнителях бетонных блоков заметно меньше цемента. В-третьих, один стандарт заменяет керамзитоблоки, семь кирпичей. Наконец, в четвертом опытный каменщик закладывает в стену количество сдвига блоков в три раза большее, чем при каменной кладке.

    И это несмотря на то, что по своим экологическим свойствам блоки из легкого заполнителя не уступают кирпичу.

    Опыт показал, что применение легкобетонных блоков вместо кирпича в малоэтажном строительстве снижает стоимость работ на 30-40%.

    Керамзит обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Разного рода испытания керамзитового гравия, являющегося заполнителем, проведенные специализированными научно-исследовательскими институтами, показали, что его использование позволяет снизить потери тепла более чем на 75%!

    Нормативные требования к легкому заполнителю

    С введением СНиП-И-3-79 требования к теплотехническим характеристикам стеновых строительных материалов значительно возросли. Научно-исследовательские и проектные институты приступили к срочному поиску возможных решений — ведь даже по новым правилам стены должны быть деревянными толщиной в полметра!

    Идея изготовления многослойных стен с использованием в качестве несущего элемента слоя тяжелого бетона, а в качестве теплоизоляции — органопласт или плиты пенополистирола.

    Однако вскоре выяснилось, что такие стены, из-за скопления вредных продуктов распада теплоизоляционных материалов, ухудшают комфорт и санитарно-гигиенические условия. Кроме того, эти материалы не долговечны в эксплуатации, не поддаются ремонту, и через короткое время такая стена из-за разрушения теплоизоляционных слоев уже не сохраняет тепло.

    На сегодняшний день на рынке представлены довольно качественные керамзитоблоки на основе керамзитобетонного гравия мелочь – 5-10 мм. Бетонные конструкции изготавливаются на современных вибропрессах с последующей термической обработкой. Это позволяет добиться высокой прочности и хорошей теплоизоляции.

    Сквозные пустоты в бетонных блоках заполнителя позволяют устроить скрытый каркас в теле стены, что значительно увеличивает ее несущую способность. Легкие заполнители обладают хорошими прочностными характеристиками и подходят не только для малоэтажного строительства. Их теплопроводность намного меньше, чем у обычного бетона, и более низкая стоимость.

    Использование блоков из легкого заполнителя

    Блоки из легкого заполнителя архитектурно выразительны, экологически безопасны и адаптированы к климату. Применение возможно без штукатурки внутренних фасадов, что исключает мокрые процессы в здании.

    Сочетание разнообразных форм и фактур легкобетонных блоков дает архитекторам неограниченный простор для творчества. Фасады зданий, построенных из этого материала, не требуют дополнительной внешней отделки. Декоративные стеновые панели обладают высокой прочностью, морозостойкостью, красивой текстурой поверхности.

    Опыт применения блоков из легкого заполнителя показывает, что для строительства малоэтажных зданий не требуется дополнительных специальных конструктивных решений.

    Благодаря именно габаритам и разнообразию блоки легкого заполнителя прекрасно сочетаются со всеми видами мелкогабаритных строительных материалов, ЖБИ, сталью, дверными и оконными проемами.

    керамзитоблоки размером чуть больше полутора кирпичей. Но его размер обеспечивает удобство транспортировки, хранения, простоту работы без применения каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Его кладка ничем не отличается от обычной кладки из керамического кирпича, но более проста и удобна, что позволяет возведение стен из легкобетонных блоков доступно и обычному частному застройщику.

    Похоже керамзит незаслуженно забыт производителями. Если мы строим комплексы из керамзитобетонных блоков, то это по разным оценкам 7-10%, тогда как на долю зарубежного керамзитобетонного домостроения приходится около 40%. Самый популярный строительный материал его используют в Германии, Голландии, Скандинавии, Чехии. И именно керамзитобетонные блоки называют «биоблоками».

    Блоки керамзитобетонные: характеристики, преимущества и недостатки

    Блоки керамзитобетонные относятся к биоблокам. Они состоят из глины, цемента, песка и гравия. Их используют для возведения зданий и сооружений, каркасов и гаражей. По характеристикам и ценовой политике они составляют тесную конкуренцию кирпичу.

    Содержание

    • Характеристики блоков из легкого заполнителя
    • Размеры блоков из легкого заполнителя
    • Преимущества керамзитобетонного материала
    • Недостатки
    • Блоки из легкого заполнителя Как класть блоки из легкого заполнителя своими руками
    • 9006 блоки
    • рекомендации по проектированию кладочных конструкций из блоков

    Характеристика керамзита

    кварталы современного общества постоянно строит новые здания под свои нужды. На поиски оптимального варианта строительных материалов уходят годы. Для них задана высокая планка: надежность и долговечность, доступность и простота использования.

    Итак, для кирпича альтернативный аналог — керамзитобетонные блоки. Они широко используются в Европе. В таких странах, как Австрия, Германия, Дания.

    Материал изготовлен из экологически чистого сырья. Основными элементами керамзитобетона являются обожженная глина, вода и бетон. При смешивании последних добавляют песок и/или щебень для прочности. В результате получается прочный и прочный материал. Но который характеризуется высоким уровнем теплопроводности. Так, он не способен удерживать тепло внутри помещения. Поэтому используется дополнительный материал для облицовки и получается теплоизоляция керамзитобетонных блоков.

    Керамзит производится в специальных вращающихся печах. Характеризуется способностью быстро впитывать влагу. Что важно для строительства теплиц, для выращивания сельскохозяйственных культур. А твердость конструкции достигается методом полусухого прессования и последующего пропаривания. Каждая гранула вещества покрывается корочкой и принимает вид застывшей пены.

    Так, средняя плотность конечного блока варьируется от 450 до 1750 кг/м³.

    Блоки керамзитобетонные применяются для следующих целей:

    • возведение наружных и внутренних стен зданий,
    • закладка фундамента,
    • организация вентиляционных шахт,
    • устройство межкомнатных перегородок,
    • заполнение каркаса в монолитном строительстве.

    Свойства этих блоков регламентируются ГОСТ 6133-99 «Камни стеновые бетонные. Технические условия».0005

    А по конструкции камни делятся на обычные и лицевые. Первые требуют обработки дополнительным облицовочным материалом. Вторые – изготавливаются с одной или двумя гранями, выполняющими декоративную функцию.

    Блоки керамзитобетонные обычно выпускаются в форме прямоугольного параллелепипеда. Но по согласованию с заказчиком возможно выполнение и других вариантов.

    Независимо от размера керамзитобетонного блока его вес не превышает 31 кг.

    Размеры блоков керамзитобетонных

    По ГОСТ 6133-99 для строительства изготавливают блоки определенных размеров. Блоки стеновые керамзитобетонные изготавливаются по следующим параметрам:

    • высота 13,8 см,
    • ширина от 1,4 до 2,9 см,
    • длина от 0,9 до 2,9 см.

    А для возведения перегородок используйте керамзитоблоки следующих размеров:

    • высота 18,8 см,
    • ширина 9 см,
    • длина от 1,9 до 5,9 см.

    Углы блоков выполняются прямыми или закругленными.

    Расчет керамзитоблоков осуществляется на этапе составления проекта строительства.

    Сам материал цельный и полый. Последняя форма образована вертикальными сквозными или проходными полостями, равномерно распределенными по площади блока. Полнотелые керамзитоблоки отличаются плотной структурой. Они без пустот и отверстий. Обычно их используют для закладки фундамента.

    Изготовитель производит маркировку материала, где приняты следующие обозначения:

    • К — камень,
    • С — область применения для кладки стен,
    • П — применение для внутренних перегородок,
    • Л и Р — фасадный или рядовой блочный,
    • ПС — материал пустотелый.

    По прочности марки тяжелых бетонов делятся по убыванию твердости от маркировочного от 300 до 50. А от легкого аналога — от 100 до 25.

    Также указывается уровень морозостойкости, где F200 – максимальный, а F15 – минимальный.

    Перед покупкой керамзитобетонных блоков необходимо проверить соответствие условного обозначения на них нормам и фактическим параметрам материала.

    Преимущества керамзитобетона

    У любого строительного элемента есть свои плюсы и минусы. Исходя из них, необходимо выбрать оптимальный вариант для данного вида работ.

    Специалисты выделяют ряд преимуществ керамзитоблоков. Вот основные из них:

    1. Воздухопроницаемость материала через гранулы.
    2. Экологически чистый строительный материал.
    3. Теплоизоляция сохраняет до 70% тепла внутри помещения, по сравнению с бетонным аналогом.
    4. Влагостойкость, в отличие от цементного материала.
    5. Минимальное количество кладочного раствора для возведения стен.
    6. Экономия на почасовой оплате труда рабочих. Так как кладка этим материалом происходит в 4 – 5 раз быстрее, чем с использованием кирпича.
    7. Дома из керамзитобетона отличаются своей долговечностью. Они не подвержены коррозии, гниению и не горят при возгорании.
    8. Материал характеризуется высоким уровнем шумоизоляции, по сравнению с бетонными аналогами.
    9. Керамзитобетон химически стоек к щелочам и сульфатам.
    10. Относительно низкая цена керамзитоблоков при их большом объеме: одна единица заменяет 5-7 кирпичей.
    11. В отличие от пенобетона керамзитобетон хорошо держит дюбеля без специального крепежа.
    12. Простота производства доступна для самостоятельного выполнения.
    13. Кладка легко поддается облицовке и обшивке другими материалами.
    14. Прочность до 1800 кг/м³ и морозостойкость до -40°С.
    15. Благодаря своей прочности материал не деформируется и не трескается в процессе эксплуатации.

