Заточка победитовых сверл по бетону: Как заточить сверло по бетону: правила заточки победитовых сверл

Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

Время на чтение:
6 минут

3604

Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками

Содержание

  • 1 Основные правила заточки
  • 2 Способы
    • 2.1 Использование конической заточки
    • 2.2 Использование винтовой заточки
    • 2.3 Двухплоскостная заточка
  • 3 Особенности победитовых сверл
    • 3.1 Как заточить победитовое сверло с напайками?
  • 4 Заточка в домашних условиях

Основные правила заточки

Перед тем, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, нужно ознакомиться с основными правилами проведения этой процедуры:

  • Заточка сверла по бетону должна проводиться с соблюдением оптимальной температуры корпуса. Категорически запрещается его перегрев, так как это приведет к порче изделия. Этого правила нужно обязательно придерживаться, если сверло производится из твердого сплава на основе титана.
  • При случайном перегреве сверла его категорически запрещено опускать в воду. Он должен остывать естественным путекм.
  • Проводить работу нужно постепенно. Изначально оттачивается небольшая часть сверла. После того, как заточенный отрезок остыл, приступаем к следующему.
  • В процессе работ рекомендовано ориентироваться на равенство углов.
  • Режущие кромки сверла должны иметь одинаковую длину, так как при высоких нагрузках будет наблюдаться отжимание инструмента в сторону, что является причиной поломки.

Заточка сверл, которые используются в дрели или перфораторе, должна проводиться в строгом соответствии с правилами, что обеспечит их отменную работоспособность.

Способы

При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.

Заточка проводится коническим, двухплоскостным или конусным методами.

Использование конической заточки

Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.

Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:

  1. Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
  2. Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.

Применение конического метода рекомендовано для создания более резкого прироста заднего угла сверла. Этот метод можно использовать, если сверло имеет большой диаметр – более 3 миллиметров.

Использование винтовой заточки

Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.

При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.

Двухплоскостная заточка

С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.

Особенности победитовых сверл

Для производства изделий используются высокопрочные металлы – фольфрам, кобальт, которые смешиваются с углеродом. С помощью таких инструментов проводится сверление кирпича, камня и других материалов высокого уровня твердости. Крепление победитовой пластины на стальном хвостике проводится с применением медной пайки. Диаметр сверла измеряется в цилиндрических сечениях.

Сверло имеет конусную поверхность и характеризуется стойкостью к истиранию. Изделие устойчиво к воздействию высоких температур. Но, она характеризуется хрупкостью, поэтому работы по заточке должны выполняться аккуратно. В победитовых сверлах наиболее часто затачивают только заднюю кромку.

Как заточить победитовое сверло с напайками?

Во время проведения заточки нужно обращать внимание на симметрию, так как при ее отсутствии наблюдается износ инструмента. Победитовые сверла требуют заточки только задней грани под углом в 60 градусов. Во время проведения работ нужно следить за равномерностью плоскости. Ее можно определить по отблеску. Несколько отблесков свидетельствует о том, что сверло заточено в нескольких плоскостях. В этом случае проводится повторная заточка до тех пор, пока не выйдет одна плоскость.

Во избежание этого рекомендуется равномерно прижимать сверло к камню – перемещать сверло относительно него влево и вправо.

Если передняя кромка победитового сверла закрывается припоем, тогда нужно подточить и ее. Работа заключается в снятии лишнего металла по оси инструмента и открытии победита. Переусердствовать в этом случае не рекомендуется, так как это может привести к ослаблению крепления пластины к оси из стали. При заточке нужно следить за тем, чтобы между передней и задней кромкой оставалась перемычка.

Заточка в домашних условиях

При заточке сверл своими руками пользователю рекомендуется придерживаться правил безопасности. Работа на наждачных кругах обязательно должна проводиться в защитных очках. Это защитит глаза от попадания абразивов и кусочков окалины. Очки нужно использовать даже при наличии защитного экрана на наждаке.

Категорически запрещается проводить работы в перчатках. Сверло может зацепить за нитку, что приведет к травмированию рук. Проведение работ рекомендовано в облегающей одежде, пуговицы которой предварительно застегиваются. Рекомендуется отрегулировать подручник, чтобы зазор между ним и камнем был небольшим.

Заточка сверл может проводиться различными способами, что позволяет человеку выбрать наиболее приемлемый вариант для себя. Во избежание травм нужно придерживаться техники безопасности во время проведения работ.

Как заточить сверло по бетону

Главная » Статьи » Как заточить сверло по бетону

Как заточить победитовое сверло

Даже победитовое сверло может иногда затупиться. Признаки тупого сверла – это перегрев во время работы, сильный визг и малоэффективное сверление. Если покупать каждый раз новые сверла нет возможности, вы решили попробовать заточить победитовое сверло, то следуйте нашим советам и у вас все получится.

  • — затупившееся победитовое сверло;
  • — заточный станок с алмазным камнем или электрическое точило;
  • — охлаждающая жидкость.

Убедитесь в том, что сверло можно заточить. Для этого измерьте длину режущей части сверла, если она составляет более 10 мм, то заточка возможна. Заточить победитовое сверло на обычном наждачном камне у вас не получится, поэтому возьмите заточный станок, желательно с алмазным заточным камнем, или точило с приводом от электродвигателя. Для ускорения сверления уменьшите количество оборотов в секунду (угловую скорость), поскольку таково основное правило обработки: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость. Затачивайте сверло короткими касаниями к наждачному камню. Постоянно контролируйте процесс заточки, так как победитовые сверла затачиваются довольно быстро. При заточке сверла будьте максимально точны. Тщательно следите за тем, чтобы режущие стороны сверла были одного размера, иначе смещенный центр оси вращения приведет к неравномерной работе и, как следствие, увеличенному неровному отверстию. Контролируйте правильность соотношения передних и задних углов режущей кромки по направлению вращения сверла. Не забывайте, чем тверже материал, тем больше должен быть угол заточки – до 170о. Следите за тем, чтобы сверло не нагревалось, поскольку нагрев может привести к растрескиванию и отслаиванию твердосплавных пластин. Чтобы этого не произошло, время от времени охлаждайте сверло при помощи жидкости, например, обычной воды. Если все-таки наконечник сильно нагрелся (покраснел), не опускайте его в жидкость, от резкого переохлаждения он сразу треснет. Дайте ему возможность остыть постепенно, на воздухе. Будьте готовы к тому, что добиться эффективности нового сверла вам не удастся, так как способ заточки сверла отличается для разных марок победита, и воспроизвести в домашних условиях все требования невозможно. Если заточить сверло достойным образом не удалось, просто купите новые сверла в магазине и впредь относитесь к ним более бережно.

Чтобы сверла дольше служили, исполняйте все рекомендации производителей, используйте сверла по бетону для работы с бетоном, а сверла по металлу – для металла. Не допускайте перегрева при работе, смачивайте сверло водой. Не старайтесь просверлить отверстие с первого же захода. Как заточить победитовое сверло

www.kakprosto.ru

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления.  Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Видео: Стачивание перемычки ребра сверла. Часть — 3.

Видео: Заточка сверл — приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится. До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения. Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточке нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть — 1.

Видео: Заточка буров для перфоратора.

Часть — 2.

handmadeguru.ru

Как заточить сверло

Победитовый и обычный материал в процессе эксплуатации притупляется. Этот момент отражается на особенностях проведения процесса образования отверстия, так как с каждым разом приходится передавать большее усилие для образования отверстия. Стоит помнить о том, что чрезмерный износ может привести к появлению значительных дефектов сверл. Примером можно назвать ситуацию, когда образование отверстия прошло с появление дыма – результат сильного трения и нагрева поверхности победитовых сверл по металлу. Сильный нагрев приводит к повышению пластичности, сплав становится менее прочным и твердым. Именно поэтому заточка сверл по металлу должна проводиться вовремя, выполнить задачу можно в домашних условиях.

Заточка сверла

Особенности победитовых сверл

Прежде чем рассматривать то, как заточить победитовое сверло по бетону, следует понять его отличительный особенности. Победитовый вариант исполнения – разновидность спиральных сверл, режущая часть которых представлена твердосплавными напайками. Процесс срезания режущей кромки победитовых сверл проходит медленнее, но стоимость рассматриваемого инструмента зачастую в несколько раз превышает стоимость обычного. Именно поэтому нужно знать то, как провести их заточку своими руками в домашних условиях.

Геометрия рассматриваемого режущего инструмента имеет следующие нюансы:

  1. Передняя и задняя поверхность – основные элементы, которые образуют режущую кромку.
  2. Перемычка и ленточка – вспомогательные элементы.

Зачастую используется специальное оборудование. Однако встретить его в обычной мастерской практически невозможно, так оно стоит достаточно дорого и имеет узкую специализацию. Поэтому многие используют обычный станок с камнем.

Как провести заточку?

Сильный скрип и выделение тепла говорит о том, что режущий инструмент износился. Стоит отметить, что повышение температуры приводит к ускорению процесса износа. При рассмотрении победитовых сверл по металлу, что режущая кромка представлена твердым сплавом, своими руками заточить ее можно только при использовании специального оборудования.

Для проведения заточки победитовых сверл своими руками понадобится нижеприведенное:

  1. Точильный станок. Без подобного оборудования провести точение не получиться.
  2. При поиске точильного станка стоит учитывать, что он должен иметь охлаждающую ванну для используемого камня. Можно создать ее своими руками. Процесс обработки твердого сплава предусматривает сильное повышение температуры.
  3. Алмазный камень.

Отличительной особенностью заточки своими руками твердосплавного материала можно назвать необходимость использования именно алмазного камня, так как обычный не подойдет.

Перед выполнением заточки следует проверить возможность ее проведения. Если напайки менее 10 миллиметров, то заточка своими руками в принципе невозможна. Также большие дефекты не позволяют выполнить заточку.

Геометрия заточки сверла для различных материалов

После проверки состояния инструмента и при наличии необходимого оборудования можно выполнить заострение своими руками. К ее особенностям проведения отнесем следующее:

  1. Чем выше показатель твердости обрабатываемого материала, тем меньше должна быть скорость вращения камня. Это связано с тем, что повышение скорости вращения камня приведет к быстрому нагреву его поверхности.
  2. Проводить работу нужно малыми касаниями. Стоит помнить о том, что снятие слоя сплава напаек при использовании алмазного камня проходит довольно быстро. Поэтому внимательно контролировать процесс должен мастер для того чтобы не снять лишний слой рабочей поверхности. Работа проводится навису, без упора.
  3. Выполняя работу своими руками, без использования шаблона, рекомендуется затачивать поверхность аналогично в случае малых сверл по металлу, когда проводится изменение задней плоскости.
  4. Также рекомендуется провести подточку и передней поверхности. Эту работу рекомендуется выполнять, если напайка полностью изношена. Выполнить подобное изменение следует так, чтобы толщина центральной части напайки была значительно меньше.

Задняя и передняя поверхность образуют кромку, которая выполняет снятие металла на момент образование отверстия.

При выполнении работы своими руками нужно быть внимательным, так как все режущие стороны должны быть одинакового размера. Достигнуть этого достаточно сложно, но все же возможно. Если нарушить данное правило образованное отверстие станет большого размера и неправильной формы. В независимости от вида используемого оборудования следует также контролировать соотношение переднего и заднего угла реза по направлению вращения инструмента.

Довольно важным правилом, которое применимо ко всем инструментам, можно назвать высказывание: чем больше показатель твердости поверхности, тем больше угол заточки. В рассматриваемом случае он должен составлять 170 градусов.

Особое внимание уделяют перегреву. Твердосплавные напайки на момент обработки сильно нагреваются. Перегрев любого материала приводит к изменению его структуры. Поэтому режущий инструмент может деформировать, есть вероятность появления трещин. Ванночка для камня позволит исключить вероятность возникновения подобной ситуации.

В заключение отметим, что рассматриваемую работу можно провести самостоятельно. Для этого необходимо знать геометрию инструмента, принцип его работы другие нюансы. Также следует обладать определенными навыками эксплуатации используемого оборудования. Однако без специального оборудования соблюсти угол заточки практически невозможно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Как заточить в домашних условиях победитовое сверло?

  • 16-10-2014
  • 29
  • 655

Оглавление: [скрыть]

  • Что такое победитовое сверло?
  • Заточка победитового сверла

И такое прочное сверло, как победитовое, может со временем затупиться. Проявляется это в виде сильного нагрева элемента при работе, плохом результате и сильном визге.

Элементы победитового сверла.

Исправить ситуацию можно 2-мя способами: приобрести новый инструмент или заточить старое своими силами. Однако материал имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выполнении процесса. Так как заточить победитовое сверло?

Что такое победитовое сверло?

Победитовое сверло для твердых камней предназначено для дрелей ударного действия и оптимальны для сверления бетона.

Для просверливания твердых материалов используются сверла, на наконечники которых напаяны пластины из твердосплавных материалов. К таким материалам и относится победит, давший название рабочему элементу.

Победит — это сплав вольфрама и кобальта в пропорции 9:1. Впервые он был получен в 1929 году. За время своего существования не раз был модернизирован. Но все материалы, получаемые тем или иным способом, тоже носят название победит и различаются по маркам.

Отличительной чертой победитовых сверл является то, что они не режут материал, а крошат его. Именно поэтому нельзя использовать элемент для обработки древесины, пластика и стали. При обработке первых 2-х материалов отверстие получается неровным и некрасивым. А просверлить сталь таким способом не представляется возможным. Как правило, победитовые элементы используются для обработки таких материалов, как бетон, кирпич, тротуарная плитка, камень и т.п.

В связи с особенностью работы с победитовым сверлом становится понятно, что во время выполнения процесса стружки не образуется. Из-за разрушения материала будут только образовываться мелкие крошки и пыль. Поэтому на таких сверлах имеются особые винтовые канавки, через которые и отводится пыль из отверстия. В результате эффективность обработки значительно повышается.

Победитовое сверло затачивается довольно быстро, поэтому необходимо делать заточку короткими и плавными касаниями.

Еще одна особенность победитового инструмента — это возможность использования материала различных марок. Различаются они по своей твердости и области использования. Так, для работы с материалами большой твердости (например, гранит) применяется сверло с наконечником из твердого победита (или среднего). Для материалов помягче применяется наконечник из сплава средней или мягкой твердости.

При выборе победитового сверла стоит обратить внимание на производителя. Самые дешевые комплектующие — от непонятных производителей из Китая. Качество у них соответствует и цене, и сломаться такие сверла могут в первый же раз. Победитовые сверла от иностранных компаний отличаются довольно высокой ценой. А если это известный бренд, то не для всех такой инструмент будет по карману. Оптимальный вариант — это отечественный продукт. Качество у него не уступает иностранным аналогам. Поэтому стоит отдать предпочтение именно российским победитовым сверлам.

Вернуться к оглавлению

Универсальный заточный станок подходит для всех типов сверел, в том числе и победитовых.

Если сверло все же затупилось, то точить его нужно следующим образом. Первым делом следует подготовить все необходимое. Для этого берется само затупившееся сверло, электрическое точило либо заточный станок с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Как все это будет подготовлено, можно приступать к работе. Изначально нужно проверить, возможна ли заточка. Если длина режущей части не менее 10 мм, то заточить и использовать такой инструмент в дальнейшем можно.

Далее берется заточный станок или электрическое точило. Чтобы качественнее и быстрее провести процесс, количество оборотов в минуту необходимо уменьшить. Связано это с тем, что чем тверже материал, подвергаемый обработке, тем меньше должна быть скорость.

Сверло нужно затачивать аккуратно, короткими касаниями его к наждачному камню. При этом постоянно необходимо контролировать процесс, так как победитовое сверло затачивается за достаточно короткое время.

Особое внимание нужно уделить и равномерности заточки. Режущие стороны должны быть одинаковыми. В противном случае центр оси сместится, что приведет к неправильной работе элемента. Это чревато получением кривого отверстия. Также требует внимания и получение правильного соотношения задних и передних углов режущей кромки.

При работе сверло не должно нагреваться. Это может привести к расслоению или растрескиванию верхних твердосплавных слоев. Поэтому периодически инструмент охлаждается, для чего применяется охлаждающая жидкость. Самый простой вариант такой жидкости — это вода.

Если сверло сильно нагрелось, то сразу помещать его в холодную воду нельзя. От резкого перепада температуры оно может треснуть. Поэтому оно должно остыть на воздухе.

Ну и стоит сразу предупредить, что нужно будет быть готовым к отрицательному результату заточки.

Победит различается по своим маркам, каждой из которой присущ свой способ заточки. В результате процесс может не дать положительного эффекта. В этом случае оптимальный вариант — купить новое сверло. Однако при этом стоит помнить, что важно и качество материала.

Если победит будет низкого качества, то инструмент сломается при первом же использовании. И восстановить его уже будет невозможно. Поэтому нельзя экономить на покупке данного элемента. Как известно, скупой платит дважды, в данном случае это полностью подтверждается.

moiinstrumenty.ru


Смотрите также

  • Как делают бетон
  • Блоки бетонные под фундамент 400х200х200 полнотелые
  • Бетонный завод гранит логистик
  • Установка блока розеток в бетонную стену
  • Сколько стоит сделать бетонную плиту
  • Анапа бетон брют
  • Расчет бетонной лестницы
  • Как утеплить бетонный пол
  • Как сделать бетон из пгс и цемента
  • Пресс бетон
  • Белоярский бетон

Как заточить сверло по бетону

Заточка сверла — это деятельность, которую вы должны выполнять регулярно, чтобы ваша дрель сохраняла максимальную производительность. Сверла являются режущей кромкой любой дрели. Поэтому делать их острыми — это то, чему вы должны научиться.

Облегчите себе работу, сохраняя остроту инструмента. Острые биты гарантируют безопасную рабочую среду и продлевают срок службы сверла , защищая его от износа. Тупой наконечник — опасный инструмент, потому что, если он сломается, он может повредить ваши пальцы.