    К технологии изготовления керамзитоблоков предъявляются высокие требования. Так как из них возводят несущие стены. Поэтому они отличаются качеством и надежностью.

    Считается хорошим строительным материалом. На его долю приходится 7% зданий в постсоветских странах и до 40% за рубежом.

    В целом отечественные мастера дают одобрительные отзывы о керамзитобетонных блоках. С акцентом на то, что для закрепления своих позиций в строительном бизнесе потребуется еще 10-15 лет.

    Преимущества керамзитоблоков позволяют удешевить и сэкономить время строительства. При этом получая надежную и долговечную конструкцию.

    Недостатки керамзитобетонных блоков

    Наряду с положительными сторонами керамзитобетона имеются и относительные недостатки:

    1. Повышенная пористость, по сравнению с полнотелым монолитным бетоном. Из-за этого снижаются физико-механические характеристики материала. В том числе по плотности. Поэтому при закладке фундамента и строительстве высотных зданий предпочтительнее использовать чистый бетон.
    2. Необходимость внешней теплоизоляции для сохранения комфорта в холодное время года.
    3. Недобросовестное изготовление блоков. Иногда производители используют некачественное сырье и не выдерживают требований ГОСТа. А в открытом доступе нет полной технологии самостоятельного производства.
    4. Несмотря на относительно малый вес материала, здание из керамзитобетона требует прочного фундамента. А значит, на несущей конструкции сэкономить не получится.

    Блоки керамзитобетонные своими руками

    Для экономии средств мастера изготавливают керамзитобатонные блоки самостоятельно. На этом тоже можно неплохо заработать. Процесс не сложный, но требует соблюдения пропорций и инструкции.

    Для самостоятельной подготовки потребуются следующие материалы:

    • песок 35 кг,
    • доски деревянные для опалубки,
    • керамзит фракции 5 — 7 мм массой 70,85 кг,
    • цемент 12 кг,
    • 8 л,
    • металлическая пластина для раскладки материала,
    • емкость 150 литров и приспособление для перемешивания смеси.

    Обратите внимание, что приведено соотношение сырья для производства 12 — 13 пустотелых блоков. Сделайте соответствующие расчеты количества необходимого вам материала.

    Сначала изготовьте форму для брусков из дерева или металла толщиной 4 — 5 мм. Для формирования внутренних полостей достаточно материала 3 мм.

    Смесь керамзитобетона замесить до состояния пластилина. Это можно сделать самостоятельно в емкости с помощью лопаты. Для большого производства лучше арендовать станок для керамзитобетона, представленный на фото.

    Заполните форму смесью.

    Для сушки блоки укладывают на металлическую подложку. В течение недели их нельзя подвергать воздействию влаги и прямых солнечных лучей. В жару их необходимо смачивать водой и накрывать полиэтиленом.

    Фактически материал высыхает за 48 часов. Но мастера говорят, что только через 3 – 4 недели керамзитобетон приобретает максимальную прочность.

    Способ кладки керамзитобетонных блоков

    Процесс кладки керамзитобетонных блоков во многом аналогичен кладке кирпича. Но у него есть ряд особенностей. Например, необходимость перевязки швов.

    Для укладки потребуются следующие инструменты и материалы:

    • рулетка,
    • емкость и приспособление для смешивания клея, например: ведро и лопата,
    • уровень для выравнивающих блоков,
    • отвес,
    • деревянные рейки,
    • керамзитоблоки,
    • рубероид,
    • веревка,
    • резиновый или деревянный молоток для укладки,
    • вода,
    • клей,
    • пила для резьбы по строительному материалу.
    1. Фундамент выравнивается с помощью выравнивающей и цементной смеси. После не втирая рубероид в два слоя. Он будет выполнять функцию гидроизоляции. Поверхность снова выравнивается с помощью уровня или уровня.
    2. Начинайте кладку с углов здания. На них размещают выравнивающие рейки с привязанной к ним струной, которая будет служить направляющей для следующего ряда блоков.
    3. Блоки обрабатывают водой, после чего на них наносится клеевой раствор. Достаточно слоя в 2 см. Это делается для того, чтобы пористый материал минимально впитывал кладочный раствор.
    4. Следующий керамзитобетонный блок укладывается на расстоянии 4 — 5 см от торца предыдущего. После прижатия вниз и к стыку блоки выравниваются. Прочность их крепления достигается простукиванием поверхности молотком.
    5. Через каждые 4-5 рядов крепится армирующая сетка для придания конструкции большей прочности.
    6. При необходимости уменьшить размер материала с помощью специальной пилы.

    Специалисты рекомендуют параллельно возводить внутренние и наружные стены.

    После укладки каждого ряда уровень проверяется на его параллельность земле.

    Рекомендации по проектированию каменных конструкций из блоков

    1. При строительстве малоэтажных зданий необходимо использовать крупные поризованные керамзитоблоки. Для наружных стен их морозостойкость должна быть не ниже F50. При возведении дополнительного внутреннего ряда такого требования нет.
    2. Тонкослойные кладочные растворы используются для склеивания блоков. При этом толщина швов выдерживается из расчета 1 — 2,5 мм.
    3. Также возможно использование тяжелых клеевых смесей. Толщина швов между керамзитоблоками в этом случае достигает 1 – 1,2 см.
    4. Стены шириной 30 см необходимо оформить в один ряд камня. При большем размере — в один или два блока.
    5. Выполнение двухуровневой кладки — тампонажно-обвязочный вид перевязки. Размер первого типа должен быть не менее 1/5 толщины стенки.
    6. Примыкающие друг к другу стены должны быть выполнены встык с жесткими или скользящими соединениями. Например, с помощью металлических направляющих и профилей.
    7. Для обеспечения необходимого уровня тишины в помещении используйте специальный звукоизоляционный материал.
    8. В зависимости от величины нагрузки на конструкцию оборудовать ее обычной или жесткой арматурой.
    9. Спроектировать и возвести конструкцию лучше специалисту. А для качественного и своевременного выполнения следить за процессом.

    Изготовление конусов из металла: Изготовление конусов из листового металла (на вальцах) в Москве

    Изготовление конусов из листового металла (на вальцах) в Москве

    Изготовление конусов из листового металла требует наличия современного оборудования, квалифицированного персонала с опытом работы, значительных финансовых затрат. Обращение в ООО «Департамент 13» — это возможность оперативно купить стальные конусы из черного и нержавеющего проката нужного размера, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, либо по чертежа заказчика.

    Разновидность конуса: стандартный, остроконечный, эксцентрический

    Сфера применения: Пищевая, Фармацевтическая, Химическая, Косметическая, Нефтегазовая промышленности

    Материалы: нержавеющая сталь, черная сталь, алюминий, медь, латунь

    Толщина: от 0,5 мм до 45 мм

    Диаметр: от  70 мм до 3200 мм

    Технология вальцовки листового металла включает в себя следующие этапы:

    • Раскрой металла до заготовки согласно чертежу заказчика.
    • Снятие фасок.
    • Вальцовка.
    • Сварка.
    • Калибровка.
    • Дополнительные работы: шлифовка, полировка, обрезка припусков.  

    Разновидности изготавливаемых конусов и применение изделий

    Заказ услуг

    Чтобы уточнить стоимость конуса, нужного вам размера, а так же сделать заказ, вы можете:

    Позвонить нам по телефону +7 (495) 147-20-25; +7 (495) 664-68-50  или отправить чертежи на почту: [email protected]

    Технология производства конусов

    Современное изготовление металлических конусов на вальцах позволяет выпускать продукцию диаметром 70-3200 мм. Заготовки из металла вырезаются на нашем предприятии на высокоточных столах термического раскроя с ЧПУ.

    Поэтапное производство конусов из нержавеющей стали выглядит следующим образом:

    • в соответствии с чертежами, предоставленными клиентов, производится раскрой стальной, нержавеющей стали до необходимого размера с точностью до 0,5 мм;
    • заготовки из стали проходят процедуру обработки фасок, удаляются заусенцы, оказывающие негативное влияние на качество конечной продукции;
    • металлический лист обрабатывается на специальных вальцах, приобретает форму стандартного, усеченного, эксцентрического, концентрического конуса, цилиндра;
    • боковые грани заготовки свариваются между собой, образуют готовую для дальнейшей обработки деталь;
    • после калибровки по требованию заказчика изделие шлифуется и полируется, производится обрезка припусков и передача готовой продукции клиенту.

    Благодаря использованию современного оборудования, наша компания может организовать производство изделий сложной формы любых размеров. Доступно изготовление усеченных конусов, полуколец, обечаек, желобов, труб, сегментов различной конфигурации. В производстве соблюдаются требования действующих нормативных документов.

    Деформация металлопроката по линейному или радиальному направлению осуществляется на специальных станках. Настройки оборудования производятся в соответствии с предоставленными клиентами чертежами. Минимальный радиус гибки составляет 35 мм. Толщина металлопроката варьируется от 0,5 до 50 мм. Высота заготовок достигает 3 м.

    В качестве материалов для вальцовки используется как нержавейка, так и черный листовой прокат следующих марок: Ст-3, Ст-20, Ст-45, 40Х, 65Г, 09Г2С, 30ХГСА, Hardox . Детали, полученные с помощью технологии вальцевания, могут использоваться в качестве заготовок для обечаек, брони для бетоносмесителей, корпусов, емкостей и резервуаров. Готовые изделия используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, фармацевтике, сфере изготовления косметических изделий.

    Использование вальцовочных станков и другого современного оборудования обеспечивает высокое качество продукции. Точность заготовок и прочность готовых изделий подтверждаются сертификатами и нашей гарантией. Технология гибки и последующей обработки позволяют получить изделия без дефектов, шероховатостей и неровностей, готовые к дальнейшему использованию в различных сферах промышленности.

    Нужна помощь в подборе?

    Оставьте номер телефона, и мы с Вами свяжемся

    Cогласен на обработку персональных данных в соответствии с условиями

    Вопросы – ответы

    Чем отличается промышленная и самостоятельная гибка листового металла?

    Промышленная гибка выполняется на современном оборудовании, готовые изделия имеют минимальные допуски, соответствуют требованиям нормативных документов, идеально подготовлены и обработаны для дальнейшего использования.

    Какой листовой металл подлежит обработке на вальцовочных станках?

    Технические возможности предприятия позволяют работать с черными и цветными металлами. Возможна гибка черной и нержавеющей стали, алюминия. Максимально допустимая толщина металла составляет 50 мм.

    Какие существуют варианты вальцовки металла?

    Оборудование на производственной площадке предприятия способно выполнять вальцовку заготовок, поданных в продольном и поперечном направлении. Также возможна гибка металла при винтовой подаче.

    Какие особенности есть у технологии гибки металла с помощью вальцовки?

    Деформация и придание заготовкам нужной формы осуществляется с помощью крутящего момента. Характеристики готового изделия зависят от диаметра валков, параметров стали, условий контактного трения. Скорость выполнения гибки не влияет на энергетические затраты. От качества поверхности валков зависит уровень шероховатости продукции.

    Требуется ли нагрев металла для вальцовки?

    Обработка заготовок небольшой толщины, сечением не более 30 мм, выполняется в холодном состоянии. При увеличении толщины металла необходим нагрев заготовок. Требования к гибке листового металла приведены в действующих нормативных документах.

    Преимущества заказа продукции у нас

    Производство высококачественной продукции из стали — основное направление работы ООО «Департамент 13». У нас можно купить конусы, цилиндры и другие аналогичные изделия нужного размера по доступным ценам. Производственные мощности компании укомплектованы технологичным оборудованием, персонал обладает высокой квалификацией и большим опытом работы.

    Преимуществами заказа продукции в ООО «Департамент 13» являются сжатые сроки производства изделий любой сложности и конфигурации, выгодные расценки, оперативный расчет стоимости по чертежам, предоставленным клиентам. На весь ассортимент имеются сертификаты качества. Звоните нам и оставляйте заявки на сайте. Специалисты предприятия рассчитают стоимость заказа, изготовят нужное количество деталей в требуемые клиентом сроки.

    Вальцовка конусов — производство металлических конусов на заказ Петербурге

    Изготовление конусов методом вальцовки из стального листа в компании Гефест качественно на собственной производственной базе.

    • Максимальная толщина – 70мм
    • Максимальная высота – 2000мм

    На нашем оборудовании есть возможность делать замкнутые конуса.

    Максимальная толщина – 70мм

    Минимальный диаметр зависит от толщины и длины конуса

    Сложные формы и эксцентрические конуса

    Примеры наших работ по вальцовке конусов

    Вальцовка конусов — это способ получения конического изделия из плоской прошедшей предварительную процедуру прокатки металлической заготовки на вальцовочном оборудовании. Вальцовка — способ более удобный с малой затратой энергии, эффективный благодаря легкой переналадке при мелкосерийном производстве, чем прессование и вытяжка.

    Также мы предлагаем изготовление эксцентрических конусов. В отличии от обычных, концентрических, у которых центр верхнего и нижнего отверстия находятся на одной линии, у эксцентрических отверстие смещено в одну сторону. Такие конусы могут использоваться в качестве переходов между частями различного диаметра в промышленных изделиях и трубопроводах.

    Для уточнения деталей и стоимости заказа на изготовление конусов звоните +7 (812) 317-70-72

    Для вальцовки конусов применяется универсальный промышленный четырёх валковый вальцовочный станок, позволяющий обрабатывать изделия с различными параметрами.

    Процесс вальцовки конуса

    Процесс изготовления конуса включает раскрой заготовки в соответствии с параметрами будущего конуса по техническому заданию. Затем заготовка фиксируется между верхним и нижним валами, регулируется высота подъема сторон бокового валка для задания нужной геометрии изделия и производится прокатка до стыковки краев конуса. У извлеченного конуса сваривают стыковочный шов.

    При вальцовке конусов листового металла деформирующее усилие равномерно распределяется по поверхности соприкосновения заготовки и валков. Малые удельные нагрузки на валки обеспечивают их надежность и долговечность, что удешевляет производственный процесс, а возможность изменения скорости деформации снижает потери от брака.

    Как происходит вальцовка конуса

    Деформирование производится крутящим моментом, зависящим от физико-механических характеристик материала заготовки конуса, условий контактного трения и диаметра рабочих валков. Учет этих параметров и правильный расчет и раскрой заготовки требует высокой квалификации персонала. Регулировка производится изменением зазора между валками в автоматических станках при предварительной настройке. Наше современное оборудование позволяет изгибать правильной формы с равномерной толщиной и высоким уровнем точности конусы с углом вальцовки до 45 градусов.

    Где заказать производство конусов из металла?

    Заказывайте производство конусов в компании Гефест. Мы гарантируем высокое качество и полное соответствие техническому заданию при кратчайших сроках исполнения заказа по оптимально низким ценам.

    Услуги компании Гефест Санкт-Петербург по металлообработке включают гибку металла, вальцовку металла, гибку труб, токарно-фрезерные работы.
    Компания Гефест изготавливает на заказ металлические емкости для высокого давления, емкости для пищевой, химической, фармацевтической промышленности, силосные емкости, теплообменные резервуары, емкости для топлива, силосные емкости.

    Процесс изготовления металлических конусов

    Иногда пластины из стали, алюминия или подобных металлов необходимо согнуть в конусы. Это может быть по разным причинам и может варьироваться от отрасли к отрасли —

    не желая звучать слишком банально, возможности безграничны.

    CSM имеют опыт во многих областях, от изготовления листового металла до сварки и многого другого. Как вы можете себе представить, изготовление конусов из листового металла — это невероятно искусная и точная процедура, к которой мы привыкли здесь, в CSM, и это еще один из навыков, которыми мы располагаем. о том, какие области применения может иметь металлический конус, какие типы конусов CSM может изготовить для вас, и некоторые вещи, которые вам необходимо учитывать перед проектированием и производством ваших конусов.

     


    Заинтересованы в покупке металлических конусов на заказ?

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь.

     


    Для чего используются металлические конусы?

    Как мы уже упоминали, металлические конусы имеют огромное количество применений в ряде отраслей, наиболее заметными из которых являются строительство и архитектура. В архитектуре конусы обычно используются в эстетических целях, тогда как в строительстве они имеют более функциональное применение. Это может включать оффшорную ветроэнергетику, а также добычу ископаемого топлива и газа. В этих случаях конусы можно использовать в качестве воронок для увеличения или уменьшения ширины трубы, и они часто используются в вентиляции и воздуховодах.

    Какие конусы можно изготовить?

    Конусы могут быть изготовлены двух типов – неусеченные и усеченные конусы. Во-первых, мы рассмотрим неусеченные конусы:

    Неусеченные конусы имеют форму полного конуса, как вы можете видеть на изображении выше.

    Вторая и гораздо более распространенная форма представляет собой конус с двумя разными диаметрами на каждом конце. Или, чтобы быть немного более иллюстративным, конус без заостренного конца.

    Усеченные конусы могут быть концентрическими или эксцентричными. Итак, как вы можете сказать разницу? Если вы представите, что смотрите вниз на конус, концентрический конус будет иметь выровненные диаметры, так что вы увидите один идеальный круг, сидящий мертвым в центре другого. Изображение выше, например, является примером концентрического конуса. С эксцентричным конусом, если вы посмотрите вниз на конус, круги не будут выровнены — меньший диаметр будет смещен от центра.

    Как сделать металлические конусы?

    Необходимы различные измерения, чтобы убедиться, что конус изготовлен точно так, как он должен быть, а точность чрезвычайно важна. При изготовлении усеченного конуса необходимы размеры большого и малого диаметра, а также высота по вертикали или высота скоса, толщина металла – тут много чего надо учитывать. Другие факторы, такие как требуемый допуск, также необходимо учитывать. Вот почему здесь, в CSM, мы уделяем время планированию и разработке конуса с учетом его конкретного использования. Так что, если вы попросите CSM изготовить для вас металлический конус, вы точно знаете, что получите заранее.

    После завершения чертежей и размеров шаблон конуса можно вырезать. Используемый листовой металл затем сгибают либо прокаткой, либо прессованием, когда металл, по сути, прижимается к V-образному блоку, чтобы согнуть его. Края затем свариваются вместе, чтобы запечатать коническую форму. После сварки конус будет откалиброван, прежде чем его обрежут до окончательной длины.