Чтобы узнать, готово ли ваше сверло по бетону к заточке, войдите в хорошо освещенную комнату и проверьте свет, отражающийся от него сбоку. Другой способ сказать это, анализируя края и определяя, насколько они четкие. Если вы хотите приобрести идеальное сверло по бетону на рынке, посетите веб-сайт Drilling Advisor.

Инструменты для заточки

  • Электрическая настольная шлифовальная машина
  • Ленточно-шлифовальный станок или настольный шлифовальный станок
  • Колеса из карбона
  • Точилка для сверл
  • Нефтяной камень (если вы справитесь с

Перед тем, как выбрать конкретный инструмент, убедитесь, что сверло по бетону подходит. Большинство битов по бетону имеют диаметр спирали. В конце этого блога нет никакой гарантии, что вы получите острую часть, но инструмент, который поможет вам выполнить ваш следующий контракт.

Внимание: ручная дрель будет приближаться к затачивающему краю. Как и ваши руки. Однако не надевайте перчатки, так как их легко задеть машиной. Найдите наилучшее положение для заточки при использовании скамьи. Не забудьте надеть защитные очки.

Шаг 1: ознакомьтесь с рабочей средой

Сверло — это небольшой компонент со множеством функций. Например, выступ — это режущая кромка, площадка или площадка — это часть, которая поддерживает режущую кромку, а долото — это линия, проходящая вдоль стержня долота.

Шаг 2: Подготовка сверла

Перед началом процесса заточки обратите внимание на любые заусенцы, которые могут остаться на сверле. Если их не снять, это может привести к серьезной травме, когда бита случайно соскользнет.

Шаг 3. Выберите инструмент для заточки

Убедитесь, что защитные кожухи с обеих сторон инструмента для заточки установлены идеально. Убедитесь, что расстояние до охранников дает вам достаточно места для маневра.

Шаг 4: Возьмите сверло по бетону

Держите сверло руками под углом 60 градусов к затачивающему краю. Возьмите посадку и разместите ее прямо напротив ремня. Вы будете использовать одну руку, чтобы держать биту или управлять ею, а другой рукой будете направлять инструмент для заточки.

Шаг 5: Обрежьте посадочную площадку

Поднимите сверло и надавите на точило.

Шаг 6: Придание формы кромке

Движения вашей руки создадут угол долота, когда вы двигаете рукой, удерживая сверло по направлению к другой руке. Угол, который вы получаете здесь, составляет 45 градусов к губе.

Шаг 7: Придание формы посадочной площадке

Поверните или поверните сверло против часовой стрелки, чтобы создать круглую посадочную площадку, обеспечивающую большую поддержку губ.

Шаг 8. Резка, придание формы и вращение

Заточка бетона — это не одношаговое путешествие. Вы должны продолжать повторять один и тот же процесс, пока не получите желаемую точность. Держите сверло под углом 180 градусов, чтобы заточить другую сторону кромки.

Предостережение: шаг производит больше тепла, которое необходимо охладить. Чашка с холодной водой поможет снять жар, окунув биту внутрь. Было бы полезно, если бы вы не допускали, чтобы бита была слишком горячей, потому что она может потерять свою целостность из-за перегрева.

Шаг 9. Повторите процесс заточки

Каким бы острым ни было сверло по бетону, продолжайте его затачивать, сосредоточившись на следующей работе. Заточка биты требует больше терпения, потому что работа, которую она выполняет, требует больших усилий. Идея повторяющегося процесса состоит в том, чтобы убедиться, что все края сверла обработаны правильно и все они острые.

Заключительное слово

Обучение заточке сверла по бетону — это не то, что вы можете обойти, если хотите сохранить свою профессиональную честность. Вам понадобится терпение и множество испытаний, чтобы стать одним из лучших в своей местности. Не забывайте носить с собой средства индивидуальной защиты, будь то задание или задание по заточке.

Ознакомьтесь с лучшими способами заточки сверла по камню

Сделай сам 

При непрерывном сверлении каменной кладки ваше сверло затупляется, что снижает его скорость и эффективность. Сверла для каменной кладки стоят недешево, и кажется, что лучший способ продолжать работать с максимальной отдачей — это заточить их, чтобы сэкономить несколько долларов. Поэтому вы можете захотеть перейдите по этой ссылке , чтобы узнать больше о лучших сверлах по каменной кладке.

Here Are Some Things That You Will Need

  • Bench grinder
  • Safety goggles
  • Coldwater

Set Up Your Workbench and the Grinder

Source: blogspot.com

  • Найдите достаточно места на рабочем столе, чтобы вы могли двигать руками.
  • Очистите стол и удалите все горючие материалы из зоны измельчения
  • Установите настольный шлифовальный станок на верстак близко к краю, чтобы вы могли стоять, когда вы стоите заточите сверло
  • Закрепите или зафиксируйте верстак, чтобы остановить ненужные движения
  • Рядом должна быть чистая вода, проверьте, Кофемолка имеет небольшой контейнер, но если вы можете использовать пластиковый контейнер, тем лучше, потому что вода дольше остается прохладной.

Установка сверла

Источник: familyhandyman.com

  • Держите сверло обеими руками на кончиках больших и указательных пальцев, что дает вам возможность перемещать сверло в любом направлении.
  • Удерживая сверло по камню на расстоянии одного дюйма от кончика сверла, положите левую руку на хвостовик сверла. Убедитесь, что положение удерживания удобно.

Заточка биты по камню

Источник: bobvila.com

Внимание! На этом этапе у вас должна быть вся защитная одежда. Не рекомендуется надевать перчатки, так как они могут застрять на шлифовальном круге.

  • Включите шлифовальную машину, удерживая сверло между пальцами.
  • Поместите указательный палец правой руки на упор инструмента шлифовального станка.
  • Подведите сверло к шлифовальному кругу на 1 миллиметр.
  • Используйте режущую кромку сверла в качестве угла сверления. Угол может составлять 60 градусов или около того.
  • Прижмите сверло по камню к шлифовальному кругу с некоторым усилием
  • Убедитесь, что поверхность сверла чистая и имеет ровный вид. Убедитесь, что на режущей кромке нет сколов или неровностей.
  • С помощью угломера проверьте сверло, которое должно показывать не менее 118 градусов. В качестве альтернативного теста можно было бы поместить две шестигранные гайки и удерживать дрель между ними.
  • Переверните и повторите процесс заточки на другой режущей поверхности.
  • Обеспечьте максимальное сходство обеих режущих кромок
  • Используйте короткие импульсы для заточки сверла, охлаждая сверло водой. Наилучшей практикой будет окунать сверло в воду после каждого шлифовального шва.

Читайте также: 6 типов сверлильных станков и их применение!

Заточка задней поверхности сверла

Источник: ytimg. com Заточка кромки предотвратит трение сверла о материал.

  • Держите сверло между большим и указательным пальцами. Сверло, работающее под углом 60 градусов, на этот раз подает шлифовальный круг под наклоном, поэтому поверхность за режущей кромкой первой соприкасается с шлифовальным кругом. Идея здесь состоит в том, чтобы убедиться, что за режущей поверхностью не осталось материала, оставив режущую поверхность единственным местом для сверления.
  • Использование инструмента для заточки
  • Экономия денег и времени при заточке сверла по камню достигается за счет использования точилки для сверла. Точилки доступны в различных размерах и формах, чтобы удовлетворить ваш бюджет и потребности в заточке каменных инструментов.

    Final Word

    Навыки заточки, описанные в этом посте, являются общими, которые вы можете использовать для заточки сверл по каменной кладке. Сверление кладочных материалов уже требует больших затрат энергии.

    Насосная станция не включается при открытии крана: не набирает давление, не качает, не включается и других

    Основные неисправности насосной станции и их устранение

    У каждого оборудования есть свой ресурс работы. При отсутствии заводского брака и правильном подключении насосная станция будет работать долго. Если при монтаже были допущены ошибки или произошли механические деформации трубопровода, насосное оборудование начнет работать с перебоями. Любое отклонение необходимо диагностировать сразу же, чтобы не допустить окончательной поломки. Некоторые детали стоят дорого – легче купить новое устройство, нежели ремонтировать старое.

    Содержание

    1. Принцип работы насосной станции
    2. Насос качает воду без перерыва
    3. Не поступает вода в трубы при включении
    4. Вода поступает рывками
    5. Не включается насос
    6. Станция часто включается и выключается
    7. Поломка эжектора
    8. Оборудование работает, но воды нет
    9. Неисправности в реле давления
    10. Заводской брак или неправильные настройки при установке

    Принцип работы насосной станции

    Насосная станция состоит из трех основных узлов – собственно насоса, аккумулятора, блока управления. В домашних системах чаще всего устанавливают поверхностные насосы, которые достают воду через шланг или трубу. Корпус и элементы автоматики находятся вне жидкости. Аккумулятор – это емкость, внутри которой расположена резиновая герметичная груша. При наборе жидкости резина растягивается, создается предельное давление и мотор отключается. Емкость отдает воду по трубам к заборным устройствам в доме. Блок автоматики с прикрепленным манометром регулирует давление. Если давление падает, то в его нижней точке двигатель снова включается и насос начинает качать воду. Такой режим работы защищает устройство от перегревания и преждевременного выхода из строя.

    Изменения в работе в одном из узлов влекут за собой неполадки в других частях оборудования.

    Насос качает воду без перерыва

    Есть несколько причин, из-за которых насосная станция не отключается после набора воды. Одна из них – засорение входного отверстия в корпусе реле давления. Прежде чем начинать искать более серьезную причину, необходимо проверить, не попал ли мусор в блок автоматики и не мешает ли срабатывать контактам. Возможно также окисление контактов. Блок разбирают, контакты зачищают и все собирают в обратном порядке.

    Вторая причина – утечка жидкости. В таком случае давление не может подняться до своего максимального значения, что не дает сработать контактам на отключение оборудования. Чаще всего утечки бывают в аккумуляторном блоке. Если смазать его мыльным раствором или пеной для бритья, можно определить место утечки. Для герметизации необходимо обезжирить участок и провести пайку. Утечка может произойти из-за нарушения одного из стыков магистрали. Из трещины будет постоянно вытекать вода – чтобы поддерживать нужное давление насосной станции придется работать в непрерывном режиме. Искать проблемное место нужно сразу, так как двигатель может сгореть из-за постоянных перегрузок и отсутствия охлаждения.

    Падение уровня воды в источнике приводит к тому, что по всасывающей трубе не поступает жидкость, из-за чего насосная станция не набирает давление и устройство не отключается. Для устранения неполадок нужно опустить всасывающий шланг глубже. Если грунтовые воды ушли полностью, придется искать новое место для скважины.

    Одной из частых причин несвоевременного отключения двигателя является разрыв резиновой мембраны внутри корпуса гидроаккумулятора. Это может быть заводской брак или неправильные настройки реле. При очень высоком верхнем пороге давления резина не выдерживает и лопается. Устранить неполадку можно только установкой новой мембраны и регулировкой реле.

    Поврежденную резиновую мембрану можно завулканизировать. Для этого ее снимают, ремонтируют и ставят обратно.

    Если на входе стоит фильтр и он забился частицами глины/песка, станция может долго не выключаться, пока не наберет воду и давление не поднимется до нужного уровня. В таком случае фильтр нужно почистить или заменить.

    Не поступает вода в трубы при включении

    Причина может заключаться в износе крыльчатки. В таком случае станция будет работать непрерывно, а вода не будет поступать. Иногда внутренние детали в дешевых насосах изготавливают из пластика. Они быстро стираются под воздействием песка или камней. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической.

    Двигатель разбирают и осматривают. Если на краях видны следы истирания, требуется замена крыльчатки.

    Вода поступает рывками

    Одна из причин поломок насосных станций — пересыхание скважины

    Причины работы насосной станции рывками:

    • пересыхание скважины;
    • скачки давления или напряжения;
    • повреждение мембраны;
    • ошибки при обустройстве скважины.

    Если в насос вместе с водой попадает воздух, это приведет к неравномерной подаче жидкости во все точки распределения, находящиеся в доме.

    Засорение насосной станции приводит к остановке работы. Давление при этом падает и частички мусора отлипают от входного отверстия. Устройство снова включается и затягивает грязь, что опять приводит к остановке двигателя. При этом в доме вода будет идти рывками.

    Если с самого начала оборудование работает неравномерно, значит вся магистраль смонтирована неправильно – есть утечки. Нельзя засыпать трубы землей, пока не протестирован насос, иначе потом придется раскапывать снова и осматривать весь участок.

    Проверяют также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Одновременно необходимо проверить скважину, не уменьшилась ли ее производительность – возможно, потребуется очистить ее от ила.

    На участке от всасывающего до входного патрубка может наблюдаться подсос воздуха. Насосная станция в таком случае работает, но воду подает рывками. Исправляется ситуация заглублением трубы в скважину. Если не помогает, значит нарушена герметичность всасывающей трубы – ее достают, проверяют и ремонтируют.

    Не включается насос

    Для начала необходимо проверить, есть ли в сети напряжение. Устройство необходимо выключить, если не подключен стабилизатор, чтобы двигатель не перегорел.

    Иногда перегорают контакты. Чтобы возобновить работу станции их нужно зачистить наждачной бумагой. Устройство в этот момент должно быть обесточено.

    Самая большая неприятность – сгоревший двигатель. Если слышен запах горелой изоляции, мотор придется менять. Менять обмотку в сервисном центре очень дорого, поэтому мастера рекомендуют покупать новый мотор. Если есть возможность, приобретают новый насос. При трещине в подшипнике или выходе из строя конденсатора насосная станция также не будет работать – необходимо заменить поврежденные детали.

    При длительном простое крыльчатка иногда прилипает к корпусу и не может самостоятельно двинуться. Для этого устройство отключают от сети и вручную поворачивают крыльчатку.

    Станция часто включается и выключается

    Для бесперебойной работы насоса рекомендуется установить стабилизатор напряжения

    При повреждении трубопровода в земле насосное оборудование может включаться и выключаться чаще положенного. При включении создается необходимое давление в системе и жидкость поступает в накопительный бачок. При этом часть ее уходит в землю из-за трещин или изломов в трубе. Если все узлы станции работают нормально, проблему необходимо искать в трубах. Для этого раскапывают всю магистраль и ищут утечку. Это может занять много времени, поэтому перед началом раскопок на участке необходимо исключить все остальные причины.

    При недостаточном уровне электропитания оборудование вынуждено постоянно включаться, чтобы крыльчатка могла набрать нужную скорость для закачки воды в систему. Причиной может быть как источник питания, так механическая или электрическая часть устройства. Входные и выходные патрубки после длительной эксплуатации засоряются, поэтому их промывают чистящим раствором. Нестабильное напряжение в домашней сети дает неравномерную работу насоса. Проверяют показатель напряжения при работающей станции. В случае необходимости устанавливают стабилизатор.

    Накопительная емкость при длительной эксплуатации может иметь микротрещины, через которые уходит жидкость. Ремонт проводить не желательно – лучше заменить его полностью.

    В гидроаккумуляторе создается давление около 1,5 атмосфер. При заполнении резиновой мембраны жидкостью давление возрастает и выдавливает воду в трубы. Если воздух уходит из-за трещин, нужного давления не возникает. Трещины в стальной конструкции можно заварить или заменить емкость.

    Поломка эжектора

    Насосное оборудование с эжектором позволяет доставать воду с больших глубин – до 45 метров, но с ним также бывают проблемы. Чаще всего внутрь попадают камни, и циркуляция жидкости в трубе отсутствует. В таком случае необходимо достать трубы и прочистить их от скопившегося мусора, а затем промыть сильной струей воды. Так бывает, когда пора чистить скважину, поэтому рекомендуется вызвать бурильную бригаду, у которой имеется подходящее оборудование.

    При поломке или засорении эжектора жидкость с большой глубины поднять невозможно, поэтому оборудование будет включаться, но вода не дойдет до поверхности.

    Оборудование работает, но воды нет

    В первую очередь проверяют обратный клапан. В него попадает грязь, песок, глина, поэтому его может заклинить, и вода не попадет во всасывающую трубу. Иногда после длительного периода работы клапан нужно заменить.

    Если между насосом и скважиной нет жидкости, устройство не может запуститься. В корпусе есть заливное отверстие – его необходимо наполнить водой.

    Иногда оборудование с самого начала не хочет работать. Возможно, при расчете мощности были допущены ошибки и насос не соответствует глубине скважины. В таком случае меняют устройство – его параметров не хватит. Характеристики электросети также влияют на работу прибора. Если он рассчитан на трехфазную сеть, придется менять электропроводку.

    Обычный засор также может застопорить ход жидкости. Перед этим обычно меняется качество воды – в ней есть посторонние примеси. Напор снижается постепенно, пока совсем не прекратится. Нужно для начала отсоединить выходную трубу и включить устройство – если жидкость потечет, значит засор образовался на другом участке системы, возможно, при входе в домашнюю сеть, где диаметр трубы меняется с большого на малый.

    Если вода из насосной станции не идет, значит, пробка образовалась в клапане или всасывающей трубе.

    Оборудование может перекачивать жидкость из скважины, но по пути вода уходит. Сначала проверяют места соединений насоса и трубопровода, а также место входа магистрали в домашнюю систему.

    Чтобы мастерам легче было разобраться, необходимо знать, из какого материала выложен подземный трубопровод и сколько ему лет:

    • старые металлические трубы подвержены коррозии, из-за которой образуются дыры;
    • пластиковые неутепленные конструкции могут промерзать и лопаться.

    Если часть пластиковой магистрали проходит на открытом воздухе, это также может провоцировать повреждение конструкции. Практически все виды пластика без защитного покрытия боятся ультрафиолета.

    Менять участок трубы – дело нескольких дней, поэтому стоит подумать, где брать воду, пока рабочие найдут проблему и устранят ее.

    Неисправности в реле давления

    Устройство реле давления

    Большинство проблем при работе насосной станции связано с некорректными настройками реле или его поломкой. Суть реле давления в том, что оно способно замыкать и размыкать сеть при достижении границ, установленных при заводских настройках.

    Достигая нижней границы, цепь замыкается и устройство включается, при достижении верхней границы цепь размыкается и насос прекращает качать воду. Работа реле сопровождается характерным щелчком.

    Момент включения и выключения можно настроить вручную. Для этого необходимо подтянуть или ослабить две пружины:

    • Первая – большая, отвечает за момент выключения. Подкручивая ее по часовой стрелке, можно увеличить или уменьшить показатель давления, при котором устройство отключится. Например, если ранее прибор выключался при 3 барах, после накрутки будет выключаться при 3,5.
    • Вторая пружина меньшего размера. Она отвечает за включение и показывает разницу между верхним и нижним значениями. Заводские настройки показывают значение 1,4 – 1,5 бар.

    Если разница в значениях небольшая, станция будет включаться часто. Это может привести к быстрому выходу из строя двигателя из-за перегрева. В противоположном случае, при большой разнице, напор воды в кране может снижаться до минимума, что неудобно при пользовании душем, а также влияет на работу стиральной машины.

    После настройки реле необходимо закачать воздух в гидроаккумулятор с помощью простого велосипедного или автомобильного насоса с манометром. Для этого показатель запуска станции, к примеру 1,8 бар, умножают на 0,9, получается значение 1,62 бар. Накачать воздух внутрь и проверить с помощью манометра.

    Заводской брак или неправильные настройки при установке

    В случае заводского брака или неправильной установки прибор может вообще не включиться. Если монтаж делается самостоятельно, во избежание поломки лучше позвать специалиста. При изначальных неполадках в работе узлов устройство какое-то время проработает и выйдет из строя. Гарантийный талон нельзя выбрасывать до окончания срока эксплуатации.

    Если проблемы начались сразу, лучше заменить станцию на более дорогую и надежную. Для этого нужно проверить устройство в сервисном центре и зафиксировать поломку.

    Характеристика неисправностей насосных станций и их ремонт своими руками

    Устройство, обеспечивающее автономное водоснабжение, временами выходит из строя. Ремонт насосной станции своими руками проводится только после выявления причин поломки. Это может быть связано с отключением электроэнергии, поломкой гидроаккумулятора или насоса. Устранение некоторых неисправностей возможно своими силами, для этого не требуется привлекать профессионалов.

    Содержание

    • Устройство станций
    • Принцип работы
    • Основные неисправности станций и их ремонт
    • Станция не отключается
    • Слишком частое включение
    • Воздух в воде
    • Станция не включается
    • Мотор работает, но вода не поступает
    • Оборудование работает рывками
    • Отказ оборудования отключаться
    • Вода поступает неравномерно
    • Некоторые виды ремонтных работ
    • Рекомендации по установке и эксплуатации насосных станций

    Устройство станций

    Насосная станция состоит из следующих узлов:
    ­

    1. Насос. Отличается 2 разновидностями: погружного типа и поверхностного. Его задача заключается в выкачивании воды из колодца или скважины и поддержания давления в системе.
      ­
    2. Заборный шланг. Погружение его в воду идет на максимальную глубину.
      ­
    3. Обратный клапан. Благодаря ему при остановке насоса вода не стекает обратно в колодец.
      ­
    4. Фильтр. Он не позволяет грязи забивать насос. Ставится перед обратным клапаном.
      ­
    5. Гидроаккумулятор. Это емкость, разделенная мембраной. Устройство необходимо для поддержания давления при остановке насоса. В одну часть емкости заходит вода, а во вторую подается инертный газ под давлением. Он и обеспечивает необходимый напор при остановке оборудования.
      ­
    6. Блок управления. Состоит из манометра, который фиксирует величину давления и реле, которое отвечает за включение и выключение насоса.

    Принцип работы

    После запуска системы вода заполняет предназначенный ей объем в гидроаккумуляторе. Как только давление сравняется с выставленным верхним порогом на реле, насос останавливается.

    При открытом кране давление в системе уменьшается. Вода начинает вытекать из гидроаккумулятора. Происходит это, пока давления не достигнет нижнего порога. Затем сразу же идет включение насоса, вода заполняет систему.

    В случае постоянно открытого крана насос работает непрерывно. Как только расход прекращается, насос продолжает работать до тех пор, пока гидроаккумулятор не пополнит необходимый запас воды.

    Основные неисправности станций и их ремонт

    Какого бы производителя ни была станция, поломки примерно одинаковые:

    • ­станция перестает отключаться;
      ­
    • слишком часто включается;
      ­
    • появление воздуха в воде;
      ­
    • станция не включается;
      ­
    • мотор работает, но вода не поступает;
      ­
    • оборудование работает рывками;
      ­
    • отказ оборудования отключаться;
      ­
    • вода поступает неравномерно.

    Станция не отключается

    Если насос работает стабильно, но давление не набирается, то причины в следующем:
    ­

    • Отсутствие воды в скважине. При длительной работе это приведет к перегреву двигателя и его сгоранию, потому что вода охлаждает мотор в процессе работы. Чтобы этого не произошло, требуется наличие датчика, который дает информацию об уровне воды в колодце.
      ­
    • Магистраль не пропускает через себя такой объем воды. Причина бывает в большой протяженности трубопроводов, малом диаметре труб или нарушении герметичности системы.
      ­
    • Засор фильтра или обратного клапана. Эти узлы снимаются и чистятся.
      ­
    • Неисправно или неверно выставлен в реле показатель отключения насоса. Если эта величина высока, насос не в состоянии прогнать такое количество жидкости и работает непрерывно. Требуется провести регулировку реле.
      ­
    • Засорилось реле. Нужно прочистить контакты. Одновременно чистится входное и выходное отверстие, а также убираются соли на регулировочных пружинах.
      ­
    • Износилась крыльчатка насоса. Необходима ее замена.
      ­
    • Низкое напряжение в сети. Требуется установка стабилизатора напряжения.

    Слишком частое включение

    Частое включение оборудования приводит к быстрому его износу. Такие поломки следует устранять как можно скорее.

    Причины бывают в следующем:

    • Малый объем бака гидроаккумулятора. Насосу приходится часто включаться из-за быстрого расхода воды. Нужно поставить емкость большего размера.
      ­
    • Низкий перепад пределов срабатывания реле. Его нужно увеличить, сделав нижний предел 1 – 1,5 атм.
      ­
    • Включение насоса должно происходить при давлении, которое на 0,2 атм. меньше, чем в гидроаккумуляторе. Если ниже давление в емкости, то насос будет часто включаться.
      ­
    • Засор обратного клапана привод к стеканию воды. Насос включается чаще. Узел требует прочистки.
      ­
    • Повреждена мембрана гидроаккумулятора или место крепления ее к корпусу. Емкость снимается, деталь меняется.
      ­
    • Неисправен золотник гидроаккумулятора. Он требует замены. Для этого требуется снятие мембраны.
      ­
    • Отсутствие герметичности в системе. Ведется поиск таких мест и устранение поломки.

    Воздух в воде

    Допустимо только небольшое присутствие воздуха в системе. Увеличенное его количество образуется по причинам:

    1. Опустился уровень воды в скважине и насос вместе с жидкостью качает воздух. Требуется опустить насос ниже.
      ­
    2. Подсос воздуха в систему из-за потери герметичности. Нужно устранить все щели в соединениях.

    Станция не включается

    Такое происходит в следующих случаях:

    • Отсутствие требуемого напряжения.
      ­
    • Поломка мотора. Нужен его ремонт или замена.
      ­
    • Вышел из строя шнур. Он заменяется на новый.
      ­
    • Окисление контактов в розетке, вилке или в месте соединения шнура с мотором. Все эти поломки устраняются самостоятельно.

    Мотор работает, но вода не поступает

    Если мотор работает, а вода не поступает, то причины бывают следующего характера:
    ­

    • В случае малого напряжения в сети крыльчатка будет вращаться с небольшим количеством оборотов. Этого недостаточно, чтобы подать жидкость во все точки системы.
      ­
    • Причина бывает в отсутствии воды в трубопроводе. Происходит это в результате нарушения герметичности или выхода из строя обратного клапана. Все неполадки требуют устранения.
      ­
    • На участке трубы между колодцем и насосом может отсутствовать вода из-за длительного простоя оборудования. Устраняется причина путем доливки жидкости через специальное отверстие в трубопроводе.
      ­
    • При понижении уровня воды в скважине, насос будет работать вхолостую. Его требуется опустить ниже или подать глубже входной контур.
      ­
    • В результате износа лопастей крыльчатки. В таком случае она требует замены.

    Оборудование работает рывками

    Если агрегат работает рывками, то причины следующие:
    ­

    • Занижено давление в воздушной камере гидроаккумулятора. Проверяется оно машинным манометром. Если после подкачки падение продолжается, следовательно, в корпусе имеется трещина. Устраняется она холодной сваркой.
      ­
    • Повреждена мембрана. Проводится ее замена.
      ­
    • Нарушена работа узла автоматики. Давление начинает скакать, мотор работает рывками.

    Отказ оборудования отключаться

    Причина лежит в неправильной регулировке реле. Для этого в узле имеется 2 пружины:
    ­

    1. С помощью меньшей регулируется разница между минимальными и максимальными показателями давления.
      ­
    2. Большая пружина фиксирует нижний и верхний предел отключения насоса.

    В процессе работы пружины растягиваются и регулировка сбивается. Кроме того, сам насос иногда не может выдать необходимого давления из-за выработки внутренней поверхности стенок.

    Вода поступает неравномерно

    Если вода поступает неравномерно, то основной причиной является появление в системе воздуха. При открытии крана жидкость то поступает, то нет. Основной причиной является подсос воздуха при понижении уровня воды в колодце. Однако может быть и нарушение герметизации в соединениях.

    Некоторые виды ремонтных работ

    Ремонтные работы бывают разного вида сложности. Если прочистка обратного клапана или замена фильтра проводится без особого труда, то установка новой мембраны требует специальных знаний.

    Если вместе с водой из гидроаккумулятора выходит и воздух, значит, мембрана имеет повреждение. Когда из ниппеля вместе с воздухом выходит вода, то и он поврежден. Вода с воздухом находятся в разных камерах, разделенных мембраной, они никогда не смешиваются.

    Порядок работ:

    1. Емкость отключается от системы, кладется на бок для слива жидкости. Снизу подставляется бак.
    2. Снимается фланец и вода выпускается. Чтобы она быстро не входила, 2 болта оставляются. Они только ослабляются. Полное снятие происходит в последний момент.
    3. Мембрана удаляется.
    4. Внутренняя поверхность бака очищается от грязи, промывается и вытирается насухо.
    5. Устанавливается новая мембрана.
    6. Если станция большого размера, то установка мембраны вызывает затруднение. Чтобы дотянуться до дна емкости, используется веревка, которая привязывается к держателю. Затем его резьбовая часть фиксируется гайкой.
    7. Устанавливается фланец.
    8. Закачивается воздух и давление проверяется манометром.

    Рекомендации по установке и эксплуатации насосных станций

    Если установку станции провести в соответствии с рекомендациями, то в процессе эксплуатации будет возникать меньше поломок.

    Советы:

    • Трубопроводы сделаны из пластика, поэтому при монтаже они не должны перекручиваться, чтобы не снижалась их пропускная способность.
      ­
    • Все места стыковки проверяются на герметичность.
      ­
    • В качестве разъемного соединения рекомендуется использование «американки», которая хорошо себя зарекомендовала.
      ­
    • Установка обратного клапана носит обязательный характер. Желательно снабдить узел защитной сеткой, чтобы исключить попадание грязи.
      ­
    • Трубопровод опускается ниже поверхности уровня воды в колодце на 30 см. Расстояние до дна должно оставаться 20 см, чтобы не захватывать снизу грязь.
      ­
    • Диаметры труб закладываются большего размера, если вода транспортируется из дальнего источника. Максимальная глубина уровня жидкости не должна превышать 4 м.
      ­
    • В систему лучше вмонтировать защиту от сухого хода.

    В процессе обслуживания устройство не требует вмешательства человека. Исключение составляет гидроаккумулятор. Здесь ежемесячно проводится проверка уровня давления воздуха и подкачка его в случае необходимости. Стравливается лишний, чтобы не уменьшался полезный объем площади бака.
    Периодически просматривается реле, зачищаются контакты, убирается накопившаяся грязь.

    При наличии насосной станции, чтобы она меньше доставляла хлопот, следует проводить регулярно техническое обслуживание. В первую очередь, это касается гидроаккумулятора. Постоянно следить за герметичностью системы. Устранять мелкие неисправности и в случае необходимости проводить крупные ремонты своими руками.

    Накачка в существующую напорную магистраль

    Компания Romtec Utilities устанавливает новые насосные и подъемные станции для различных применений и типов воды. Частый сценарий при проектировании новой насосной системы – подключение насосной станции к существующей силовой магистрали, то есть трубопроводу, находящемуся под давлением. С практической точки зрения это отличный подход. Он использует существующую инфраструктуру и материалы и упрощает процесс установки новой насосной станции. При подключении к существующей силовой магистрали насосная станция должна быть спроектирована правильно, чтобы обеспечить полнофункциональную насосную систему.

    С инженерной точки зрения привязка к существующей силовой магистрали означает преодоление давления. Силовая магистраль, по определению, представляет собой трубу под давлением с помощью насосов или компрессоров, обычно насосов. Чтобы понять проблемы, связанные с подключением к существующей силовой магистрали, будут рассмотрены три проекта, в которых этот вид работ был выполнен. Каждый проект сталкивается с немного другим сценарием, который необходимо учитывать при проектировании насосной станции. Компания Romtec Utilities предоставила специальные знания, необходимые для проектирования, проектирования и поставки комплектных насосных станций, подключенных к существующим силовым сетям.

    Водородный завод Praxair – Порт-Артур, Техас –

    Насосы при постоянном высоком давлении

    Praxair добавила водородный завод к существующему нефтехимическому заводу Valero в рамках расширения производства дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Новая водородная установка включала насосную станцию ​​промышленной технологической воды Romtec Utilities. Существующее предприятие Valero предлагало очистку технологической воды Praxair на месте. Предостережение заключалось в том, что существующая силовая магистраль может иметь давление до 100 фунтов на квадратный дюйм. В этом сценарии насосной станции необходимо было преодолеть существующее давление напорной магистрали, чтобы перекачивать технологическую воду на очистку.

    Для преодоления 100 фунтов на квадратный дюйм требуется насос высокого давления с уникальной характеристикой. Для этого проекта требования к ожидаемому притоку, объему хранения и необходимой скорости откачки сделали невозможным использование погружного насоса. Погружных насосов, способных соответствовать требуемой характеристике, просто не было. Вместо этого компания Romtec Utilities перепроектировала свою систему, чтобы использовать самовсасывающие насосы для поверхностного монтажа. Использование этих насосов означало, что Romtec Utilities могла снабдить типичную насосную станцию ​​надежными и доступными компонентами. Это также означало, что насосная станция могла преодолеть давление в магистрали в 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы перекачивать воду в существующую систему очистки воды.

    В этом сценарии использование насосов высокого давления решило проблему закачки в существующую силовую магистраль при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм. Проблема заключалась в том, что эти насосы высокого давления всегда должны качать против высокого давления. Если существующее давление силовой магистрали упало по какой-либо причине, например, при открытии нижнего клапана, насосы не будут правильно качать без надлежащего давления. Чтобы обеспечить стабильные условия перекачки под высоким давлением, компания Romtec Utilities включила в конструкцию этой насосной станции поддерживающий обратный клапан.

    Клапан поддержания обратного давления контролирует перепад давления между силовой магистралью и нагнетательным трубопроводом насосной станции. Если давление в силовой магистрали падает, клапан уменьшает свое открытие, чтобы увеличить давление, против которого будут работать насосы. Это позволяет насосам высокого давления работать в заданных условиях откачки по характеристике насоса, но при этом удовлетворять условиям более низкого давления в силовой магистрали. Когда напорная магистраль находится на максимальном давлении 100 фунтов на квадратный дюйм, клапаны поддержания обратного давления полностью открываются, и насосы непосредственно отвечают давлению.

    Использование клапана поддержания обратного давления в этом случае имело смысл, поскольку выбранные насосы были разработаны специально для перекачивания высокого давления, а вода не содержала твердых частиц. Клапан поддерживает работу насосов в пределах заданной характеристики и без твердых частиц в воде, уменьшение отверстия клапана не создает риска засорения. В системах сточных вод, где вероятны взвешенные твердые частицы, клапан поддержания обратного давления не является лучшим подходом.

    Benham Ridge Homes — Саммамиш, Вашингтон —

    Использование датчиков давления для различных требований к напору

    Компания Pacific Properties, застройщик в Вашингтоне, добавляла новый этап застройки жилого района. Существующие дома были привязаны к существующей станции подъема сточных вод и соответствующей силовой магистрали. Застройщик решил привязать свою новую подъемную станцию ​​к существующей силовой магистрали для очистки. Как и в предыдущем сценарии, существующая силовая магистраль находилась в условиях высокого давления. Однако в этом сценарии сточные воды с высокой вероятностью содержания взвешенных твердых частиц исключали использование клапана поддержания обратного давления из-за риска засорения.

    Чтобы устранить эту проблему, компания Romtec Utilities выбрала другой подход к закачке в существующую силовую магистраль при соблюдении различных условий давления. Этот подход включал использование датчика давления и частотно-регулируемых приводов (ЧРП) для управления скоростью насоса относительно давления в силовой магистрали. В этой конфигурации датчик давления расположен на нагнетательном трубопроводе перед присоединением к существующей силовой магистрали, а частотно-регулируемые приводы расположены в щите управления лифтовой станции.