    Если вам нужны конусы, изготовленные для вашего бизнеса, важно на раннем этапе проконсультироваться со специалистами, такими как CSM. Любые просчеты могут привести к пустой трате – как металла, так и вашего времени. Однако, если вы предварительно проконсультируетесь с нашей командой, вы можете быть уверены, что любые конусы, которые вам необходимо изготовить, будут изготовлены профессионально, на высоком уровне, без ненужных металлических отходов. Раннее привлечение специалистов также должно в конечном итоге сэкономить ваше время и деньги на трудозатратах.

    С CSM вы можете быть уверены, что производство ваших конусов будет в лучших руках и с использованием металла самого высокого качества.

    Хотите узнать больше?

    Обладая более чем четвертьвековым опытом работы с металлом, мы будем рады изготовить любой вид металла на заказ для ваших нужд.

    Если вам нужна дополнительная информация о производстве металлических конусов и их потенциальном применении для вашего бизнеса или о любых других услугах, которые мы предлагаем, свяжитесь с нами.

    Конусы и концентрические переходы | Портфолио | Изготовление металлоконструкций на заказ | Производство прецизионных металлов

    Одной из наших специальностей в Baldwin Metals является изготовление металлических конусов на заказ (или концентрических переходников, как их также называют). Эти специально изготовленные металлические конусы используются в ряде применений в нефтегазовой, нефтяной, энергетической промышленности, а также в других областях, в которых жидкости транспортируются по трубам. Эти конусы/концентрические редукторы используются в качестве элемента управления потоком, а также могут применяться для измерения расхода жидкости. У нас есть возможность изготовления концентрических, эксцентричных, а также квадратных и круглых конусов. Каждый из наших металлических конусов изготавливается в соответствии со строгими стандартами с точки зрения размера и материалов конструкции, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, высокопрочные, устойчивые к абразивному износу материалы.

    Образец металлических конусов, изготовленных из нержавеющей стали толщиной 3/8 дюйма, сформированных и сваренных в соответствии с индивидуальными спецификациями.
    Готов к доставке. После изготовления эти большие металлические конусы и концентрические переходники загружаются на грузовик для отправки на предприятие наших клиентов.

    Кромки этого концентрического переходника из нержавеющей стали скошены для облегчения приваривания к трубопроводу
    Наши уникальные возможности по изготовлению металла позволяют нам изготавливать большие металлические конусы и концентрические переходники, такие как эти двухкомпонентные изделия с толщиной стенки 1 1/4″.

    Большой внутренний диаметр конуса из углеродистой стали sa516 марки 70, который будет использоваться в трубке Вентури для регулирования жидкости

  • Конусы и концентрические переходники
  • CorTen «Выветриваемая сталь» Изготовление
  • Изготовленные на заказ металлические кронштейны
  • Металлоконструкции на заказ
  • Изготовленные на заказ металлические ящики для растений
    • Изготовленные на заказ металлические резервуары, бункеры и сосуды
    • Нестандартные стальные конструкционные перемычки
    • Промышленные плиты
    • Большая сварная деталь
    • Лазерная резка металлических ограждений, перегородок, стеновых панелей и декоративных экранов
    • Металлические изделия
    • Ленточные смесители
    • Цилиндры и кольца из листового металла
    • Поставщик листового металла
    • Опорные плиты
    • Сварные изделия и сварные сборки

    Запросить цену

    Благодарим вас за интерес к работе с Baldwin Metals, мы рады быть частью вашего проекта.

    Объем калькулятор: Онлайн калькулятор: Объем геометрических фигур

    Онлайн калькулятор: Объем геометрических фигур

    УчебаМатематикаГеометрия

    Рассчитывает объем геометрических фигур (куб, призма, пирамида, усеченная пирамида, конус, цилиндр, сфера, эллипсоид, тороид).

    Данная статья содержит калькуляторы для расчета объема различных геометрических фигур. Основной источник формул: Spiegel, Murray R. Mathematical Handbook of Formulas and Tables. Schaum’s Outline series in Mathematics. McGraw-Hill Book Co., 1968.

    Объем куба

    Размеры куба

    Формула:

    Объем куба

    Сторона (H)

    Длина ребра куба (H)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем прямоугольной призмы

    Размеры прямоугольной призмы

    Формула:

    Объем прямоугольной призмы

    Ширина (W)

    Высота (H)

    Высота (H)

    Длина (L)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем пирамиды

    Размеры пирамиды

    Формула:

    Объем пирамиды

    Площадь основания (Sb)

    Площадь основания

    Высота (H)

    Высота (H)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем усеченной пирамиды

    Размеры усеченной пирамиды

    Формула:

    Объем усеченной пирамиды

    Площадь первого основания (Sb1)

    Площадь второго основания (Sb2)

    Высота (H)

    Высота (H)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем конуса

    Размеры конуса

    Формула:

    Объем конуса

    Радиус (R)

    Высота (H)

    Высота (H)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем цилиндра

    Размеры цилиндра

    Formula:

    Объем цилиндра

    Высота (H)

    Высота (H)

    Радиус (R)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем сферы

    Размеры сферы

    Формула:

    Объем сферы

    Радиус (R)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем эллипсоида

    Размеры эллипсоида

    Формула:

    Объем эллипсоида

    Радиус 1 (R1)

    Радиус 2 (R2)

    Радиус (R3)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Объем тороида

    Размеры тороида

    Формула:

    Объем тора

    Радиус 1 (R1)

    Радиус 2 (R2)

    Точность вычисления

    Знаков после запятой: 5

    Объем

     

    Ссылка скопирована в буфер обмена

    Похожие калькуляторы
    • • Куб
    • • Конус
    • • Тор
    • • Объем сегмента цилиндра
    • • Объем жидкости в прямоугольном баке под наклоном
    • • Раздел: Геометрия ( 94 калькуляторов )

     #геометрия #объем Геометрия Инженерные конус куб Математика объем пирамида прямоугольная призма сфера тор тороид усеченная пирамида цилиндр эллипсоид

    PLANETCALC, Объем геометрических фигур

    Anton2020-11-03 14:19:26

    Калькулятор расчета объема груза — Avrora Logistic

    • На главную

    • Расписание
      движения

    • КАЛЬКУЛЯТОР
      ТАМОЖЕННЫХ
      ПЛАТЕЖЕЙ

    • КАЛЬКУЛЯТОР
      СБОРНЫХ
      ГРУЗОВ

    • КАЛЬКУЛЯТОР
      ЦЕЛЫХ
      КОНТЕЙНЕРОВ

    • РАСЧЕТ ОБЪЕМА
      ГРУЗА

    Рассчитайте объем вашего груза

    РАСЧЕТ ОБЪЕМА ГРУЗА

    ШИРИНА (W) *

    ДИАМЕТР (D) *

    РАСЧЕТ ОБЪЕМА

    КоробкиЦилиндр

    ВЫСОТА (H) *

    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ *

    ммсмм

    ДЛИНА (L) *

    КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК *

    КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ *

    ИТОГО:

    Объем одной коробки

    Объем одного цилиндра

    0 м³
    Общий объем 0 м³

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ РАСЧЕТЫ
    ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

    Далее




    • На главную



    • Расписание
      движения



    • РАСЧЕТ ОБЪЕМА
      ГРУЗА




    • КАЛЬКУЛЯТОР

      ТАМОЖЕННЫХ

      ПЛАТЕЖЕЙ



    • КАЛЬКУЛЯТОР

      СБОРНЫХ

      ГРУЗОВ



    • КАЛЬКУЛЯТОР

      ЦЕЛЫХ

      КОНТЕЙНЕРОВ


    Возникли вопросы?

    Я согласен на обработку персональных данных в порядке и на условиях, указанных по ссылке

    Прикрепить файл (максимальный размер 20 Мб)

    Калькулятор объема

    Ниже приведен список калькуляторов объема для нескольких распространенных форм. Пожалуйста, заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Рассчитать».

    Калькулятор объема сферы

    Калькулятор объема конуса

    Калькулятор объема куба

    Калькулятор объема цилиндра

    Калькулятор объема прямоугольного резервуара

    Длина (л) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Ширина (ш) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Высота (ч) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
     

    Калькулятор объема капсулы

    Калькулятор объема сферической крышки

    Для расчета укажите любые два значения ниже.

    Базовый радиус (r) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Радиус шара (R) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Высота (ч) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
     

    Калькулятор объема усеченного конуса

    Верхний радиус (r) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Радиус дна (R) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Высота (h) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
     

    Калькулятор объема эллипсоида

    Ось 1 (a) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Ось 2 (b) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Ось 3 (c) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
     

    Калькулятор объема квадратной пирамиды

    Калькулятор объема пробирки

    Внешний диаметр (d1) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Внутренний диаметр (d2) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Длина (л) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
     

    Связанные Калькулятор площади поверхности | Калькулятор площади

    Объем – это количественная оценка трехмерного пространства, занимаемого веществом. Единицей объема в системе СИ является кубический метр, или 9.0253 м 3 . По соглашению объем контейнера обычно представляет собой его вместимость и количество жидкости, которое он может вместить, а не объем пространства, которое вытесняет фактический контейнер. Объемы многих форм можно рассчитать с помощью четко определенных формул. В некоторых случаях более сложные формы можно разбить на более простые совокупные формы, и сумма их объемов используется для определения общего объема. Объемы других, еще более сложных форм, можно рассчитать с помощью интегрального исчисления, если существует формула для границы формы. Помимо этого, формы, которые не могут быть описаны известными уравнениями, могут быть оценены с использованием математических методов, таких как метод конечных элементов. В качестве альтернативы, если плотность вещества известна и однородна, объем можно рассчитать, используя его вес. Этот калькулятор вычисляет объемы для некоторых из наиболее распространенных простых форм.