    При запуске цикла насоса давление в нагнетательном трубопроводе увеличивается. Датчик давления измеряет повышение давления и передает эту информацию на панель управления. На панели управления показания давления передаются на ЧРП в виде аналогового сигнала. Преобразователи частоты, в свою очередь, увеличивают электрическую частоту двигателей насосов, что приводит к увеличению числа оборотов рабочего колеса. По мере увеличения скорости насосов давление в нагнетательном трубопроводе увеличивается до тех пор, пока не превысит давление в существующей напорной магистрали, что позволяет подъемной станции перекачивать в нагнетательную магистраль. Как только давление стабилизируется, частотно-регулируемые приводы подают аналоговую электрическую частоту, и скорость откачки становится постоянной.

    Этот процесс основан на контроле давления в силовой магистрали, как и в проекте Praxair. Вместо закрытия и открытия клапана для управления обратным давлением двигатели насосов работают быстрее и медленнее, чтобы соответствовать давлению в силовой магистрали. Эта конструкция больше подходит для работы со сточными водами, поскольку она не ограничивает поток, увеличивая вероятность засорения. ЧРП также можно использовать при контроле расхода, а не давления в силовой магистрали.

    Апартаменты Camphora – Соледад, Калифорния –

    Насосы с частотно-регулируемым приводом

    Застройщик в Соледад, Калифорния, хотел построить новый жилой комплекс недалеко от города. Чтобы снизить затраты на строительство, застройщик решил интегрировать новую канализационную линию в существующую силовую магистраль из государственной тюрьмы Салинас-Вэлли. Тюрьма использовала две насосные станции для перекачки сточных вод, и скорость откачки менялась изо дня в день, превышая 400 галлонов в минуту. В этом сценарии разработчик хотел, чтобы насосная станция качала с одинаковым расходом независимо от давления в существующей магистрали. Опять же, поскольку это было приложение для сточных вод, Romtec Utilities решила не использовать клапан, чтобы избежать проблем с засорением.

    Самым простым решением для достижения постоянной скорости откачки было использование расходомера в нагнетательном трубопроводе. Расходомер был спроектирован так же, как и датчик давления в предыдущем проекте. Он располагался на напорном трубопроводе перед силовым узлом. Преобразователи частоты снова были расположены на панели управления и использовались для передачи информации от расходомера к насосам. Эта конкретная система также включала датчик давления, который служил в качестве резервного устройства управления на случай, если расходомер не работает.

    Для этой насосной системы целевая скорость откачки (расход) составляет 160 галлонов в минуту. Когда цикл насоса начинается, расход в нагнетательном трубопроводе измеряется расходомером. Сигнал отправляется на панель управления, когда скорость откачки ниже целевого значения 160 галлонов в минуту. В свою очередь, частотно-регулируемые приводы увеличивают электрическую частоту двигателей насосов, а насосы увеличивают скорость вращения. По мере увеличения числа оборотов в минуту скорость откачки увеличивается до тех пор, пока расходомер не обнаружит, что подъемная станция перекачивает с заданной скоростью 160 галлонов в минуту. Как только целевая скорость откачки достигнута, частотно-регулируемые приводы посылают постоянную частоту, и насосы работают с постоянной скоростью.

    В этой подъемной станции изменение давления в силовой магистрали приводит к увеличению или уменьшению скорости потока. Счетчик переключается на частотно-регулируемый привод. ЧРП изменяют электрическую частоту. Насосы работают соответствующим образом до тех пор, пока не будет достигнута целевая скорость откачки. Для приложений, где предпочтительна определенная скорость откачки, использование расходомера с частотно-регулируемым приводом для управления скоростью откачки является очень эффективной системой. Добавление датчика давления обеспечивает отказоустойчивость системы, если расходомер перестанет работать или возникнут какие-либо ошибки.

    Как заправить водяной насос для дома на колесах: шаг за шагом

    Ваш дом на колесах — это автономный дом на колесах. Если транспортное средство оборудовано водоканалами любого типа, на нем также будет установлен 12-вольтовый насос, который распределяет воду по системе.

    Этот насос обеспечивает бесперебойную подачу воды, когда вы моете руки, принимаете душ или пользуетесь кухней. Насос периодически требует обслуживания, так как накопление минералов может снизить давление воды в вашей системе. Утечки и другие проблемы также могут создать проблемы, которые вам придется решать быстро.

    Если вы только что выполнили техническое обслуживание водяного насоса RV, вам нужно будет заполнить насос, прежде чем он снова начнет работать. Заливка — это процесс подачи воды в насос, чтобы он мог выполнять остальную часть процесса перекачки самостоятельно.

    Как понять, что вам нужно заполнить водяной насос

    Водяные насосы сконструированы для бесперебойной работы при небольшом давлении воды внутри насоса. Если воды нет, насос не может использовать градиент давления для подачи воды из резервуара в раковину. Изучение того, как заправить водяной насос, имеет решающее значение для любого владельца дома на колесах.

    После ремонта или замены водяного насоса RV в камере не останется воды. Если вы попытаетесь включить его в этот момент, он просто не будет качать воду. Это означает, что вам нужно заправить водяной насос. Вам также может понадобиться заправить водяной насос при подготовке вашего дома на колесах к зиме, а затем и весной. Это работа для двух человек, поэтому перед началом работы позовите друга или члена семьи.

    Подготовка: как найти водяной насос для автодома

    Водяной насос для автодома должен включаться всякий раз, когда кто-то открывает кран внутри автодома. Чтобы заполнить насос, вам нужно добавить в него воду, когда насос включен. Прежде чем вы сможете это сделать, вам нужно найти водяной насос и подготовить необходимые материалы. Вам понадобится запас воды, отвертка, воронка и чистый шланг.

    Единого стандартного места для водяного насоса RV не существует. Некоторые производители размещают насос под одной из кроватей. Другие помещают насос в кухонный шкаф. В некоторых случаях он расположен под одним из диванов автомобиля. Как правило, насос будет расположен менее чем в нескольких футах от резервуара с пресной водой вашего дома на колесах. В руководстве пользователя должна быть схема, показывающая, где именно он находится.

     

    Как заполнить водяной насос RV

    Чтобы заполнить насос, следуйте этим пошаговым инструкциям: 

    1. Во-первых, вам нужно отсоединить насос от бака пресной воды вашего дома на колесах или городской линии.
    2. Попросите вашего напарника встать внутри фургона и открыть кран. Пока он работает, используйте воронку, чтобы медленно наливать воду прямо в насос. Вода должна постепенно начать течь из крана.
    3. Как только это произойдет, выключите насос, закройте кран и снова подсоедините водозаборную линию автофургона к резервуару с пресной водой или к местной линии подачи.
    4. Включите подачу, чтобы убедиться, что давление воды поступает в насос, и оттуда он должен работать без сбоев. Вы успешно заправили насос.

    Вы должны уделить немного времени, чтобы проверить способность вашего дома на колесах качать воду, открыв больше кранов и позволив системе выдуть весь воздух, собранный во время процесса заливки. Это активизирует систему водоснабжения и обеспечит бесперебойную работу в будущем.

    Важный совет: используйте чистый шланг для заливки

    Бак для пресной воды вашего дома на колесах должен вмещать приличный запас свежей питьевой воды, которую можно пить. Обязательно используйте чистый шланг при заливке насоса, чтобы случайно не занести бактерии или другие загрязняющие вещества в питьевую воду. Мы рекомендуем купить новый шланг специально для этой цели. Если у вас нет под рукой нового шланга, тщательно продезинфицируйте тот, который вы используете.

    Поиск и устранение неисправностей: что делать, если водяной насос RV не заправляется?

    Хотя процесс заливки водяного насоса RV достаточно прост, он не всегда приводит к предсказуемым результатам. Есть много вещей, которые могут помешать правильной заливке помпы. Чтобы решить проблему с водяной помпой RV, проверьте некоторые из этих распространенных проблем: 

    • Если насос звучит так, как будто он работает, но вода не течет, проверьте его на предмет засорения и утечек. Пуск от бака пресной воды или городской водопроводной сети. Вам необходимо проверить каждую трубу и фитинг между водопроводом и краном. Отключите светильники, чтобы проверить, не течет ли через них вода. Если вода успешно доходит до насоса, но воды по-прежнему нет, вам нужен новый насос.
    • Если водяной насос автофургона не работает после подготовки автофургона к зиме, проверьте соединения и электричество. Убедитесь, что вы оставили слив открытым во время наполнения резервуара для пресной воды и что вы все правильно подсоединили после прокачки антифриза RV через водопроводные линии. Также проверьте электропитание помпы. Он должен быть заземлен и получать 12 вольт. С помощью вольтметра проверьте, получает ли насос достаточно электроэнергии.
    • Если насос включается и выключается даже при закрытых кранах, проверьте отсутствие утечек и подготовку к зиме. Ваш водяной насос RV включится, когда обнаружит изменение давления. Обычно это происходит из-за утечки где-то вдоль линии подачи, но это также может произойти, когда неправильная подготовка к зиме повреждает внутреннюю часть насоса.

    Утечки являются причиной подавляющего большинства случаев, когда водяной насос RV не заливает воду. Утечки могут возникнуть в любом месте линии подачи, в том числе в труднодоступных местах, скрытых за панелями салона вашего автофургона, поэтому добраться до них может быть сложно. Не торопитесь и будьте методичными в своих поисках.

    Знайте, когда заменить неисправный насос

    Проблемы с давлением воды, неправильная подготовка к зиме и регулярный износ рано или поздно разрушат даже самый лучший водяной насос для автодома. Если вы все делаете правильно, но помпа по-прежнему не заправляется, возможно, пришло время заменить помпу. Профессионалы по обслуживанию автофургонов обычно не ремонтируют водяные насосы, потому что это стоит больше, чем просто установка нового насоса. Вы можете значительно сэкономить время и усилия, купив новый насос, установив его самостоятельно и правильно заправив.

    Стальной забивной анкер: Анкер забивной стальной М6, М8, М10, М12, М16, М20 купить в СПб

    Анкер стальной забивной. Забиваемый анкер из стали.

    Анкер стальной универсальный

    Универсальный забиваемый стальной анкер. Китай.

    подробные характеристики

    Анкер стальной Sormat LA

    Стальной забиваемый анкер LA от компании Sormat (Финляндия).

    подробные характеристики

    Стальные с насечками

    Забивные стальные анкера с рифлением.

    подробные характеристики

    101002958

    М6 Подробнее

    Забивной анкер

    М6

    8

    25

    Sormat

    LA

    2.1

    1.9

    углерод. сталь

    цинк

    100 шт

    28,202820,0028,20

    101002970

    М6 Подробнее

    Забивной анкер

    М6

    8

    25

    Sormat

    LAL

    2.1

    1.7

    углерод. сталь

    цинк

    100 шт

    28,502850,0028,50

    101003000

    М8 Подробнее

    Забивной анкер

    М8

    10

    30

    Mungo

    ESA

    2

    2

    углерод. сталь

    цинк

    100 шт

    21,102110,0021,10

    101002959

    М8 Подробнее

    Забивной анкер

    М8

    10

    30

    Sormat

    LA

    2.7

    3.3

    углерод. сталь

    цинк

    100 шт

    39,303930,0039,30

    101002971

    М8 Подробнее

    Забивной анкер

    М8

    10

    30

    Sormat

    LAL

    3.6

    3.1

    углерод. сталь

    цинк

    100 шт

    34,403440,0034,40

    101003001

    М10 (12х40) Подробнее

    Забивной анкер

    М10

    12

    40

    Mungo

    ESA

    3

    3

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    34,201710,0034,20

    101002960

    М10 Подробнее

    Забивной анкер

    М10

    12

    40

    Sormat

    LA

    3. 6

    5.1

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    57,202860,0057,20

    101002972

    М10 Подробнее

    Забивной анкер

    М10

    12

    40

    Sormat

    LAL

    4.8

    4.5

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    57,402870,0057,40

    101002961

    М12 Подробнее

    Забивной анкер

    М12

    15

    50

    Sormat

    LA

    5.9

    7.1

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    85,404270,0085,40

    101002973

    М12 Подробнее

    Забивной анкер

    М12

    15

    50

    Sormat

    LAL

    6.3

    7.3

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    96,604830,0096,60

    101309293

    М12 (15х50) Подробнее

    Забивной анкер

    М12

    15

    50

    Ки­тай

    3.4

    3.9

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    13,20660,0013,20

    101002979

    М12 (16х50) Подробнее

    Забивной анкер

    М12

    16

    50

    Ки­тай

    3.4

    3.9

    углерод. сталь

    цинк

    50 шт

    13,50675,0013,50

    101002962

    М16 Подробнее

    Забивной анкер

    М16

    20

    65

    Sormat

    LA

    8.7

    10.5

    углерод. сталь

    цинк

    25 шт

    216,005400,00216,00

    101002974

    М16 Подробнее

    Забивной анкер

    М16

    20

    65

    Sormat

    LAL

    10. 5

    12.2

    углерод. сталь

    цинк

    25 шт

    228,805720,00228,80

    101002980

    М16 Подробнее

    Забивной анкер

    М16

    20

    65

    Ки­тай

    5.6

    6.8

    углерод. сталь

    цинк

    5 шт
    25 шт

    54,801370,00от 54,80

    101002963

    М20 Подробнее

    Забивной анкер

    М20

    25

    80

    Sormat

    LA

    11.9

    14.3

    углерод. сталь

    цинк

    20 шт

    505,0010100,00505,00

    Анкер стальной — крепежный элемент, предназначенный для монтажа различного оборудования и конструкций к полнотелым основаниям: бетону, железобетону природному камню, полнотелому кирпичу совместно с болтами, винтами и шпильками, имеющими метрическую резьбу.

    Внутренняя резьбовая часть стального анкера имеет метрическую резьбу, при закручивании болта, винта или шпильки, стальной анкер расширяется и прижимается наружной стороной к поверхности отверстия. Забивной стальной анкер оцинкован.

    Забивной анкер M8, L=30mm Стальной — 100 шт в упаковке (☑)

    Главная → Металлические кабельные лотки
    → Лотки проволочные
    → Аксессуары к проволочным лоткам
    → Метрический крепёж
    → RC19 LS8

    Бренд:
    RC19

    В наличии:
    3872 шт.

    Центр. склад:
    Ожидается

    Оцени!

    Код товара:
    00791

    Артикул:
    LS8

    • Описание
    • Характеристики
    • Доп. информация
    • Сертификаты
    • Сопутствующие товары
    • Отзывы

    Описание

    Анкер забивной M8, L=30mm Стальной LS8

    Применяется для крепления средненагрузочных кронштейнов и консолей. В продольном сечении представляет полую гильзу со свободными торцевыми отверстиями. Внутри забивного анкера находиться металлический клин, который раздвигает усы задней части анкера. Для установки анкера в стену предварительно необходимо просверлить отверстие диаметром 10 мм., затем вставить анкер в отверстие. Далее вкручивается шпилька с диаметром М8.

    Товар поставляется кратно упаковкам:

    • В упаковке 100шт.
    • Масса упаковки  0,81 кг.
    • Объем упаковки 0,001 м3 
    Эксплуатационные характеристики
    АртикулLS8
    Масса0.01 кг.
    Объем0.00001 м3.
    Кронштейн кабельный для лотка
    00921

    Кронштейн для лотка проволочного к стене 100 мм. из сигма профиля RC19

    92,3289,15шт

    В корзину

    01366

    Потолочная консоль 300 мм. оцинкованная сталь, омега профиль PCS300 RC19

    246,08237,66шт

    В корзину

    01365

    Потолочная консоль 200 мм. оцинкованная сталь, омега профиль PCS200 RC19

    213,01205,72шт

    В корзину

    00922

    Кронштейн для лотка проволочного к стене 200 мм. из сигма профиля RC19

    129,68125,24шт

    В корзину

    00927

    Кронштейн для лотка 100 мм. RC19

    100,8095,20шт

    В корзину

    33496

    RC19 ПC2702 Потолочная стойка 35х27 мм, L=200 мм, Сендзимир

    459,90444,15шт

    В корзину

    00956

    Кронштейн для лотка проволочного к стене шириной 200 мм, быстрая фиксация RC19

    97,7092,28шт

    В корзину

    Крепежные элементы DKC
    11411

    DKC CM350001 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка

    39,4638,52шт

    В корзину

    11404

    DKC FC37040 Кусачки для проволочных лотков

    3’454,833’371,91шт

    В корзину

    11339

    DKC FC37304 Безвинтовое крепление для проволочного лотка

    271,98265,45шт

    В корзину

    Метизы DKC
    14767

    DKC CM010610 Винт с крестообразным шлицем М6х10

    4,003,90шт

    В корзину

    Метрический крепёж
    00782

    Гайка М8 с фланцем, с зубчатой насечкой DIN6923 — 200 шт в упаковке

    2,362,31шт

    В корзину

    00792

    Латунный разрезной анкер M8, L=30mm Латунный (упак. 100 шт)

    19,3718,29шт

    В корзину

    01981

    Шпилька резьбовая М8 L= 1000 мм., оцинкованная DIN 975 (упаковка 50 шт.)

    73,4471,91шт

    В корзину

    Соединители и подвесы
    01648

    RC19 SVG Соединитель проволочного лотка двойной (упаковка 50 шт)

    34,6933,50шт

    В корзину

    Лотки из нержавеющей стали AISI 304
    33727

    RC19 LKS50. 50-INOX Лоток проволочный 50х50 L3000 нержавеющая сталь AISI 304

    1’026,86991,70м

    В корзину

    33728

    RC19 LKS50.100-INOX Лоток проволочный 50х100 L3000 нержавеющая сталь AISI 304

    1’395,911’348,10м

    В корзину

    33730

    RC19 LKS50. 200-INOX Лоток проволочный 50х200 L3000 нержавеющая сталь AISI 304

    1’912,221’846,73м

    В корзину

    Лотки проволочные 4 мм
    33655

    RC19 PL30.150 Лоток проволочный 30х150 L3000

    217,34209,89м

    В корзину

    01378

    Лоток проволочный 100х35х3000

    157,71152,31м

    В корзину

    01383

    Лоток проволочный 100х60х3000

    213,47206,16м

    В корзину

    10169

    Лоток проволочный 50х35х3000- снят с производства

    144,19139,25м

    В корзину

    33656

    RC19 PL30. 200 Лоток проволочный 30х200 L3000

    246,29237,85м

    В корзину

    33661

    RC19 PL50.50 Лоток проволочный 50х50 L3000

    169,58163,77м

    В корзину

    33662

    RC19 PL50. 100 Лоток проволочный 50х100 L3000

    229,56221,69м

    В корзину

    33664

    RC19 PL50.200 Лоток проволочный 50х200 L3000

    294,50284,41м

    В корзину

    Проволочный лоток ДКС
    11264

    FC5005 ДКС Лоток проволочный 50х50х3000

    283,66276,85м

    В корзину

    11265

    FC5010 ДКС Лоток проволочный 50х100х3000

    337,96329,85м

    В корзину

    НаименованиеДокумент

    Инструкции по монтажу

    Подвес лотка. Крепление кабельных лотков к стене, потолку

    Сертификат

    Крепёжные изделия СЕРТИФИКАТ.

    Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и может быть изменена производителем без предварительного уведомления и без ухудшения характеристик изделия.

    СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р Федеральное Агенство по техническому регулированию и метрологии

    Сертификат соответствия N РОСС RU.НВ61.НО6942. Срок действия с 21.05.2020 по 20.05.2023 N0475842 и N0069410

    Отзывы LS8 RC19


    Отзывы о компании Анбик на Яндекс картах

    Анбик РК на карте Москвы — Яндекс.Карты

    Похожие товары

    Струбцина М6

    2 869,87 ₽/шт

    В корзину

    Шпилька резьбовая оцинкованная М8х2000 (25шт.

    в упаковке)

    95,04 ₽/шт

    В корзину

    Струбцина М8

    80,97 ₽/шт

    В корзину

    Шпилька резьбовая М8 L= 1000 мм., оцинкованная DIN 975 (упаковка 50 шт.)

    73,44 ₽/шт

    В корзину

    DKC CM121600 Шайба М16, кузовная DIN9021

    26,23 ₽/шт

    В корзину

    Латунный разрезной анкер M8, L=30mm Латунный (упак. 100 шт)

    19,37 ₽/шт

    В корзину

    Гайка соединительная М8., оцинкованная

    16,79 ₽/шт

    В корзину

    DKC CM121400 Шайба М14, кузовная DIN9021

    15,59 ₽/шт

    В корзину

    DKC CM121200 Шайба М12, кузовная DIN9021

    13,95 ₽/шт

    В корзину

    Комплект крепежа (болт М8*16 + гайка М8)

    6,03 ₽/кмп

    В корзину

    Болт DIN933 М8х25 5.

    8 шестигранный оцинкованный

    4,03 ₽/шт

    В корзину

    Гайка М8 с фланцем, с зубчатой насечкой DIN6923 — 200 шт в упаковке

    2,36 ₽/шт

    В корзину

    Преимущества

    Комплексные поставки сетевого оборудования с честными сроками поставки.







    Срочная доставка заказа от 3 часов в г.Москва и Московской области. Собственный грузовой транспорт это оптимальное решение для доставки крупногабаритных и комплексных заказов сетевого оборудования по Москве и Московской области.

    Доставка в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и стран СНГ осуществляем через 7 транспортных компаний для доставок грузов.

    Под собственной маркой RC19 производим в России и Беларуси телекоммуникационное и кабеленесущее оборудование и поставляем под маркой RC19 товары импортированные  нами из Китая

    Два склада в Москве рядом с метро Каширская с большой номенклатурой телекоммуникационных напольных и настенных шкафов , кабельных лотков и электротехнических комплектующих. Прямые поставки из Китая модулей вентиляторных, осевых вентиляторов, стоек 19 дюймов и медных 19 дюймовых шин .

    Надежная компания с более чем 10 летним опытом работы на рынке сетевого и кабеленесущего оборудования. Весь товар сертифицирован и является подлинным.

    Ценовая политика компании с особыми скидками для торговых, монтажных и инжиниринговых организация. Исключительно интересные цены в 3 колонке для постоянных клиентов.


    Оставить заявку

    Вставные анкеры — Grainger Industrial Supply

    105 продуктов

    Grainger предлагает множество разновидностей вставных анкеров, которые используются для крепления полок, подвешивания труб и монтажа оборудования к бетону или твердым бетонным основаниям. Отсканируйте выбор, чтобы выбрать нужную длину, глубину, диаметр, тип и материал в соответствии с вашими потребностями. Выберите инструмент настройки, соответствующий вашим спецификациям якоря. Анкерный болт и U-образный болт также являются удобными креплениями для бетона.

    Компания Grainger предлагает множество разновидностей забивных анкеров, которые используются для крепления полок, подвешивания труб и монтажа оборудования к бетону или твердым бетонным основаниям. Отсканируйте выбор, чтобы выбрать нужную длину, глубину, диаметр, тип и материал в соответствии с вашими потребностями. Выберите инструмент настройки, соответствующий вашим спецификациям якоря. Анкерный болт и U-образный болт также являются удобными креплениями для бетона.

    • Стальные непалосовые якорные анкеры

    • НЕПРАВИЛЬНОЕ СТАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ СТАЖА. Бесфланцевые вставные анкеры из углеродистой стали

    • Фланцевые вставные анкеры из нержавеющей стали

    • Стальные рулонные бесфланцевые вставные анкеры

    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Загрузка…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Загрузка…
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка.

    Оценка материала: 303

    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Загрузка…
    Загрузка …
    Загрузка …

    Материал: 304

    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…

    Материал.

    Оценка: 316

    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Погрузка

    .0052
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Загрузка…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Loading…

    Material Grade: 1008

    Фланцевые вставные анкеры из углеродистой стали

    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    5050505050505050

    Погрузка . ..
    .0052
    Загрузка …
    Загрузка …
    Нагрузка …

    Стал: 304

    9003

    Стал. Сортирован по отделке крепеж, поднимаясь

    Загрузка …
    Загрузка …
    Идет загрузка. ..

    Примечание. Информация о наличии товара предоставляется в режиме реального времени и постоянно корректируется. Товар будет зарезервирован для вас при оформлении заказа.

    Вставные анкеры — Grainger Industrial Supply

    105 продуктов

    Grainger предлагает множество разновидностей вставных анкеров, которые используются для крепления полок, подвешивания труб и монтажа оборудования к бетону или твердым бетонным основаниям. Отсканируйте выбор, чтобы выбрать нужную длину, глубину, диаметр, тип и материал в соответствии с вашими потребностями. Выберите инструмент настройки, соответствующий вашим спецификациям якоря. Анкерный болт и U-образный болт также являются удобными креплениями для бетона.

    Компания Grainger предлагает множество разновидностей вставных анкеров, которые используются для крепления полок, подвешивания труб и монтажа оборудования к бетону или твердым бетонным основаниям. Отсканируйте выбор, чтобы выбрать нужную длину, глубину, диаметр, тип и материал в соответствии с вашими потребностями. Выберите инструмент настройки, соответствующий вашим спецификациям якоря. Анкерный болт и U-образный болт также являются удобными креплениями для бетона.

    • Стальные бесфланцевые вставные анкеры

    • Бесфланцевые вставные анкеры из нержавеющей стали

    • Стальной фланцевой фланце Вставные бесфланцевые анкеры в рулонах

    49 Загрузка…0052
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Загрузка…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …

    Материал. -В якоря Материал. Стал: 303, отсортирован по отделке крепежного изделия, восхождение

    Загрузка … Загрузка ….0053

    Loading… Loading… Loading… Loading… Loading… Loading… Loading. .. Loading… Loading… Loading… Loading… Loading… Loading …

    Материал. Оценка: 304

    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …

    Материал: 316

    3

    9

    .

    0039 Stainless Steel Non-Flange Drop-In Anchors Material Grade: 316, sorted by Fastener Finish, ascending

    Loading…
    Loading…
    Loading …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …
    .
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Загрузка…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading. ..
    Загрузка …
    Загрузка …
    Загрузка …

    Материал: 1008

    . Финиш, по возрастанию
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Loading…
    Погрузка .

    Хромировка в домашних условиях: Хромирование деталей в домашних условиях (инструкция + видео)

    Как хромировать металл в домашних условиях своими руками

    Блестящий слой хрома на металлических детях и инструментах делает их красивыми, к тому же надежно защищает от коррозии. Его нанесение возможно не только на производстве, но и в домашних условиях с применением доступного оборудования. Покрытие, сделанное в мастерской подобным способом, обладает высокой стойкостью к истиранию, поэтому его целесообразно наносить даже на поверхности, которые поддаются интенсивной эксплуатации.

    Что потребуется:

    • Нержавейка;
    • уксус столовый 9%;
    • пищевая соль;
    • порошковое чистящее средство;
    • источник постоянного тока.

    Процесс хромирования деталей в домашних условиях

    Для выполнения хромирования потребуется изготовить 2 электрода из нержавеющей стали (точнее из ферритно-хромистой нержавеющей стали, а то не всем будет понятно откуда взялся хром), которая не притягивается магнитом. В ней присутствует достаточно высокое количество хрома, чтобы извлечь его и применить для покрытия. Идеально для этого подходят старые ложки. В данном случае была найдена одна такая ложка (в ней как раз и применяется недорогая ферритно-хромистая нержавеющая сталь), а для второго электрода вырезана полоска из листа нержавейки.

    Для удобства подключения проводов в электродах просверливаются отверстия.

    В стеклянную емкость наливается уксус в таком объеме, чтобы полностью покрыть деталь для хромирования. Сверху засыпается пищевая соль в расчете горсть на 0,5 л уксусной кислоты.

    В емкость опускаются электроды с подсоединенными проводами от источника постоянного тока. Это может быть повербанк, трансформатор, зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Для предотвращения замыкания, между электродами помещается разделительная диэлектрическая вставка, типа обрезка пластикового пищевого контейнера или бутылки.

    Включаем питание и ждем, пока электролит не насытиться, приобретя черный цвет.

    После этого его нужно отфильтровать через вату.

    Деталь для хромирования перед обработкой следует зачистить. Любые царапины и прочие дефекты на ней будут видны сквозь слой хрома, поэтому если требуется, то ее нужно буквально отполировать.

    Затем заготовка тщательно вымывается в растворе порошкового чистящего средства. Оно обезжирит поверхность, и позволит присоединять к ней хром.

    Электролит в стеклянной емкости необходимо разогреть до температуры 60-95 градусов Цельсия, к примеру, поставив электрическую плиту. Затем в него окунается электрод из нержавейки более высокого качества, в данном случае ложка, и деталь для хромирования. На электрод подключается минус от источника питания, а на заготовку плюс. Скорость хромирования зависит от мощности применяемого трансформатора или зарядного.

    В итоге получаем стойкое блестящее покрытие. Особенно хорошо оно ложится на латунь и омедненную поверхность. Если деталь из стали, и в дальнейшем она будет использоваться в сложных условиях, тогда лучше сначала провести ее омеднение, а потом хромирование.

    Смотрите видео

    Оцинковка стали в домашних условиях — https://sdelaysam-svoimirukami. ru/7523-ocinkovka-stali-v-domashnih-uslovijah.html

    Как хромировать металл в домашних условиях: технологии, оборудование

    Главная » Обработка металла » Защита » Как правильно хромировать металл?

    На чтение 7 мин

    Содержание

    1. Что такое хромирование?
    2. Зачем нужно хромирование?
    3. Технология хромирования деталей
    4. Оборудование для хромирования
    5. Как хромировать детали?
    6. Подготовка детали
    7. Как готовить электролит?
    8. Этапы хромирования
    9. Причины появления дефектов

    Чтобы защитить металлические конструкции от коррозии, повысить прочностные характеристики и улучшить эстетичность их внешнего вида, применяют технологию хромирования. Она относительно несложная и доступна для освоения, но перед тем, как хромировать любой металл, нужно тщательно изучить технологию обработки, чтобы не допустить ошибок.

    Хромированный металл

    Что такое хромирование?

    Хромирование деталей заключается в нанесении специального покрытия на металлическую поверхность. Существует два основных метода:

    1. Насыщение поверхностных слоёв диффузионным методом. Максимальное число атомов хрома проникает внутрь металлической кристаллической решётки.
    2. Электролитический метод. Заключается в катодном осаждении хрома на стальную конструкцию под действием электрического тока.

    Покрытие хромом проводится только на чистую подготовленную поверхность. Особенностью процесса является нанесение однородного слоя определённой толщины на конструкции различных форм. Покрытие может выполнять декоративную или защитную функцию.

    Толщина образуемого слоя — от 0,075 до 0,25 мм. Твёрдость — 66–70 HRC. Поверхность имеет шероховатости и чем толще наносимое покрытие, тем больше дефектов. Поэтому после хромирования требуется полировка заготовок.

    Технология предусматривает применение растворов:

    • с хромовым ангидридом;
    • с сульфатом или хлоридом хрома.

    Зачем нужно хромирование?

    Процесс хромирования проводится для следующих целей:

    1. Защиты металлов от коррозии, резких перепадов температуры.
    2. Восстановления поверхности металла. Возможно повышение срока эксплуатации конструкций, при условии износа поверхности на глубину до 1 мм.
    3. Повышения износостойкости. Хромовое покрытие способно стойко переносить трение, механические воздействия, температурные расширения. Позволяет защищать основной металл от негативных внешних факторов.
    4. Улучшения отражающих свойств. Хромированный слой обладает отражающими свойствами. Применяется в осветительных приборах для улучшения видимости корпусных элементов или знаков.

    Увеличение защитных качеств (Фото: Instagram / chrome_fusiontech)

    Технология хромирования деталей

    Существуют следующие виды хромирования:

    1. В электролитической среде. Атомы Cr осаждаются на токопроводящие наружные слои металла. Реакция протекает при подаче напряжения на электроды. Образуемый слой отличается стойкостью к химически активным средам и механическим воздействиям.
    2. Химическое хромирование. Это восстановительная реакция хрома из солевого раствора в присутствии реагентов. Наличие фосфора позволяет избавиться от серого оттенка на металле. Метод требует обязательного использования защитной экипировки.
    3. Декоративное хромирование с применением гальванической кисти. Метод простой и не требует наличия опыта проведения подобных работ. Контроль толщины происходит одновременно с процедурой нанесения хромового покрытия.

    Оборудование для хромирования

    Для хромирования в домашних условиях потребуется:

    1. Гальваническая ванна. Это ёмкость, покрытая снаружи теплоизоляционным слоем. Подходит любой сосуд, стойкий к химической среде.
    2. Источник питания для подключения электродов. Он должен иметь мощность до 1 кВт, регулятор по напряжению, рассчитанный на ток 50 А.
    3. Нагреватель из материала стойкого к кислой среде для подогрева электролита.
    4. Температурный датчик, откалиброванный для измерений при температурах от 00С до +1000С.
    5. Свинцовая пластина, выполняющая роль анода. Нужно сделать крепление внутри ёмкости, чтобы она была от стенок на расстоянии. Катодом служит деталь, к которой нужно прочно закрепить контактный провод.

    Новичкам рекомендуется использовать набор для хромирования, в котором есть нужные реагенты для химической металлизации. Многие производители в комплект включают подробную инструкцию по нанесению покрытия.

    Гальваническая ванна (Фото: Instagram / pt_plast)

    Как хромировать детали?

    Хромирование конструкций своими руками в домашних условиях необходимо выполнять в просторном нежилом помещении. Нужно подготовить инструменты, плотную одежду, очки, респиратор.

    Для подготовки раствора нужно использовать неметаллические ёмкости. Связано это с необходимостью применения окислительного раствора.

    В качестве катода следует использовать тонколистовой свинец или оловянный сплав. Ванна для электролиза может быть пластиковая цилиндрическая или прямоугольная. Если раствора было приготовлено больше требуемого объёма, его можно хранить в герметичной ёмкости с крышкой.

    Для приготовления электролита должны быть использованы только чистые вещества. Хромовый ангидрид недоступен в свободной продаже.

    Пошаговое хромирование деталей автомобилей:

    1. Деталь очистить от грязи и отполировать.
    2. При обработке стали проводят активацию поверхности. Она заключается в погружении заготовки в соляную кислоту на 5–20 минут. Длительность зависит от размеров и сложности поверхности.
    3. С детали смываются остатки кислоты.
    4. После высыхания конструкция погружается в ванну с раствором электролита.
    5. Внутри ванны устанавливается анодная свинцовая пластинка, к ней подключается плюсовой контакт от источника тока. К детали подсоединяется минусовый провод.
    6. Включается питание на 20-40 минут. По истечении времени деталь извлекается наружу.
    7. Через 3 часа хромированную поверхность шлифуют до блеска.

    Для получения качественного покрытия нужно обеспечить:

    • стабильное электрическое напряжение;
    • соблюдение пропорций электролита;
    • подготовку детали в соответствии с требованиями технологии;
    • контроль и соблюдение температурного режима;
    • выдержку электролита под током определённое время (от трех часов).

    Подготовка детали

    Перед хромированием деталей своими руками нужно:

    1. Очистить детали от грязи.
    2. Снять с металлической поверхности слой ржавчины. Зачистка выполняется наждачной бумагой
    3. Очистительными средствами удалить пятна жира, масел.

    Очистка металла от ржавчины (Фото: Instagram / decorsizumom)

    Как готовить электролит?

    Для хромирования деталей в домашних условиях нужен электролит. Пропорции ингредиентов для приготовления раствора:

    • ангидрид в растворе 150–250 г/л;
    • серной кислоты от 1,5–2,5 г на литр раствора.

    Ангидрид хрома ядовит, его применение смертельно опасно.

    Приготовление электролита:

    1. Стеклянный сосуд на 50% заполняется водой, нагретой до +600С.
    2. В соответствии с количеством налитой воды добавляется ангидрид. Смесь перемешивается до полного растворения.
    3. Доливается вода до наполнения сосуда.
    4. Заливается в пропорции кислота, жидкость тщательно перемешивается.