    Сфера

    Сфера — это трехмерный аналог двумерного круга. Это идеально круглый геометрический объект, который математически представляет собой набор точек, равноудаленных от заданной точки в его центре, где расстояние между центром и любой точкой на сфере равно радиусу r . Вероятно, наиболее известным сферическим объектом является идеально круглый шар. В математике существует различие между шаром и сферой, где шар представляет собой пространство, ограниченное сферой. Независимо от этого различия, шар и сфера имеют одинаковый радиус, центр и диаметр, и вычисление их объемов одинаково. Как и в случае с окружностью, самый длинный отрезок, соединяющий две точки сферы через ее центр, называется диаметром, д . Уравнение для расчета объема сферы приведено ниже:

    объем = πr 3

    EX: Клэр хочет наполнить идеально сферический водяной шар радиусом 0,15 фута уксусом, чтобы использовать его в битве с водяным шаром против ее заклятого врага Хильды в ближайшие выходные. Необходимый объем уксуса можно рассчитать по приведенному ниже уравнению:

    объем = 4/3 × π × 0,15 3 = 0,141 фута 3

    Конус

    Конус представляет собой трехмерную форму, которая плавно сужается от своего обычно круглого основания к общей точке, называемой вершиной (или вершиной). Математически конус образован подобно кругу набором отрезков, соединенных с общей центральной точкой, за исключением того, что центральная точка не входит в плоскость, содержащую круг (или какое-либо другое основание). На этой странице рассматривается только случай конечного прямого кругового конуса. Конусы, состоящие из полулиний, некруглых оснований и т. д., которые простираются до бесконечности, рассматриваться не будут. Уравнение для расчета объема конуса выглядит следующим образом:

    объем = πr 2 ч

    где r — радиус, а h — высота конуса

    ПРИМЕР: Беа полна решимости выйти из магазина мороженого с хорошо потраченными 5 долларами, заработанными тяжелым трудом. Хотя она предпочитает обычные сахарные рожки, вафельные рожки, бесспорно, крупнее. Она определяет, что на 15 % предпочитает обычные сахарные рожки вафельным рожкам, и ей необходимо определить, превышает ли потенциальный объем вафельного рожка на ≥ 15 % объем сахарного рожка. Объем вафельного рожка с круглым основанием радиусом 1,5 дюйма и высотой 5 дюймов можно рассчитать с помощью приведенного ниже уравнения:

    объем = 1/3 × π × 1,5 2 × 5 = 11,781 дюйма 3

    Беа также вычисляет объем сахарного рожка и обнаруживает, что разница составляет < 15%, и решает купить сахарный рожок. . Теперь все, что ей нужно сделать, это использовать свою ангельскую детскую привлекательность, чтобы заставить персонал опустошить контейнеры с мороженым в ее рожок.

    Куб

    Куб является трехмерным аналогом квадрата и представляет собой объект, ограниченный шестью квадратными гранями, три из которых сходятся в каждой из его вершин и все перпендикулярны соответствующим соседним граням. Куб является частным случаем многих классификаций фигур в геометрии, включая квадратный параллелепипед, равносторонний кубоид и правильный ромбоэдр. Ниже приведено уравнение для расчета объема куба:

    объем = а 3
    где a — длина ребра куба

    ПРИМЕР: Боб, родившийся в Вайоминге (и никогда не покидавший штат), недавно посетил родину своих предков в Небраске. Потрясенный великолепием Небраски и окружающей средой, непохожей ни на что другое, с чем он когда-либо сталкивался ранее, Боб понял, что ему нужно привезти часть Небраски домой с собой. У Боба есть кубический чемодан с длиной ребра 2 фута, и он вычисляет объем почвы, который он может унести с собой домой, следующим образом:

    объем = 2 3 = 8 футов 3

    Цилиндр

    Цилиндр в его простейшей форме определяется как поверхность, образованная точками на фиксированном расстоянии от заданной прямой оси. Однако в обычном употреблении «цилиндр» относится к прямолинейному круговому цилиндру, основаниями которого являются окружности, соединенные через их центры осью, перпендикулярной плоскостям его оснований, с заданной высотой 90 253 h 90 256 и радиусом 90 253 r 90 256. . Уравнение для расчета объема цилиндра показано ниже:

    объем = πr 2 ч
    где r — радиус, а h — высота резервуара

    ПРИМЕР: Кэлум хочет построить замок из песка в гостиной своего дома. Поскольку он решительно выступает за переработку отходов, он нашел три цилиндрические бочки с незаконной свалки и очистил их от химических отходов, используя средство для мытья посуды и воду. Каждая бочка имеет радиус 3 фута и высоту 4 фута, и Кэлум определяет объем песка, который может вместить каждая, используя приведенное ниже уравнение:

    объем = π × 3 2 × 4 = 113,097 футов 3

    Он успешно строит замок из песка в своем доме и, в качестве дополнительного бонуса, ему удается экономить электроэнергию на ночном освещении, так как его замок из песка светится ярко-зеленым в темноте. темнота.

    Прямоугольный резервуар

    Прямоугольный резервуар представляет собой обобщенную форму куба, стороны которого могут иметь различную длину. Он ограничен шестью гранями, три из которых сходятся в его вершинах и все перпендикулярны соответствующим смежным граням. Уравнение для расчета объема прямоугольника показано ниже:

    объем= длина × ширина × высота

    ПРИМЕР: Дарби любит торт. Она ходит в спортзал по 4 часа в день, каждый день, чтобы компенсировать свою любовь к тортам. Она планирует пройти по тропе Калалау на Кауаи, и, хотя Дарби в отличной форме, она беспокоится о своей способности пройти тропу из-за отсутствия торта. Она решает упаковать только самое необходимое и хочет наполнить свой идеально прямоугольный пакет длиной, шириной и высотой 4 фута, 3 фута и 2 фута соответственно тортом. Точный объем торта, который она может поместить в свою упаковку, рассчитывается ниже:

    объем = 2 × 3 × 4 = 24 фута 3

    Капсула

    Капсула представляет собой трехмерную геометрическую форму, состоящую из цилиндра и двух полусферических концов, где полусфера представляет собой половину сферы. Отсюда следует, что объем капсулы можно рассчитать, комбинируя уравнения объема для сферы и прямого кругового цилиндра:

    объем = πr 2 ч + πr 3 = πr 2 ( р + ч)

    где r радиус и h высота цилиндрической части

    Джо может взять с собой капсулу времени, которую он хочет похоронить для будущих поколений в своем путешествии самопознания через Гималаи:

    объем = π × 1,5 2 × 3 + 4/3 × π ×1,5 3 = 35,343 футов 3

    Сферическая крышка

    Сферическая крышка представляет собой часть сферы, отделенную от остальной части сферы плоскостью. Если плоскость проходит через центр сферы, сферическая шапка называется полусферой. Существуют и другие различия, в том числе сферический сегмент, где сфера разделена на две параллельные плоскости и два разных радиуса, где плоскости проходят через сферу. Уравнение для расчета объема сферической шапки получено из уравнения для сферического сегмента, где второй радиус равен 0. Относительно сферической шапки, показанной в калькуляторе:

    объем = πh 2 (3R — h)

    Имея два значения, предоставленный калькулятор вычисляет третье значение и объем. Уравнения для преобразования между высотой и радиусом показаны ниже:

    Данный R и R : H = R ± √r 2 — R 2

    .0007

    ч 2 + г 2
    объем = πh(r 2 + rR + R 2 )

    где r и R — радиусы оснований, h — высота усеченного конуса

    таким образом, чтобы мороженое оставалось упакованным внутри конуса, а поверхность мороженого находилась на одном уровне и была параллельна плоскости отверстия конуса. Она собирается начать есть свой рожок и оставшееся мороженое, когда ее брат хватает ее рожок и откусывает часть нижней части рожка, которая идеально параллельна ранее единственному отверстию. Беа теперь осталась с протекающим мороженым в правом коническом усеченном конусе, и ей нужно рассчитать объем мороженого, который она должна быстро съесть, учитывая высоту усеченного конуса 4 дюйма и радиусы 1,5 дюйма и 0,2 дюйма:

    объем = 1/3 × π × 4 (0,2 2 + 0,2 × 1,5 + 1,5 2 ) = 10,849 в 3

    поверхность, которую можно описать как деформацию сферы за счет масштабирования направленных элементов. Центром эллипсоида называется точка, в которой пересекаются три попарно перпендикулярные оси симметрии, а отрезки, ограничивающие эти оси симметрии, называются главными осями. Если все три имеют разную длину, эллипсоид обычно называют трехосным. Уравнение для расчета объема эллипсоида выглядит следующим образом:

    объем = πabc

    где a , b и c длины осей мясо, поскольку он может поместиться в булочке в форме эллипса. Таким образом, Хабат выдалбливает булочку, чтобы максимально увеличить объем мяса, который он может поместить в свой бутерброд. Учитывая, что осевая длина его булочки составляет 1,5 дюйма, 2 дюйма и 5 дюймов, Хабат вычисляет объем мяса, который он может поместить в каждую выдолбленную булочку, следующим образом:

    объем = 4/3 × π × 1,5 × 2 × 5 = 62,832 дюйма 3

    Квадратная пирамида

    Пирамида в геометрии представляет собой трехмерное тело, образованное путем соединения многоугольного основания с точкой, называемой его вершиной, где многоугольник — это фигура на плоскости, ограниченная конечным числом отрезков прямой линии. Существует множество возможных многоугольных оснований для пирамиды, но квадратная пирамида — это пирамида, в которой основание — квадрат. Другое различие, связанное с пирамидами, связано с расположением вершины. Вершина правильной пирамиды находится прямо над центром тяжести ее основания. Независимо от того, где находится вершина пирамиды, если ее высота измеряется как перпендикулярное расстояние от плоскости, содержащей основание, до ее вершины, объем пирамиды можно записать как:

    Обобщенный объем пирамиды:

    объем = ч/б

    где b площадь основания и h высота

    Объем квадратной пирамиды:

    объем = а 2 ч

    где a длина края основания

    ПРИМЕР: Ван очарован древним Египтом и особенно любит все, что связано с пирамидами. Будучи старшим из своих братьев и сестер Ту, Три и Форе, он может легко загнать их в загон и использовать по своему желанию. Воспользовавшись этим, Ван решает воспроизвести древние египетские времена и попросить своих братьев и сестер выступить в роли рабочих, строящих ему пирамиду из грязи с длиной ребра 5 футов и высотой 12 футов, объем которой можно рассчитать с помощью уравнения для квадрата. пирамида:

    объем = 1/3 × 5 2 × 12 = 100 футов 3

    Трубчатая пирамида

    Трубка, часто также называемая трубой, представляет собой полый цилиндр, который часто используется для передачи жидкостей или газов. . Вычисление объема трубы по существу использует ту же формулу, что и для цилиндра ( объем = pr 2 h ), за исключением того, что в этом случае используется диаметр, а не радиус, и длина используется, а не высота. Таким образом, формула включает измерение диаметров внутреннего и внешнего цилиндров, как показано на рисунке выше, вычисление каждого из их объемов и вычитание объема внутреннего цилиндра из объема внешнего. С учетом использования длины и диаметра, упомянутых выше, формула для расчета объема трубы показана ниже:

    объем = π
    D 1 2 — D 2 2
    4
    4
    .

    л

    , где d 1 — внешний диаметр, d 2 — внутренний диаметр, а l — длина трубы. Ее строительная компания использует только самые экологически чистые материалы. Она также гордится тем, что удовлетворяет потребности клиентов. У одного из ее клиентов есть загородный дом, построенный в лесу, через ручей. Он хочет более легкого доступа к своему дому и просит Беулу построить ему дорогу, обеспечив при этом свободное течение ручья, чтобы не мешать его любимому месту рыбалки. Она решает, что надоедливые бобровые плотины были бы хорошей точкой для прокладки трубы через ручей. Объем запатентованного ударопрочного бетона, необходимый для строительства трубы с внешним диаметром 3 фута, внутренним диаметром 2,5 фута и длиной 10 футов, можно рассчитать следующим образом:

    объем = π ×
    3 2 — 2,5 2
    4
    × l0 = 21,6 фута 3

    Общие единицы объема

    Калькулятор объема 📐 — Рассчитайте объем куба, коробки, цилиндра, сферы, конуса…

        Быстрая навигация:

    1. Как рассчитать объем тела?
    2. Объем куба
    3. Объем коробки
    4. Объем цилиндра
    5. Объем сферы
    6. Объем конуса
    7. Объем треугольной призмы
    8. Примеры применения формул объема

        Как рассчитать объем тела?

    В зависимости от конкретного тела существуют разные формулы и разная необходимая информация для расчета его объема. Ниже приведены формулы объема для наиболее распространенных типов геометрических тел — все они поддерживаются нашим онлайн-калькулятором объема выше. Все меры должны быть в одних и тех же единицах. Результат всегда в кубических единицах: кубические сантиметры, кубические дюймы, кубические метры, кубические футы, кубические ярды и т. д.

    Вычисления объема полезны во многих науках, в строительных работах и ​​планировании, в грузовых перевозках, в контроле климата (например, расчеты кондиционирования воздуха), управлении плавательными бассейнами и многом другом.

        Объем куба

    Формула объема куба: сторона 3 , как показано на рисунке ниже:

    нашли объем куба. Это то же самое, что умножить площадь поверхности одной стороны на глубину куба. Для этого типа цифр едва ли нужен калькулятор, чтобы сделать математику.

        Объем коробки

    Чтобы найти объем прямоугольной коробки, используйте формулу высота x ширина x длина , как показано на рисунке ниже:

    Чтобы вычислить объем коробки или прямоугольника баку нужны три измерения: ширина, длина и высота. Их обычно легко измерить из-за регулярности формы. Обозначив одно измерение как глубину или высоту прямоугольной призмы, умножение двух других дает нам площадь поверхности, которую затем необходимо умножить на глубину / высоту, чтобы получить объем. Чтобы рассчитать объем бака другой формы, воспользуйтесь нашим калькулятором объема бака.

        Объем цилиндра

    Формула объема цилиндра: высота x π x (диаметр / 2) 2 , где (диаметр / 2) — радиус основания (d = 2 x r) , так что другой способ записать это: высота x π x радиус 2 . Наглядно на рисунке ниже:

    Вам нужны два измерения: высота цилиндра и диаметр его основания. Во многих школьных формулах вместо этого дается радиус, но в реальных ситуациях гораздо проще измерить диаметр, чем пытаться точно определить середину круглого основания, чтобы вы могли измерить радиус. Наш калькулятор объема требует, чтобы вы ввели диаметр основания. Через диаметр можно рассчитать площадь поверхности основания, а затем, чтобы получить объем, просто умножить его на высоту цилиндра.

        Объем сферы

    Чтобы найти объем сферы, используйте формулу 4/3 x π x (диаметр / 2) 3 , где (диаметр / 2) — радиус сфера (d = 2 x r), так что другой способ записать это 4/3 x π x радиус 3 . Визуально на рисунке ниже:

    То же, что и круг, вам нужно только одно измерение сферы: диаметр или радиус.

        Объем конуса

    Формула объема конуса: (высота x π x (диаметр / 2) 2 ) / 3 , где (диаметр / 2) — радиус основания (d = 2 x r), поэтому по-другому чтобы написать это (высота x π x радиус 2 ) / 3 , как показано на рисунке ниже:

    обычный конус. Для конусов неправильной формы, которые еще не поддерживаются нашим инструментом, вам также необходимо знать угол конуса.

        Объем треугольной призмы

    Формула объема треугольной призмы: (высота x основание x длина) / 2 , как показано на рисунке ниже:

    Аналогично прямоугольным коробкам всего три измерения: высота, основание и длина, чтобы найти его объем.

    Что характеризует пластичные свойства металла: Что характеризует пластичные свойства металла

    Пластическое свойство — металл — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Cтраница 1

    Пластические свойства металла характеризуются относительным удлинением и относительным сужением.
     [1]

    Пластические свойства металлов характеризуются относительным удлинением, S [ ( 1К — 1) / 1ц ] 100 % и с у ж е н и-е м, ц / [ ( А — Aic) / A0 ] 100 %, где 1, 1К и Ап, Ак — соответственно длина и площадь поперечного сечения образца до и после разрушения.
     [2]

    Пластические свойства металлов и сплавов: — ударная вязкость, относительное удлинение и сужение — изменяются неоднозначно. Металлы с гранецентрированной кубической решеткой ( медь, никель, алюминий и др.) сохраняют высокие пластические свойства при низких температурах, тогда как металлы-с объемно-центрированной кубической и гексагональной решеткой становятся хрупкими.
     [3]

    Пластические свойства металла шва и зоны влияния улучшают путем прокатки или продольной деформации. Дополнительное улучшение свойств сварных соединений достигается путем термообработки.
     [4]

    Обычно пластические свойства металлов и сплавов с ростом температуры повышаются, а с ростом скорости деформации — — снижаются. Однако в ряде экспериментальных исследований отмечаются отклонения от этого закона при испытаниях самых различных материалов.
     [5]

    Пластические свойства металлов зависят от типа их кристаллической структуры, которая определяет количество плотноупакованных направлений и плоскостей, пригодных для скольжения. Поэтому одни металлы более, а другие менее пластичны.
     [6]

    Схема испытания на сплющивание.| Схема испытания на раздачу.
     [7]

    Пластические свойства металла труб и способность его выдерживать различную деформацию проверяют технологическими испытаниями: сплющиванием, раздачей, бортованием и загибом в холодном или в горячем состоянии.
     [8]

    Однако пластические свойства металла недостаточно полно определяются такими показателями, как удлинение при разрыве и сужение шейки разрываемого образца. Большое значение имеет также характер разрушения. Если при испытании на разрыв в одном из образцов обнаружен вязкий излом, а в другом — хрупкий ( при той же величине деформации), то можно утверждать, что пластическое состояние этих образцов различное и при некоторых определенных условиях эта разница скажется. Губкин для оценки пластического состояния предложил пользоваться комбинированным показателем который учитывал бы одновременно и степень деформации и вид разрушения. Такой комбинированный показатель называется деформируемостью.
     [9]

    Восстанавливаются пластические свойства металла термической обработкой его путем отжига при температуре 600 — 700Э С в специальных печах. После термической обработки металл очищают путем травления или специальной обработки песком или дробью.
     [10]

    Кривая атомных объемов элементов.
     [11]

    На прочность и пластические свойства металлов влияют температура и давление. При нагревании прочность металла обычно понижается, пластичность увеличивается. Так, цинк при нагревании до 150 С становится ковким. Повышение давления оказывает такое же влияние, как и температура. Сталь, например, при давлении в несколько тысяч атмосфер становится такой же пластичной, как и свинец.
     [12]

    При горячей деформации пластические свойства металла выше, а сопротивление деформации ниже, чем при холодной деформации, поэтому горячая деформация сопровождается меньшими энергетическими затратами, чем холодная. Вследствие этого холодную деформацию применяют только в том случае, если горячая деформация неприменима.
     [13]

    Этим методом определяют пластические свойства металла.
     [14]

    При горячей деформации пластические свойства металла выше, а сопротивление деформации ниже, чем при холодной деформации, поэтому горячая деформация с точки зрения энергетических затрат на деформирование более выгодна, чем холодная.
     [15]

    Страницы:  

       1

       2

       3

       4

    Механические свойства металлов и сплавов

    Широкий сортамент металлопроката, различные марки стали, современные способы производства, новые технологии покрытия и обработки послужили тому, что металлопрокат стал основным материалом для сложных металлоемких конструкций, элементов механизмов, метизов и т.д.