    При электролитическом восстановлении катод присоединяется к заготовке, а анод – погружается в подготовленный раствор.

    Раствор, оставшийся после хромирования, нужно утилизировать. Он канцерогенен и может вызывать кожные заболевания, появление опухолей.

    Этапы хромирования

    Пошаговая процедура хромирования в домашних условиях:

    1. Раствор электролита нагревают до +52 градусов и выдерживают.
    2. Подготавливают сосуд для электролиза. В сосуде закрепляют анод, размещают заготовку, фиксируют на равноудалённом расстоянии от стенок. Прогревают до температуры раствора.
    3. В подготовленную ёмкость заливают электролит.
    4. На электроды 20–60 минут подаётся напряжение. Длительность зависит от объёма ёмкости, размеров, формы детали.
    5. Заготовка вынимается, промывается, сушится. Сушить следует на чистой поверхности. Важно исключить контакт с посторонними предметами.

    Чтобы нанести хром на пластик декоративным способом, нужно выполнить следующее:

    1. Обеспечить качественное вентилирование помещения.
    2. Подобрать кисть с длиной ворса 2,5 см, обмотать её проводом из свинца.
    3. Закрепить кисть в торцевой части цилиндрической ёмкости.
    4. С противоположной стороны прикрепить диод.
    5. В ёмкость залить подготовленный электролит.
    6. В качестве источника питания в электрическую цепь подключается понижающий трансформатор. Минусовый контакт подключается к хромируемой заготовке, а плюсовый — к анодному диоду.
    7. На заготовку кистью нанести электролитический раствор. Каждый участок поверхности обрабатывается кистью от 20 раз.
    8. Отключить питание трансформатора.
    9. Достать из емкости заготовку, обработать и высушить деталь. Если на поверхности была грязь, её можно удалить при помощи воздушного потока, создаваемого компрессором.
    10. При сушке деталь не должна контактировать с посторонними предметами или подвергаться загрязнениям.

    Подготовка к хромированию (Фото: Instagram / galvaprom)

    Причины появления дефектов

    Причины создания дефектного покрытия:

    • несоблюдение пропорций компонентов;
    • нарушение температурного режима;
    • отклонение от нормированных электрических параметров;
    • обработка заготовок из самопассивирующихся металлов, не прошедших травления;
    • некачественная очистка поверхности.

    При хромировании в домашних условиях повышается риск возникновения дефектов:

    1. Отсутствует блеск. Основной причиной является повышенное количество ангидрида хрома в смеси. Также возможны ситуации с низкой концентрацией серной кислоты или превышении токового значения.
    2. Неравномерный блеск. Возникает в результате повышенных значений подаваемого на электроды тока либо несоблюдении температурного нагрева электролита.
    3. На наружном слое образовались коричневые пятна. В растворе повышенная концентрация хромового ангидрида или недостаточное количество серной кислоты.
    4. Появились небольшие раковины снаружи заготовки. Результатом такого эффекта является некачественная подготовка детали к обработке: полировка выполнена некачественно. Другая причина — наличие водорода на наружном слое.
    5. Неравномерность толщины хромового покрытия. Создаётся по причине подачи повышенной силы тока на электроды.
    6. Покрытие имеет низкую прочность, при механических воздействиях остаются следы. Возникает при недостаточной температуре прогрева.
    7. Наличие трещин в покрытии. Связано с применением электролита, в котором концентрация железа более 0,15 кг/л.
    8. Отсутствие хромированного покрытия на некоторых участках детали. В электролите присутствуют растворённые нитраты.
    9. Происходит отслаивание хромового слоя. В ходе электролиза напряжение, подаваемое от источника тока, было нестабильным или снизилась температура электролита. Другой причиной может быть плохо обезжиренная поверхность.

    Любой металл подвержен коррозии, но его можно покрыть защитным слоем. Наиболее простым методом защиты металла считается хромирование. Чтобы правильно провести обработку, нужно изучить нюансы этого процесса и подготовить необходимый инструмент.

    ( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

    Поделиться

    Хромирование своими руками

    Хромирование отделки салона автомобиля и кухонной техники также можно изготовить в домашних условиях. Используя электролиз, можно связать хром с металлами, такими как сталь, латунь, медь, алюминий и нержавеющая сталь, создавая блестящую поверхность. Помимо создания полированного слоя, этот элемент также предотвращает потускнение металлов. Однако помните, что для этого процесса требуются очень сильные химические вещества, поэтому перед началом процесса следует соблюдать осторожность. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки, а также пылезащитную маску.

    Вещи, которые вам понадобятся:

    • щелочная очиститель или хромированная стриптер

    • хромовая кислота

    • Серная кислота
    • дистиллированная вода
    • Dry Acidle

    • . Хр. достаточно большой, чтобы поместиться на хромированном объекте

    • Термостатический нагреватель бака

    • Регулятор переменного тока (позволяет использовать автомобильный аккумулятор или зарядное устройство для хромирования)

    • Материал для покрытия

    • ЗАБОЧКИ ГОГГЛЕС

    • Маска Dusk

    • ГЛАВНЫЕ ДЛЯ ЗАБОТЫ

    • Chrome Brightener

    Тщательно чисто чистить. Это включает в себя обезжиривание (раствором, например, щелочным очистителем) и удаление краски, ржавчины и грязи. Не забывайте, что жир с рук может вызвать проблемы, поэтому во время чистки надевайте перчатки. Чем тщательнее подготовлена ​​поверхность, тем качественнее будет готовое покрытие. Измельчитель или буфер могут быть полезны для процесса. Если есть какие-либо зазубрины или вмятины, сгладьте их.

    Погрузите металл в сухой кислотный травильный раствор, который необходим для подготовки металла к гальваническому покрытию, а также для предотвращения образования оксидного слоя. Время травления зависит от металла, на который наносится покрытие. Обязательно следуйте инструкциям производителя солений.

    Чтобы приготовить раствор для хромирования, вам понадобится смесь хромовой кислоты, серной кислоты и дистиллированной воды. Смешайте хромовую кислоту с жидкостью серной кислоты в соотношении 100 к 1. Затем добавьте этот раствор в дистиллированную воду. Количество каждого из этих ингредиентов варьируется в зависимости от размера изделия, которое вы будете покрывать, и типа материала поверхности. Эти ингредиенты также доступны в наборах для хромирования, которые также могут включать в себя необходимые инструменты. Химические вещества в растворе для хромирования являются канцерогенными, а также легковоспламеняющимися, поэтому с ними следует обращаться осторожно.

    Погружной резервуар для процесса должен иметь достаточно места, чтобы поместиться на любую поверхность, подлежащую покрытию. Для декоративного хрома раствор следует нагревать от 95 до 115 градусов по Фаренгейту. Для твердого хрома раствор должен быть немного горячее, от 120 до 150 градусов по Фаренгейту.

    Растворить гальванический материал в растворе.

    Пропустите положительный заряд от контроллера переменного тока через раствор для покрытия.

    Прикрепите отрицательный анод к металлической детали, подлежащей хромированию. В результате к ней будут притягиваться положительно заряженные кусочки хрома. Чем дольше металл погружен в бак, тем толще будет полученное хромирование.

    После завершения хромирования достаньте предмет из резервуара и не менее двух раз промойте его в проточной воде.

    Предупреждения:

    • Предупреждение: Хотя газы при хромировании не имеют отчетливого запаха, они могут быть очень токсичными при вдыхании. Не забудьте надеть защитное снаряжение, в том числе защитные очки, солнцезащитную маску и перчатки, и прочтите инструкции производителя.

    Как настроить простую домашнюю гальваническую систему

     Где весь мир собирается на
    покрытие, анодирование и отделка Вопросы и ответы с 1989 г.

    (——)

    Текущая дискуссия, начавшаяся еще в 1999 году…

    1999

    В. ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ РЭЙ.

    КАК ХОББИ Я ВОССТАНАВЛИВАЮ СТАРЫЕ МОТОЦИКЛЫ. Я ЧАСТО ИМЕЮ НЕОБХОДИМОСТЬ ХРОМИРОВАНИЯ ИЛИ НИКЕЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ. МНЕ ИНТЕРЕСНО, ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ В МОЕМ ГАРАЖЕ? МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ПОТРЕБУЕТ ПРОСТАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА. Я ПОНИМАЮ ТОЛЬКО ОСНОВНУЮ КОНЦЕПЦИЮ РАБОТЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ, ПОЭТОМУ, ПОЖАЛУЙСТА, УПРОЩАЙТЕ МЕНЯ. НАДЕЕМСЯ ЖДЕМ!

    РЭЙМОНД Д. [фамилия удалена редактором из соображений конфиденциальности]
    HOLYOKE, Massachusetts


    1999

    A. Наши ответы на часто задаваемые вопросы «Как работает гальваническое покрытие» и «Введение в хромирование» могут помочь вам, Рэймонд — пожалуйста, посмотрите их! Но, к сожалению, для вас может оказаться нецелесообразным делать бизнес на хромировании в вашем гараже из-за правил безопасности OSHA и правил утилизации отходов EPA.

    Гальваническая промышленность была самой первой отраслью в стране, регулируемой Агентством по охране окружающей среды, и бремя соблюдения требований является тяжелым. Кроме того, раствор для хромирования является канцерогенным (думаю, Эрин Брокович
    [аффил. ссылка на Amazon] и шестивалентный хром). Если вы берете с друга несколько долларов за покрытие чего-либо, вы занимаетесь бизнесом и, возможно, подпадаете под требования отчетности и утилизации. Поэтому, пожалуйста, начните с изучения правил, прежде чем покупать что-либо, и становитесь навсегда ответственным за это .

    Почему мы говорим «вечно ответственный»? Представьте себе компанию, которая производит токсичные отходы. Они нанимают подрядчика для утилизации, который оказывается злым, который сбрасывает отходы в болото, присваивает плату за утилизацию, распускает корпорацию и исчезает, оставляя общественность оплачивать расходы по очистке, как в старые времена? Для решения этой проблемы Агентство по охране окружающей среды разработало простое правило: неважно, кому вы отправляете опасные отходы, сколько вы заплатили, чтобы избавиться от них, или как давно это было: «генератор» отходов остается ответственным за это навсегда, несмотря ни на что! Затем добавьте их пункт о «солидарной ответственности», и вы поймете, что если они не могут отделить ваши отходы от чужих отходов, это не хорошо для вас, это очень плохо 🙁

    Удачи!

    Тед Муни, ЧП
    Стремление к жизни Aloha
    Finishing. com — Пайн-Бич, Нью-Джерси



    Комплекты от 29 до 80 долларов Наборы для хромирования

    2000

    В. Забавно, я видел наборы для хромирования в мотоциклетных журналах. Один давно за 25 баксов. В последнее время для большего, но я не могу вспомнить, где и сколько. Я хочу покрыть слайды углеводами Amal. Я уверен, что это повысит их надежность. Если у вас есть информация о том, кто это сделает, пожалуйста, дайте мне знать.

    p.r.k [фамилия удалена редактором из соображений конфиденциальности]
    — g’ville, Florida


    2000

    A. Привет, PRK,

    Да, несколько лет назад вы видели комплекты для покрытия примерно за 29 долларов от J.C. Whitney — сегодня Иствуд предлагает их по цене около 80 долларов, но это были/есть комплекты для цинкования, а не хром покрытие комплекты. Опять же, хром является строго регулируемым канцерогенным токсином.

    Если вы хотите исследовать гальваническое покрытие начального уровня, вы также можете связаться с поставщиком оборудования для щеточного покрытия и небольших систем. Просто погуглите «поставщик покрытий для хобби», чтобы найти их.

    Но если вы проведете еще некоторое время на этом сайте, просматривая письма от более ранних плакатов с интересами, схожими с вашими, вы поймете, почему мы призываем к осторожности и изучению правил, прежде чем вы купите какие-либо химикаты (особенно хром) и возьмете на себя ответственность за них. . В Америке, как только вы используете химические вещества для гальванического покрытия (вероятно, даже когда вы открываете пакет), вы становитесь «генератором отходов», и они навсегда становятся вашими отходами ! Неважно, сколько вы платите кому-либо за то, чтобы взять, обработать или избавиться от них, они все еще ваша ответственность даже через 50 лет и более. Так что смотрите, прежде чем прыгать 🙂

    Удачи!

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish. com — Пайн-Бич, Нью-Джерси


    2003

    В. Рэймонд Дж. из Холиока спросил о домашней системе покрытия. Ему кто-нибудь ответил? Если да, то каков ответ? Я хочу хромировать свои автозапчасти и буду иметь размеры 6 футов (Д) x 18 дюймов (Ш)

    Джеймс Д [фамилия удалена редактором из соображений конфиденциальности]
    — Силакога, Алабама



    Нанесение покрытия кистью в сравнении с покрытием резервуара

    2003

    «Хромирование»
    Weiner & Walmsley
    из Abe Books
    или

    Партнерская ссылка
    (ваши покупки делают возможным использование Finishing.com)

    «Справочник по гальванотехнике»
    Ларри Дерни
    из Abe Books
    или

    Партнерская ссылка
    (ваши покупки делают возможным использование Finishing.com)

    «Контроль воды и отходов для гальванического цеха»
    от Kushner & Kushner
    из Abe Books
    или

    Партнерская ссылка
    (ваши покупки делают возможным использование Finishing. com)

    В. Мне любопытно, насколько хороши эти домашние наборы для хромирования на основе кисти. В частности, у меня есть старый велосипед 1970-х годов с хромированными вилками и задними перьями, а также хромированными проушинами. Хром почти не поврежден, но местами много пятнышек ржавчины размером с песок.

    Если я смогу счистить пятнышки ржавчины размером с песок, что получится в результате хромирования с использованием одного из этих домашних комплектов (30 долларов от JC Whitney и т. д.) Я не ищу идеальную работу, я ищу что-то, что хорошо выглядит на высоте 5 футов и защищает отделку, чтобы она не ржавела в ближайшее время.

    Дональд Г [фамилия удалена редактором из соображений конфиденциальности]
    — Сан-Диего, Калифорния


    2003

    А. Джеймс, покрытие кистью и минимальное покрытие бака вполне возможно; мы уже упомянули и связали некоторых поставщиков. Но вы, кажется, говорите об автомобильном бампере или о каком-то другом очень крупном медно-никель-хромированном изделии, и это будет большой трудоемкостью как в плане того, сколько нужно научиться наносить все слои, так и в плане усилий успешно покрыть такой большой предмет крошечным стилусом. Я думаю, вы можете начать с меньшего размера и с решения для покрытия без хрома.

    Дональд, я не думаю, что JC Whitney предлагает такую ​​систему, но, как уже отмечалось, компания Eastwood Company предлагает систему оловянно-цинкового покрытия за 80 долларов.

    Основное внимание на нашем объекте уделяется промышленности, где люди обычно тратят в тысячи раз больше на установку покрытия. Мы, конечно, не пытаемся отговорить вас от вложения 75 долларов в обучение и эксперименты. Но качественная гальваника с настоящим гальваническим обмундированием — это сложно. Качественная обшивка игрушки может стать шуткой. Чтобы хромировать бампер Джеймса с помощью гальванического элемента, подобного наборам, о которых вы говорите, потребуются тысячи и тысячи батареек типа АА. Ваша работа меньше, но посмотрите на закон электролиза Фарадея и выясните, сколько сотен батарей вам понадобится. И тогда у вас все еще есть проблема подготовки подложки, чтобы ваше покрытие не отслаивалось, тот факт, что это заменитель хрома, а не хром, и он не совсем подходит, и т. д. Это большая работа.

    Нас не волнует, потратите ли вы 75 долларов — пожалуйста! И, пожалуйста, попробуйте поэкспериментировать с гальванопокрытием в нашем разделе часто задаваемых вопросов «Как работает гальванопокрытие», которое вам совершенно ничего не будет стоить. Удачи; мы просто не хотим соблазнять вас на скользкий путь, который может загрязнить окружающую среду, быть очень дорогостоящим или, возможно, повлечь за собой штрафы. Удачи!

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси


    2004

    A. Я часто использую домашний набор для хромирования алюминиевых деталей. Только надо сначала обработать — снять оксидный слой и нанести слой цинка — я пользуюсь раствором цинката.

    MW Jansen
    — Южная Калифорния



    Опасности преувеличены!

    2005

    Это всего лишь комментарий, вы можете его игнорировать, но я не думаю, что вы сможете это сделать, основываясь на МНОГОЧИСЛЕННЫХ сообщениях в прошлом.

    Этот сайт ОПРЕДЕЛЕННО преувеличивает опасность домашнего покрытия, я лично считаю, что причина в том, что если все узнают, как ЛЕГКО наносить покрытие дома, коммерческие магазины проиграют, БОЛЬШИЕ… включая вас.

    Гальванизирую дома уже много лет, проблем нет. Я нахожу, что ВСЁ, с чем должен быть осторожен самодельный, таит в себе опасности. Ваше отношение к этому предмету такое: «Не занимайтесь дома деревообработкой, вы можете порезать себе руки о то, что со всеми этими электроинструментами». или «Не рисуй дома со всеми этими испарениями».

    Честное слово, ДЕРЬМО!

    Как насчет того, чтобы сделать нам и себе одолжение и начать публиковать образовательные ответы на вопросы людей и бросить шум.

    Давай, взорви и меня. Ах да, я отношу свои отходы на соответствующие предприятия по переработке отходов. Любой «МАГАЗИН» может так же легко ошибиться, как и домашний самодел.

    Джим М.
    — Кингстон, Онтарио, Канада


    2005

    Джим: мы будем рады опубликовать ваше мнение и мнение каждого, для этого и существует публичный форум. Здесь, на этом сайте, есть все, что вам нужно, бесплатно, чтобы рассказать людям все, что вы хотите, о том, что вы узнали за годы, проведенные дома.