    Конструкции из стали эксплуатируются в различных климатических зонах, в агрессивных условиях и подлежат различным нагрузкам. Иногда, ошибочно, качества металла или сплава оценивают исключительно по таким показателям, как твердость, прочность и относительное удлинение.

    На самом же деле такой информации совершенно недостаточно для выбора материала максимально соответствующего определенным задачам.

    Кроме этих показателей механических свойств, мы рассмотрим самые значимые и выясним, что именно они определяют
    Для начала уточним, что механические характеристики определяют работоспособность металла в определенных условиях.

    Показатели механических свойств глупо недооценивать, так как обычно они служат определяющими факторами, которые говорят о возможности использование металлов в требуемых условиях работы.

    Основными показателями механических свойств являются значения:

    • Прочности.
    • Твердости.
    • Упругость.
    • Вязкость.
    • Относительное удлинение.
    • Усталость.
    • Выносливость.
    • Износостойкость.

    Умение металлов не разрушаться при влиянии наружных сил, описывется значением прочности. Учитывая направления сил дифференцируют прочность на растяжение, сжатие, изгиб.

    Твердость характеризует сопротивление металла прохождению в него иного тела. Под влиянием внешних сил металл может менять свои формы и размеры, иными словами -деформироваться.

    Упругая деформация пропадает вследствии окончания воздействия силы, а пластическая (остаточная) остаются в металле.
    Такое качество, как упругость определяет возможность металла упруго деформироваться, а пластичность- пластично деформироваться.

    Такие свойства присущи металлу, подвергающемуся воздействию постепенно приложенных или медленно воздействующих сил, характеризуют статические свойства. Но металл может подвергаться воздействию быстро возрастающих, мгновенно приложенных, ударных сил, т.е. динамических нагрузок.

    Вязкость— умение металла остаточно деформироваться под ударными нагрузками, не разрушаясь.

    Хрупкость наоборот характеризует свойство металла разрушаться под этими нагрузками, без значимых остаточных деформаций.

    В производстве деталей машин и механизмов сталь должна обладать определенной прочностью и упругостью и вместе с тем пластичностью и вязкостью, а для изготовления инструментов- твердостью и вязкостью.

    Эти свойства проверяются механическими испытаниями:

    • испытание на растяжение,
    • удар на твердость.

    Усталостью называется состояние металла после многократного воздействия нагрузок, менявших свою величину и направление. Сопротивление усталости определяет показатель выносливости.

    В различных марках сталей предел выносливости равен примерно половине предела прочности. В цветных металлах он значительно ниже.

    Износостойкость характеризует сопротивление металла износу, т.е. уменьшению размеров при трении. Это свойство имеет большое значение для деталей, работающих н износ.

     Ниже приведены основные значения механических свойств рядовых стлей

    Опубликовано: 03.02.2017

    Поделиться:

    Вернуться к списку новостей

    Металлопластик | Особенность | Chemistry World

    Металлосодержащие полимеры выигрывают от механических свойств полимеров и химических свойств металлов. Том Вестгейт считает, что последние достижения в области дизайна и синтеза делают эти материалы гораздо большим, чем просто химические диковинки

    Полимеры пронизывают почти все сферы нашей жизни, и почти каждый знает, насколько полезны эти длинноцепочечные молекулы. Между тем, любой студент-химик средней школы может сказать вам, что комплексы металлов обладают многими интересными свойствами, такими как окислительно-восстановительное поведение, катализ и магнетизм. Но возможно ли получить лучшее из обоих миров?

    Медленно, но верно химики разработали способы получения ряда полимеров с такими же захватывающими физическими и химическими свойствами, как у металлов, не жертвуя при этом механической прочностью и простотой обработки, присущими обычным пластикам. Это открыло множество потенциальных применений этих материалов, от нанотехнологий до топливных элементов, от химических датчиков до катализа.

    Источник: © Y Ma, W F Dong, MA Hempenius, H Moehwald and G J Vancso

    Металлоорганические полиферроценилсилановые капсулы могут быть использованы для высвобождения лекарств

    Хотя эта область имеет долгую историю – первый растворимый металлосодержащий полимер, поли(винилферроцен), был получен в 1955 году – действительно полезные материалы начали появляться только в последние годы .

    «Проблема была искусственной», — объясняет Ян Мэннерс из Бристольского университета, Великобритания. «Литература изобилует низкомолекулярными нерастворимыми материалами», которые заявлены как металлосодержащие полимеры, добавляет он. Но надежное производство растворимых полимеров, которые можно наносить на устройства в виде тонких пленок, долгое время было труднодостижимым.

    К сожалению, классические методы полимеризации не подходят для металлосодержащих мономеров. Эти методы обычно основаны на использовании реакционноспособных химических групп для связывания молекулярных цепей вместе, но эти группы также имеют тенденцию разрушать комплексы металлов. А высокой чистоты и точной стехиометрии реагентов, как известно, трудно достичь с помощью металлических мономеров. Хотя ферроцен долгое время был популярным кандидатом для включения в полимеры, например, связывание этих комплексов в цепи преследовалось такими проблемами.

    Но в 1992 году группа Мэннерса, базирующаяся в Университете Торонто, Канада, открыла метод получения высокомолекулярных полимеров из напряженных циклических ферроценофанов, в котором два циклопентадиеновых кольца соединены мостиком с атомом кремния, который наклоняет их так, что они больше не параллельны друг другу. Мэннерс обнаружил, что нагревание разрушает напряженные молекулы, инициируя реакцию, в результате которой образуется цепочка ферроценовых звеньев, связанных силановыми группами, получившая название полиферроценилсилан.

    Этот метод полимеризации с раскрытием кольца (ROP) был адаптирован для включения множества различных заместителей в атом кремния. Добавление длинных алкильных цепей позволяет контролировать растворимость, упрощая обработку и определение характеристик с помощью традиционных методов растворной фазы, таких как 29 Si ЯМР и гель-проникающая хроматография.

    Возможно, наиболее полезной характеристикой этой химии является то, что полимеризация может быть «живой», то есть цепи продолжают расти до тех пор, пока не закончится доступный мономер. Мэннерс обнаружил, что реакцию можно даже включать и выключать под воздействием света, что дает беспрецедентный контроль над общей длиной полимерных цепей. Использование мягких оснований для раскрытия напряженных ферроценофанов означает, что в качестве заместителей кремния можно использовать более широкий спектр менее устойчивых функциональных групп, и Мэннерс надеется расширить методологию, чтобы использовать «множество различных металлов и мостиковых лигандов».

    Физические свойства полимера можно регулировать степенью окисления его атомов железа. «Если у вас есть слегка сшитый образец, в котором все железо находится в состоянии Fe (ii), он набухнет в неполярном растворителе, таком как толуол, с образованием геля», — объясняет он. «Но если вы окисляете металл, гель сжимается, чтобы ограничить менее благоприятные взаимодействия между катионным металлическим центром Fe(iii) и растворителем». в геле. Набухание и сжатие геля изменяет расстояние между этими листами, что меняет длину волны света, который они рассеивают. Они предполагают, что этот вид «фотонного кристалла», реагирующего на стимулы, можно использовать для создания цветных пикселей на визуальных дисплеях.

    С помощью того же подхода были получены крошечные капсулы, которые можно использовать для высвобождения более мелких молекул, таких как лекарство, в ответ на присутствие окисляющего агента. Джулиус Ванчо и его коллеги из Университета Твенте, Нидерланды, изготовили стенки капсул из чередующихся слоев положительно и отрицательно заряженных производных полиферроценилсилана вокруг съемного коллоидного шаблона.

    Окисление железа в ферроценовых единицах приводит к раздвижению полимерных цепей за счет электростатического отталкивания, позволяя молекулам декстрана с флуоресцентной меткой диффундировать в капсулу. Затем набухшую упаковку можно было запечатать, вернув атомы железа в исходное состояние с помощью восстановителя. Вансо и его команда считают, что если молекулы могут быть допущены в капсулы, они также могут быть контролируемо высвобождены, что может привести к возможному применению в медицине.