    Вы правы, я не проигнорирую ваше сообщение; Я хозяин сайта и моя работа заключается в том, чтобы отвечать на сообщения, а не игнорировать их. Но я не владею и не управляю гальваническим цехом, никогда не был и никогда не буду; и ваши заявления о скрытых мотивах просто изображают вас раздражительным подростком. Расти.

    Этот бесплатный сайт включает в себя тысячи страниц информации для студентов, обзоры книг по гальванике, ссылки на образовательные сообщества и учебные занятия по гальванике, календарь мероприятий, на которых вы можете посетить бесплатные лекции по гальванике, стандарты ASTM гальваники и бесплатные стандарты MIL, адреса бесплатные библиотеки гальванических покрытий и десятки тысяч очень подробных ответов на вопросы и проблемы, связанные с гальванопокрытием. Мы никогда не подвергаем цензуре сообщения (за исключением рекламы и личных замечаний), поэтому, пожалуйста, поделитесь своим опытом, а не нытьем о том, что другие не делятся своим.

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси


    2005

    ДА Я СОГЛАСЕН, пожалуйста, ОСТАВЬТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ О ХРОМОВОМ / ПОЗОЛОЧЕННОМ ПОКРЫТИИ ТАКЖЕ, КАК ВСЕ ЭТО ОПАСНО. ОНИ БЫ ПОТЕРЯЛИ $$… Я ПОКРЫВАЮ ЗОЛОТО БОЛЕЕ 1 ГОДА БЕЗ ПРОБЛЕМ, ТЕПЕРЬ Я ЗАНИМАЮСЬ ЗОЛОТОМ… С ВАШИМИ КОММЕНТАРИЯМИ ИЛИ БЕЗ ИХ… ДЛЯ ВСЕХ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ХРОМОВЫМ ИЛИ ПОЗОЛОЧЕНИЕМ ДА ВАС МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО В ДОМУ ОНИ ДЕЛАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ СИСТЕМ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ДОМА… УДАЧИ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ ЭТО БЫЛО… И ЭТО НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ!

    Тайрон Б
    — Луисвилл, Кентукки


    2005

    Привет Тайрон! Это не отель Калифорния; , если у тебя «было это», ты можешь уйти в любое время, когда захочешь. Но и вы тоже можете рассказать людям, как сделать гальванику в домашних условиях. Здесь есть столько места, сколько вы хотите, очень большая аудитория, и это не будет стоить вам ни копейки. Так что приступайте к делу, или ваш пост просто пустое нытье?

    Ваша аналогия с тем, что наши предупреждения подобны совету людям не садиться за руль, потому что они могут попасть в аварию, идеальна, спасибо! Правительство требует, чтобы каждый водитель прошел обучение, проверку и лицензию; правительство требует, чтобы каждое транспортное средство было зарегистрировано, проверено и застраховано. Если вы не подчинитесь, вы будете оштрафованы, а в вопиющих случаях и заключены в тюрьму.

    Точно так же правительство требует обучения, тестирования и лицензирования всех гальванических цехов и их сотрудников. Работайте без регистраций, анализов крови, подтверждающих безопасность сотрудников, разрешений на выбросы, проверки поверхностного натяжения ванн, журналов ампер-часов, записей о накоплении отходов, манифестации, ежегодной аттестации охранников или без уведомления ваших соседей. материалов, которые у вас есть (закон сообщества о праве на информацию), и вы подлежите штрафу или даже тюремному заключению. Я знаю двух руководителей гальванического цеха, которым пришлось нелегко.

    Да, вы, вероятно, можете заниматься нелегальным бизнесом по производству гальванопокрытий и оставаться вне поля зрения, точно так же, как вам, вероятно, может сойти с рук вождение без прав, регистрации или страховки. И некоторые правила не применяются, если это хобби, и вы никогда не берете ни доллара за гальванический продукт или услугу гальванического покрытия.

    Но у нас в городе был «раковый кластер», поэтому все в округе было тщательно исследовано; если соседский ребенок заболеет раком по любой из тысячи причин, а его родители узнают, что вы занимались хромированием в своем гараже, выбрасывая в воздух канцерогенные пары, бог в помощь. Это вряд ли произойдет, но если это произойдет, ваша жизнь, какой вы ее знали, окончена.

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси


    2005

    Хромирование в вашем гараже! Прикрытия и заговоры!
    Я родился в сфере хромирования на заказ. Я работал там подростком. Сейчас мне за пятьдесят. Хромирование на заказ — это все, что я когда-либо делал. Я управляю бизнесом. Я знаю каждый аспект. Я сделал все. Зачистка металла, полировка, дробеструйная очистка, очистка и активация для гальванопокрытия, цианирование, кислотное меднение, никелирование, хромирование, работа с клиентами, отчеты в различные агентства (EPA, DNR, местные канализационные районы и т. д.) Весь учет и начисление заработной платы. Я знаю, что упускаю несколько вещей, но думаю, Тед меня поймет.

    А теперь Тайрон говорит, что это большое прикрытие, чтобы лишить людей возможности заработать миллионы в своем гараже. О Господи! Может быть, нам нужно канадское место утилизации, которое не требует разрешений и испытаний, как предполагалось в предыдущем комментарии. Подумать только, сколько лет было потрачено впустую, когда я мог сделать это в своем гараже и заработать миллионы!

    Frank DeGuire
    — Сент-Луис, Миссури, США



    Можно ли сделать ретушь?

    2006

    В. М. В. Янсену: как насчет некоторых деталей. Я хочу подправить пару пятен хромированного листового металла.

    Вольт, ампер, источник раствора, материалы анода и катода, температура и т.д.?

    GF Kron
    — Новато, Калифорния



    2007

    Q. Привет тем из вас, кто будет отвечать на вопросы, а не ныть. Я хотел перекрыть металлические детали горшка с моего 68 El Camino. Каков наилучший способ подготовки деталей с умеренной точечной коррозией и должны ли они обрабатываться как алюминиевые детали в процессе нанесения покрытия? И последнее, но не менее важное: если вы не хотите его есть или пить, относитесь к нему как к неприятному веществу и будьте ответственны. Сбрасывая его в канализацию, он снова попадает в питьевую воду. Спасибо.

    Майкл Уолтерс
    новичок — Уотер Гэп, Пенсильвания


    Июль 2007 г.

    A. Привет, Майкл. «Горшок» может быть литьем под давлением из цинка или алюминия (они выглядят почти одинаково, хотя алюминий намного легче). Но в автомобиле 1968 года, вероятно, использовалось цинковое литье под давлением, а не алюминий, поэтому цинкование, вероятно, не требуется.

    Нелегко исправить эти ямки, потому что пористость поглощает воду и растворы покрытия, что приводит к загрязнению; кроме того, поглощенная вода или газы могут возвращаться в виде пара при нагревании деталей, что приводит к образованию отверстий и пузырей. Но обычный способ справиться с мягко литье под давлением с ямками для восстановления заключается в меднении их в цианидном растворе меднения и «буфере кашицы»; это означает в основном «раздавить» мягкое медное покрытие в ямках путем полировки. После того, как ямки в значительной степени заполнены медью, вы можете перейти к меднению, затем к никелированию, а затем к хромированию. Отливки с серьезными ямками требуют, чтобы художник по гальваническим покрытиям вручную просверлил и заполнил каждую из них, и каждая из них будет стоить сотни долларов. Умеренная рябь в ваших глазах может быть легкой или сильной рябью в чьих-то глазах 🙂

    Удачи!

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси



    2007

    В. Могу ли я провести гальваническое покрытие с помощью ААА (1,5 вольта)?

    Джо Уилсон
    любитель — Вирджиния-Бич, Вирджиния


    2007

    A. Для целей школьного или школьного научного проекта да, Джо, конечно! Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим часто задаваемым вопросом: «Как работает гальваника».

    На практическое гальванопокрытие нам нужны подробности того, что вы надеетесь сделать. Посмотрите на закон Фарадея, потому что гальванопокрытие является энергоемким, и эта батарея AAA сможет гальванизировать только очень тонкий слой металла на предмете размером с четверть до того, как он разрядится.

    Чтобы понять это, просто осознайте, что батарея и гальваническая ячейка на самом деле одно и то же, но в гальванике мы используем большую батарею или источник питания, чтобы перегрузить батарею, образованную гальванической ячейкой, и заставить ее работать в обратном направлении. Ваша батарея AAA не перемещает много металла внутри себя, поэтому она не может перемещать много металла снаружи.

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси


    2007

    В. У меня нет опыта работы с металлизацией, но у меня большой опыт работы с OSHA и EPA. Вот что меня больше всего напугало бы в гальваническом покрытии в моем гараже и утилизации опасных отходов. Даже если бы я сделал все документы, необходимые для заказа, хранения и использования материалов, а затем утилизировать материалы как опасные отходы, то, что не давало бы мне спать еще одну ночь, которую я прожил, — это правило EPA «От колыбели до могилы». . После того, как вы избавитесь от материала, документы должны храниться вечно! И если контейнер, в который вы утилизируете этот материал, протечет, то вы, утилизатор, несете ответственность и юридическую ответственность. Стоимость очистки может составлять миллионы, а штраф составляет 25 тысяч долларов в день, пока она не будет очищена. И вы должны платить за повторное запечатывание хлама, восстановление хлама, а это значит, что хлам всех остальных хранится вместе с ним. Я просто хочу знать, поскольку я только начинаю, какую справедливую цену платить за покрытие. Я восстанавливаю старую машину и хочу покрыть бамперы и т.д. Какова справедливая цена?

    Гас Уивер
    любитель — Харродсбург, Кентукки


    2007

    А. Привет, Гас. Самые большие затраты на покрытие, особенно на замену старых вещей, — это труд. Было бы справедливо, если бы гальванический цех брал с вас за свое время примерно столько же, сколько сантехник или механик, — может быть, чуть больше из-за стоимости материалов и потому, что оборудование гальванического цеха стоит больше, чем оборудование сантехника.

    Таким образом, реальная проблема заключается в том, сколько времени это займет, и это будет зависеть от состояния (насколько требуется полировка и полировка) и от того, насколько качественная работа. Переделка одного старого бампера требует гораздо больше труда, чем изготовление с нуля нового серийного. Так что, к сожалению, он будет стоить как минимум столько же, сколько новый бампер; а замена старого отлитого под давлением украшения капота может легко стоить в сто раз дороже нового.

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси


    11 января 2008 г.

    A. Тед в деле со всем, что он сказал. Я начал искать домашний комплект для хромирования… думая, что это так просто. Зачистка, ремонт и перекрашивание бампера автомобиля здесь стоит около 500 долларов. В своей мудрости я думал, что смогу сделать это почти даром. Я столкнулся со ВСЕМИ препятствиями, о которых говорил Тед. Я заплатил 500 долларов и получил фантастический бампер и никаких головных болей. Я впечатлен вашим сайтом и знаниями, Тед… продолжай в том же духе, приятель… Питер

    Питер Кэри
    — Перт, Западная Австралия


    15 января 2008 г.

    Спасибо за добрые слова, Петр!

    Небольшое замечание: некоторым людям просто нравится работать на своих лодках; они счастливы как моллюски, банка пива в одной руке, скребок в другой, день за днем. Я спрошу на лодочных форумах, где можно что-то сделать, а эти люди не говорят мне, где это сделать, а вместо этого преклоняют мне ухо, что я должен сделать это сам. Они не могут понять, что некоторые из нас чистят нашу лодку только по необходимости, что мы ненавидим это обслуживание и что наш единственный интерес состоит в том, чтобы покончить с этим.

    Я думаю, что часть «трений» здесь заключается в том, что кто-то скажет, что они пытаются гальванизировать что-то, и я могу прочесть в этом, что они просто хотят гальванизировать эту проклятую вещь, и не знакомы с тем фактом, что гальванические мастерские готовы сделать это за них. Тем временем энтузиасты, увлекающиеся гальванопокрытием, убеждены, что человек хотел бы заниматься гальванопокрытием самостоятельно, и мы топаем на их радость 🙂

    Я особенно ценю вашу публикацию, потому что она подразумевает, что вы не особенно , как и , возникла идея гальваники самостоятельно, и вы попробовали это только для экономии денег или потому, что не знали, что мастерские по гальванике могут сделать это за вас.

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси



    8 апреля 2008 г.

    В. Я хотел бы получить информацию о том, как начать небольшой бизнес по производству хромирования.
    Любая информация будет полезна.

    Мейнард Д. Таттл
    — Черривейл, Канзас


    9 апреля 2008 г.

    А. Привет, Мейнард. Я думаю, вы обнаружите, что наше ранее упомянутое введение в хромирование даст вам быстрое, но хорошее представление о том, что такое бизнес хромирования.

    Открыть ресторан, не проработав в нем ни дня, было бы рискованным предприятием, но, по крайней мере, вы провели тысячи часов в сотнях или тысячах ресторанов в своей жизни, так что вы получили полезную информацию о том, как они работают. бежать и что важно. Однако у вас нет этого преимущества, когда дело доходит до гальванопокрытий. Поэтому я настоятельно рекомендую людям попробовать поработать лето в гальваническом цеху, прежде чем добровольно взять на себя вечную ответственность за токсичные химикаты, которые вам придется покупать.

    Если это невозможно, то, по крайней мере, вступите в Национальную ассоциацию отделки поверхностей (nasf.org) и посещайте местные ежемесячные собрания и ежегодные съезды Sur/Fin, пройдите 2-4-дневный ознакомительный курс по металлизации через NASF. или Kushner Electroplating School, прочитайте несколько самых важных книг и подпишитесь на ежемесячные журналы, чтобы понимать, что происходит. Удачи!

    С уважением,

    Тед Муни, ЧП
    Стремление жить Алоха
    Finishing.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси



    Краска под хром

    10 августа 2008 г.

    Привет, я могу дать вам хороший ответ на этот вопрос. Я купил краску под названием Mirrorchrome от ALSA Paints. Я никогда в жизни не видел хромированной краски, которая на самом деле блестит, как хром. Мне потребовалось несколько попыток, но, наконец, после пятой я понял это.

    Вы готовите свой предмет так же, как и для любой покраски, а затем распыляете черный глянец, я использовал безрецептурную прозрачную черную базу. Очистите его, затем наступит жесткая часть, влажно отшлифуйте его до зернистости 4000, затем отполируйте до зеркального блеска, затем просто распылите на хром, это занимает около 15-20 минут, затем отполируйте его безворсовой тканью. затем дайте ему высохнуть в течение часа, затем распылите на него слой прозрачного лака. Я обнаружил, что вам нужно использовать базовый прозрачный лак, все остальные наносят дымку поверх хрома. В любом случае загляните на Alsa и посмотрите их видео; это работает.

    Скотт Ланкастер
    — Норриджуок, Мэн


    10 августа 2008 г.

    Привет, Скотт. Есть много поставщиков «краски под хром», и мы обычно стараемся обсуждать здесь вещи в общих чертах, а не упоминать конкретные названия компаний (почему?)

    Но краска под хром для любителя отличная альтернатива настоящему хромированию.

    Поверхностное пластическое деформирование: Ошибка 404. Запрашиваемая страница не найдена

    Зайдес С.А. Новые способы поверхностного пластического деформирования при изготовлении деталей машин

    Зайдес Семён Азикович – д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой машиностроительных технологий и материалов, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    1. Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием. М.: Машиностроение, 1987. 328 с.

    2. Зайдес С.А., Забродин В.А., Мураткин В.Г. Поверхностное пластическое деформирование. Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2002. 304 с.

    3. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. Москва: Машиностроение, 2000. 320 с.

    4. Блюменштейн В.Ю., Смелянский В.М. Механика технологического наследования на стадиях обработки и эксплуатации деталей машин. Москва: Машиностроение, 2007. 399 с.

    5. Зайдес С.А. Прогрессивные методы обработки металлов давлением в технологии машиностроения // Вестник ИрГТУ. 1997. № 1. С. 80–85.

    6. Зайдес С.А. Изготовление деталей машин холодным пластическим деформированием // Автоматизация и современные технологии. 1998. № 1. С. 9–11.

    7. Зайдес С.А. Охватывающее поверхностное пластическое деформирование. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2001. 311 с.

    8. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979. 392 с.

    9. Галлагер Р. Метод конечных элементов. М.: Мир, 1984. 430 с.

    10. Зайдес С.А. Оценка сходимости метода переменных параметров упругости при решении осесимметричных задач // Перспективные материалы, технологии, конструкции: сб. науч. тр. Красноярск, 1998. Вып. 4. С. 149–154.

    11. Зайдес С.А. Остаточные напряжения и качество калиброванного металла. Иркутск: Изд-во Иркутск. гос. ун-та, 1992. 200 с.

    12. Пшибыльский В. Технология поверхностной пластической обработки: пер. с польск. М.: Металлургия, 1991. 479 c.

    13. Дальский А.М., Базаров Б.М., Васильев А.С. Технологическая наследственность в машиностроительном производстве. М.: Изд-во МАИ, 2003. 364 c.

    14. Отений Я.Н. Технологическое обеспечение качества деталей машин поверхностным пластическим деформированием: монография. Волгоград: Политехник, 2005. 224 c.

    15. Зайдес С.А., Забродин В.А., Мураткин Г.В. Поверхностное пластическое деформирование. Иркутск: Изд-во Иркутск. гос. техн. ун-та, 2002. 304 с.

    16. Дрозд М.С., Матлин М.М., Сидякин Ю.И. Инженерные расчеты упругопластической контактной деформации. М.: Машиностроение, 1986. 224 c.

    17. Зайдес C.A., Скороходов K.A., Кургузов A.C. Устройство для упрочнения поверхности цилиндрических деталей: а.с. 1719191 СССР, МКИ 3 кл. 24 В 39/04. 4806904/27; заявл. 28.03.96; опубл. 15.03.92. Бюл. №10.