    Где этот металл?

    Металлополимеры, как правило, классифицируют по месту и способу прикрепления металла к цепи. Например, металл может быть частью основной цепи полимера или может быть частью группы, свисающей с цепи, где он оказывает меньшее влияние на свойства полимера.

    Источник: © Neil Champness/Martin Schroeder/Ноттингемский университет

    Открытые системы координации могут поглощать газообразный водород

    Большинство химиков в этой области также различают материалы, в которых металлы прочно (часто ковалентно) связаны с полимером, и надмолекулярные полимеры, где самосборка посредством взаимодействия металл-лиганд является движущей силой для создания больших структур. Связь в этих системах часто слабее, что позволяет при желании разорвать полимерные цепи этого типа.

    Так называемые координационные полимеры, еще одна подгруппа этой группы, представляют собой трехмерные кристаллические сети, образованные множественными связями металл-лиганд. «Существует определенная путаница», — признает Нил Чемпнесс из Ноттингемского университета в Великобритании, чья группа выпускает эти материалы, но предпочитает термин «координационная структура». Эти материалы желательны из-за крошечных полостей внутри них, образующихся, когда жесткие лиганды соединяют металлические центры, и использовались для разработки материалов, которые могут хранить относительно большое количество газообразного водорода.

    Молекулярные провода 

    Исследования электропроводящих полимеров развивались с головокружительной скоростью с тех пор, как в 1970-х годах было обнаружено, что окисленный полиацетилен является хорошим проводником. Тим Свагер из Массачусетского технологического института, Кембридж, США, был вовлечен в эту область с самого начала, а с середины 90-х работал над включением ионов металлов в свои материалы.

    Полимеры могут проводить электричество, когда их пи электроны могут свободно перемещаться по полимерной цепи. Соединение этих делокализованных электронов с d-орбиталями металла может интересным образом изменить свойства обоих компонентов. Для Свагера связь между двумя типами соединений логична: «Проводящие полимеры являются окислительно-восстановительными. Металлы способны к экстраординарной окислительно-восстановительной химии. Это естественно».

    Основной предел проводимости полимера заключается в том, насколько хорошо он переносит заряд между «сегментами» делокализованных электронов в отдельных цепях. Свагер разрабатывает материалы, соответствующие окислительно-восстановительному потенциалу, так, что металлические центры соединяют эти сегменты, позволяя электронам прыгать от одного к другому, «как прыгать по камням через ручей».

    Свагер полагает, что точно согласовывая окислительно-восстановительные потенциалы металлического центра с сопряженным полимером, можно улучшить способ прохождения заряда через материал. В материалах, которые таким образом «соответствуют окислительно-восстановительному потенциалу», команда Свагера добилась значительных улучшений проводимости, что делает их пригодными для использования в химических сенсорах.

    Свагер описывает металлы в этих полимерах как «горячие точки», которые контролируют их чувствительность к другим молекулам. Любое изменение в окружающей среде металла — например, когда он связывает молекулу анализируемого вещества — вызывает явное изменение проводимости всего полимера.

    В этих случаях свойства полимера модифицируются металлами, но в катализе может происходить и наоборот. Во многих процессах металлические катализаторы ускоряют реакции, переключаясь между состояниями окисления, отдавая или поглощая электроны, участвующие в реакции. Если металл присоединен непосредственно к электроду как часть полимерной пленки, этот перенос электронов можно значительно ускорить. Это увеличивает количество каталитических циклов, которые можно выполнить, а также означает, что нет необходимости беспокоиться об извлечении катализатора из реакционной смеси. Поскольку восстановление кислорода является ключом к технологии топливных элементов, команда Свагера надеется, что их семейство кобальтсодержащих полимеров на основе политиофена можно будет использовать в качестве катализаторов для топливных элементов.

    Переключатель цвета

    Большинство проводящих полимеров меняют цвет при приложении к ним напряжения, так как окисление нарушает электронные переходы, ответственные за поглощение света. Это одно из наиболее коммерчески перспективных применений пластиковой электроники. Прозрачные электроды, такие как стекло, покрытое оксидом индия и олова, могут быть покрыты полимерной пленкой путем электрополимеризации и использоваться, например, в качестве антибликовых зеркал заднего вида в автомобилях или в качестве окон, отключающих свет при щелчке выключателя. .

    Комплексы переходных металлов могут приобретать захватывающую палитру цветов, и это свойство также не ускользнуло от полимерной обработки. Нанесение материалов на электрод позволяет получить доступ к широкой палитре цветов, контролируемых электрическим током. «В принципе, огромное количество металлосодержащих материалов будут демонстрировать электрохромизм», — говорит Роджер Мортимер из Университета Лафборо, Великобритания. Он использует комплексы рутения с бипиридильными лигандами, замещенными винильными группами, для образования электрохромных пленок. Комплексы металлов находятся внутри непроводящего полиэтиленового каркаса, где проводимость достигается за счет переноса заряда от одного металлического комплекса к другому.

    Комплекс рутения обычно придает пленке оранжевый цвет, но когда электрический ток окисляет Ru(ii) в Ru(iii), пленка становится прозрачной. Изменение потенциала на противоположное снова уменьшает металл, и пленка возвращает свой цвет.

    Металлы с более чем двумя степенями окисления или даже пленки из смешанных металлов могут вызывать переходы между несколькими разными цветами, объясняет Мортимер.

    «Конечно, в конечном счете, разработка приложений станет настоящей проверкой успеха отрасли металлополимеров в ближайшие 5-10 лет, — говорит Мэннерс.

    В то время как сенсоры и визуальные дисплеи, скорее всего, увидят первый из этих успехов, Swager также видит большой потенциал для решения некоторых проблем, связанных с растущим спросом на энергию. «Представьте, — говорит он, — что у вас на крыше солнечные батареи. Они могут сбрасывать свою энергию в сеть или аккумулятор». Но оба процесса неэффективны, так почему бы не направить энергию в химические связи, предлагает он.

    Углекислый газ можно восстановить до полезных соединений, таких как метанол, и Свагер считает, что металлополимеры могут хорошо подходить для использования тока от солнечной панели для катализа этой реакции.

    Если — а Свагер признает, что это большое «если» — удастся разработать достаточно эффективный материал, это будет означать использование парникового газа в качестве источника вторичного топлива. «Если бы вы могли это сделать, — говорит он, — вы бы получили Нобелевскую премию».

    Том Вестгейт, независимый научный писатель из Манчестера, Великобритания

    Основные свойства пластика и их применение незаменимый материал в современном мире.

    Он используется во всем: от бытовых приборов до упаковки, строительных материалов и одежды. Широкий спектр применения пластика обусловлен различными доступными типами пластика, каждый из которых изготовлен из органических полимеров.

    Популярность пластика обусловлена ​​его многочисленными преимуществами. Производство недорогое и простое для массового производства. Наряду с водонепроницаемостью и ударопрочностью пластик обладает электроизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, одним из его наиболее значительных преимуществ является его легкий вес, аспект , который тем более заслуживает внимания благодаря высокому соотношению прочности и веса.

    Пластик и его химические свойства

    Пластмассы бывают двух основных форм: термореактивный пластик и термопласт. Как и ожидалось, приложение определяет использование любого из них, каждый из которых имеет разные физические характеристики

    Термореактивные пластмассы

    Из-за молекулярной сшивки их полимеров термореактивные пластмассы похожи, но обычно прочнее термопластов. Как следует из «затвердевшей» части названия, термореактивный пластик после смешивания и формования во время обработки образует неизменную химическую связь. Это означает, что пластик «затвердевает» после отверждения, то есть формируется и затвердевает. Несмотря на то, что термореактивные пластики нельзя вернуть в жидкое состояние или отлить в форму, они известны своей сверхпрочностью и устойчивостью к растворителям.

    Термопласты

    В отличие от термореактивных пластиков, термопласты не образуют химической связи при нагревании, что означает, что пластик не подвергается воздействию. Хотя термореактивные пластмассы нельзя изменить после обработки, их можно плавить, формовать и формовать снова и снова. Эти пластмассы могут быть преобразованы в другой размер, форму или даже в совершенно новый объект.

    Многообразие применений пластика

    Даже если вы хорошо разбираетесь в пластике и его универсальности, вас все равно может удивить, насколько широко пластик используется в повседневной жизни. Это часть того, что вы носите, и в то же время используется для космических станций. Большой процент пластика содержится в ваших электронных устройствах, а также во всех медицинских устройствах.

    Список можно продолжать бесконечно.

    Конечно, некоторые пластмассы используются только для определенных целей. Например, когда дело доходит до одежды, полиамид-нейлон (PA) и полиэстер (PES) — это два пластика, которые обычно встречаются во всем, от костюмов до нижнего белья.

    Одним из самых изобретательных термопластов, несомненно, является полипропилен (ПП). Ниже приведена лишь часть распространенных изделий из полипропилена:

    1. Упаковка
    2. Маркировка
    3. Канцелярские товары
    4. Ковровое покрытие
    5. Пластиковые контейнеры
    6. Громкоговорители
    7. Автозапчасти
    8. Лабораторное оборудование
    9. Нижнее белье
    10. Уличная мебель
    11. Многоразовые бутылки для воды
    12. Игрушки

    Преимущества пластика перед металлом

    С точки зрения работы с металлом или пластиком у пластика больше преимуществ.