    18. Зайдес С.А., Горбунов А.В. Определение механических свойств поверхностного слоя маложестких валов, упрочненных поверхностным пластическим деформированием // Упрочняющие технологии и покрытия. 2015. №3, (123). С. 15–19.

    19. Зайдес С.А., Горбунов А.В. Повышение эффективности упрочнения маложестких валов центробежным обкатыванием // Упрочняющие технологии и покрытия. 2015. №4 (124). С. 6–13.

    20. Поперечно-клиновая прокатка / Андреев Г.В., Клушкин В.А., Макушок Е.М., Сегал В.М., Щукин В.Я. Минск: Наука и техника, 1974. 160 с.

    21. Щукин В.Я. Основы поперечно-клиновой прокатки/ под ред. А.В. Степаненко. Мн.: Наука и техника, 1986. 223 с.

    22. Фам Дак Фыонг, Зайдес С.А., Нгуен Ван Хуан. Определение условий поперечной обкатки при поверхностном пластическом деформировании // Вестник ИрГТУ. 2015. №4. С. 48–52.

    23. Зайдес С.А., Фам Дак Фыонг. Аналитический расчет остаточных напряжений при упрочнении цилиндрических деталей поперечной обкаткой // Вестник ИрГТУ. 2015. № 12. C. 40–46.

    24. Зайдес С.А., Фам Дак Фыонг. Оценка напряженно-деформированного состояния цилиндрических деталей после поперечной обкатки плоскими плитами // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2017. №5 (71). С. 38–43.

    25. Зайдес С.А., Фам Дак Фыонг. Оценка качества цилиндрических деталей после поперечной обкаткой плоскими плитами // Упрочняющие технологии и покрытия. 2016. №7 (139). С. 14–18.

    26. Зайдес С.А., Фам Дак Фыонг. Устройство для обкатывания цилиндрических изделий плоскими инструментами: пат. 2600302 РФ. Опубл. 20.10.2016. Бюл. № 29.

    27. Зайдес С.А., Нгуен Ван Хинь. Оценка качества поверхностного слоя при реверсивном поверхностном пластическом деформировании // Вестник ИрГТУ. 2016. № 6. С. 34–40.

    28. Зайдес С.А., Нгуен Ван Хинь. Влияние параметров осциллирующего выглаживания на шероховатость упрочненных поверхностей // Вестник ИрГТУ. 2017. Т. 21. №4. С. 22–29.

    29. Обработка деталей поверхностным пластическим деформированием: монография / под ред. С.А. Зайдеса. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2014. 559 с.

    30. Шнейдер Ю.Г. Технология финишной обработки давлением: справочник. СПб: Политехника, 1988. 414 с.

    31. Фридман. Я.Б. Механические свойства материалов:
    в 2 ч. М.: Машиностроение, 1974. Ч. 1: Деформация и разрушение. 472 с.

    32. Рыжов Э.В., Суслов А.Г., Федоров В.П. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин. М.: Машиностроение, 1979. 176 c.

    33. Смелянский В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием. М.: Машиностроение. 2002. 299 с.

    34. Жасимов М. М. Управление качеством деталей при поверхностном пластическом деформировании. Алма-Ата: Наука, 1986. 205 с.

    35. Зайдес С.А., Нгуен Ван Хинь. Влияние параметров осциллирующего выглаживания на шероховатость упрочненных поверхностей // Вестник ИрГТУ. 2017. № 4. С. 22–29.

    Обработка поверхностей без снятия стружки (обработка пластическим дефо

    Обработка поверхностей без снятия стружки (обработка пластическим деформированием: обкатывание, раскатывание, алмазное выглаживание…)

    Чистовые методы обработки поверхностей без снятия стружки находят широкое применение при изготовлении различных деталей машин, обеспечивают высокую производительность обработки и малую шероховатость, обеспечивают необходимые физико-механические свойства поверхностного слоя. Поверхностное пластическое деформирование повышает усталостную прочность, контактную выносливость, твердость. В результате обработки возникают благоприятные сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое. Методики позволяют улучшить класс шероховатости поверхности на 2-3 класса, позволяют проводить обработку материалов твердостью до 40-45HRC.

     

    К основным преимуществам обработки методом пластической деформации следует отнести:

    • целостность волокон материала и образование мелкозернистой структуры поверхностного слоя;
    • отсутствие шаржирования обрабатываемой поверхности остатками частиц шлифовальных кругов и полировальных паст;
    • отсутствие термических дефектов поверхностного слоя;
    • возможность получения чистоты поверхности 8-10 класс с шероховатостью Ra 0.1-0.05 и менее
    • увеличение контактной выносливости и усталостной прочности деталей;
    • производительные методы обработки обеспечивают стабильное качество;
    • и т. д.

     
    Обкатыванием и раскатыванием отделывают и упрочняют цилиндрические, конические, плоские и фасонные наружные и внутренние поверхности.

     

     

     

    Рекомендуемые подачи при раскатывании поверхностей шаровыми и роликовыми раскатниками.

     


     

     

    При алмазном выглаживании

     

     

     

     

     

    Информация из каталога Yamato

     

     

     

     

     

     

    Зарубежные производители раскатных инструментов:
    Bright  http://www.brightburnishingtools.com/product.html
    Ecoroll https://www.ecoroll.de/en/ecoroll.html
    CogsDill  https://cogsdill. com/products/burnishing-tools/
    Kempf  http://www.kempf-tools.com/internal_burnishing_tools.html
    MonaGhan https://monaghantooling.com/
    RBT http://www.rbtburnishingtool.com/
    S.C.A.M.I http://www.scami-alvan.it/
    Sugino https://www.suginocorp.com/superoll-3/
    Wenaroll https://www.wenaroll.de/en/
    Yamasa http://yamasa.com.tr/indexen.aspx
    Yamato  http://www.yamato.com.tr/
    HANNA http://www.hannatools.net

    Baublies  https://www.baublies.com

    CJWinter https://www.cjwinter.com

    Ningbo Jing Heng Kai Xiang Machine Co., Ltd  http://www.jh-tool.com

    BTA  https://www.bta-tiefbohrsysteme.com 

     

     

     

     

     

     

    Рекомендуемая литература для изучения:
    Одинцов Л. Г. «Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием. Справочник. Машиностроение.» 1987 г., 328 стр.

    Папшев Д.Д. «Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием. Москва. Машиностроение.» 1978 г., 152 стр.

    Проскуряков Ю.Г. «Упрочняющие-калибрующие методы обработки. Справочное пособие. Москва, Машиностроение.» 1965 г., 206 стр.

    О происхождении пластической деформации и эволюции поверхности при нанофреттинге: дискретный анализ пластичности дислокаций

    1. Уотерхаус Р.Б. Фреттинг-усталость. Междунар. Матер. 1992; 37:77–98. doi: 10.1179/imr.1992.37.1.77. [CrossRef] [Google Scholar]

    2. Линдли Т. Фреттинг-усталость в технических сплавах. Междунар. Дж. Усталость. 1997; 19:39–49. doi: 10.1016/S0142-1123(97)00039-X. [CrossRef] [Google Scholar]

    3. Вакис А., Ястребов В., Шайберт Дж., Никола Л., Дини Д., Минфрай С., Альмквист А., Пагги М., Ли С., Лимберт Г. , и другие. Моделирование и симуляция в трибологии в разных масштабах: обзор. Трибол. Междунар. 2018;125:169–199. doi: 10.1016/j.triboint.2018.02.005. [CrossRef] [Google Scholar]

    4. Бхушан Б. Контактная механика шероховатых поверхностей в трибологии: контакт с множественными неровностями. Трибол. лат. 1998; 4:1–35. doi: 10.1023/A:1019186601445. [CrossRef] [Google Scholar]

    5. Ноуэлл Д., Дини Д., Хиллз Д. Последние достижения в понимании фреттинг-усталости. англ. Фракт. мех. 2006; 73: 207–222. doi: 10.1016/j.engfracmech.2005.01.013. [CrossRef] [Google Scholar]

    6. Трипати П., Рамкумар Дж., Балани К. Микроцарапание и истирание электросоосажденных композитных покрытий на основе хрома с армированием BN, графеном и алмазом. Дж. Матер. науч. 2021; 56: 6148–6166. doi: 10.1007/s10853-020-05656-6. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    7. Beake B.D., Harris A.J., Liskiewicz T.W., Wagner J., McMaster S.J., Goodes S.R., Neville A., Zhang L. Трение и электрическое контактное сопротивление при возвратно-поступательном наноразмерном износе металлических материалов. Носить. 2021; 474–475:203866. doi: 10.1016/j.wear.2021.203866. [CrossRef] [Google Scholar]

    8. Wavish P.M., Houghton D., Ding J., Leen S.B., Williams E.J., McColl I.R. Испытание на усталость при многоосевом фреттинге шлицевого соединения. Фракция усталости. англ. Матер. Структура 2009 г.;32:325–345. doi: 10.1111/j.1460-2695.2009.01334.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    9. Zhang T., Harrison N., McDonnell P., McHugh P., Leen S. Методология конечных элементов для анализа износа и усталости модульных тазобедренных имплантатов. Трибол. Междунар. 2013;65:113–127. doi: 10.1016/j.triboint.2013.02.016. [CrossRef] [Google Scholar]

    10. Xu Z., Peng J., Liu J., Zhou Y., Liu J., Zhu M. Исследование фреттинг-усталости и эволюции микроструктуры в стали LZ50, подвергнутой кручению. нагрузка. Междунар. Дж. Усталость. 2019;128:105173. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2019.06.033. [CrossRef] [Google Scholar]

    11. Валвекар А.А., Леонард Б.Д., Садеги Ф., Джалалахмади Б., Боландер Н.В. Экспериментальное исследование и модель усталостного повреждения при фреттинг-усталости. Трибол. Междунар. 2014;79:183–196. doi: 10.1016/j.triboint.2014.06.006. [CrossRef] [Google Scholar]

    12. Liu D., Tang B., Zhu X., Chen H., He J., Celis J.-P. Улучшение фреттинг-усталости и фреттинг-износа Ti6Al4V путем дуплексной модификации поверхности. Серф. Пальто. Технол. 1999;116:234–238. doi: 10.1016/S0257-8972(99)00279-0. [CrossRef] [Google Scholar]

    13. Han Q.-N., Rui S.-S., Qiu W., Ma X., Su Y., Cui H., Zhang H., Shi H. Ориентация кристаллов влияние на фреттинг-усталость, вызванную геометрически необходимым распределением дислокаций в монокристаллических жаропрочных сплавах на основе никеля. Acta Mater. 2019; 179: 129–141. doi: 10.1016/j.actamat.2019.08.035. [CrossRef] [Google Scholar]

    14. Хань К., Лэй С., Ян Х., Ян С., Су З., Жуй С.-С., Ван Н., Ма С., Цуй Х., Ши Х. Влияние температуры и нагрузки на фреттинг-усталость, вызванную геометрически необходимым распределением дислокаций в титановом сплаве. Матер. науч. англ. А. 2021; 800:140308. doi: 10.1016/j.msea.2020.140308. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    15. Араужо Дж. Влияние быстро меняющихся полей контактных напряжений на фреттинг-усталость. Междунар. Дж. Усталость. 2002; 24: 763–775. doi: 10.1016/S0142-1123(01)00191-8. [CrossRef] [Google Scholar]

    16. Goh C.-H., McDowell D., Neu R.W. Пластичность в поликристаллических усталостных контактах при фреттинге. Дж. Мех. физ. Твердые вещества. 2006; 54: 340–367. doi: 10.1016/j.jmps.2005.06.009. [CrossRef] [Google Scholar]

    17. Xu Y., Wan W., Dunne F.P. Механика микроструктурного разрушения: плотность запасенной энергии в усталостных трещинах. Дж. Мех. физ. Твердые вещества. 2021;146:104209. doi: 10.1016/j.jmps.2020.104209. [CrossRef] [Google Scholar]

    18. Beake B., Liskiewicz T., Smith J. Деформация Si(100) в сферических контактах — сравнение тестов нанофреттинга и наноцарапины с наноиндентированием. Серф. Пальто. Технол. 2011; 206:1921–1926. doi: 10. 1016/j.surfcoat.2011.10.035. [CrossRef] [Google Scholar]

    19. Beake B., Liskiewicz T. Сравнение тестов нано-фреттинга и нано-царапины на биомедицинских материалах. Трибол. Междунар. 2013;63:123–131. doi: 10.1016/j.triboint.2012.08.007. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    20. Ван Л., Даниевич С., Хорстемейер М., Синтай С., Роллетт А. Трехмерный анализ конечных элементов с использованием кристаллической пластичности для исследования параметров инкубации усталостной трещины в алюминиевом сплаве 7075. Междунар. Дж. Усталость. 2009; 31: 659–667. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2008.03.022. [CrossRef] [Google Scholar]

    21. Дешпанде В., Нидлеман А., Ван дер Гиссен Э. Анализ пластичности дискретных дислокаций статического трения. Acta Mater. 2004; 52:3135–3149. doi: 10.1016/j.actamat.2004.03.018. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    22. Laird C., Finney J., Kuhlmann-Wilsdorf D. Поведение дислокаций при усталости VI: Изменение локализации деформации в устойчивых полосах скольжения. Матер. науч. англ. 1981; 50: 127–136. doi: 10.1016/0025-5416(81)

    -8. [CrossRef] [Google Scholar]

    23. Чжан М., Ной Р.В., Макдауэлл Д. Моделирование, чувствительное к микроструктуре: приложение к фреттинг-контактам. Междунар. Дж. Усталость. 2009; 31: 1397–1406. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2009.03.023. [CrossRef] [Google Scholar]

    24. Маккарти О., МакГарри Дж., Лин С. Микромеханическое моделирование возникновения и износа фреттинг-усталостных трещин в сплавах Ti–6Al–4V. Междунар. Дж. Усталость. 2014; 62: 180–193. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2013.04.019. [CrossRef] [Google Scholar]

    25. Маккарти О., МакГарри Дж., Лин С. Влияние ориентации зерен на фреттинг-усталость, пластичность и прогнозирование срока службы. Трибол. Междунар. 2014;76:100–115. doi: 10.1016/j.triboint.2013.09.023. [CrossRef] [Google Scholar]

    26. Маккарти О., МакГарри Дж., Лин С. Микроструктурно-чувствительный прогноз и экспериментальная проверка фреттинг-усталости. Носить. 2013; 305:100–114. doi: 10.1016/j.wear.2013.05.012. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    27. Маккарти О., МакГарри Дж., Лин С. Исследование методом конечных элементов чувствительной к микроструктуре пластичности и зарождения трещин при фреттинге. вычисл. Матер. науч. 2011;50:2439–2458. doi: 10.1016/j.commatsci.2011.03.026. [CrossRef] [Google Scholar]

    28. Goh C.-H., McDowell D., Neu R.W. Характеристики поля пластической деформации в поликристаллических фреттинг-контактах. Междунар. Дж. Усталость. 2003; 25:1047–1058. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2003.08.004. [CrossRef] [Google Scholar]

    29. Данн Ф. Зарождение усталостной трещины: механистическое моделирование в масштабах длины. Курс. мнение Твердотельный материал. науч. 2014;18:170–179. doi: 10.1016/j.cossms.2014.02.005. [CrossRef] [Google Scholar]

    30. Lu X., Dunne F., Xu Y. Исследование пластичности кристаллов взаимодействия системы скольжения, плотности GND и накопленной энергии при непропорциональной усталости в суперсплаве на основе никеля. Междунар. Дж. Усталость. 2020;139:105782. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2020.105782. [CrossRef] [Google Scholar]

    31. Ма Л., Корсунский А. Зарождение поверхностных дислокаций от фрикционных скользящих контактов. Междунар. J. Структура твердых тел. 2008; 45: 5936–5945. doi: 10.1016/j.ijsolstr.2008.07.003. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    32. Танака К., Мура Т. Дислокационная модель образования усталостной трещины. Дж. Заявл. мех. 1981; 48: 97–103. doi: 10.1115/1.3157599. [CrossRef] [Google Scholar]

    33. Дешпанде В., Балинт Д., Нидлман А., Ван дер Гиссен Э. Размерные эффекты в фрикционных контактах с одинарными неровностями. Модель. Симул. Матер. науч. англ. 2006; 15:S97–S108. doi: 10.1088/0965-0393/15/1/S09. [CrossRef] [Google Scholar]

    34. Венугопалан С., Ирани Н., Никола Л. Пластический контакт самоаффинных поверхностей: теория Перссона против пластичности дискретных дислокаций. Дж. Мех. физ. Твердые вещества. 2019;132:103676. doi: 10.1016/j.jmps.2019. 07.019. [CrossRef] [Google Scholar]

    35. Салехани М.К., Ирани Н., Никола Л. Моделирование адгезивных контактов при смешанной нагрузке. Дж. Мех. физ. Твердые вещества. 2019;130:320–329. doi: 10.1016/j.jmps.2019.06.010. [CrossRef] [Google Scholar]

    36. Ирани Н., Никола Л. Моделирование шероховатости поверхности при пластической деформации металлических кристаллов при контактном сдвиговом нагружении. мех. Матер. 2019;132:66–76. doi: 10.1016/j.mechmat.2019.02.007. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    37. Бекманн Н., Ромеро П.А., Линслер Д., Динвибель М., Штольц У., Мозелер М., Гумбш П. Происхождение нестабильности складок на поликристаллических металлических поверхностях. физ. Преподобный заявл. 2014;2:064004. doi: 10.1103/PhysRevApplied.2.064004. [CrossRef] [Google Scholar]

    38. Lykins C. Комбинированное экспериментально-численное исследование зарождения усталостной трещины при фреттинге. Междунар. Дж. Усталость. 2001; 23: 703–711. doi: 10.1016/S0142-1123(01)00029-9. [CrossRef] [Google Scholar]

    39. Голден П.Дж., Хатсон А., Сундарам В., Арпс Дж.Х. Влияние обработки поверхности на фреттинг-усталость Ti–6Al–4V. Междунар. Дж. Усталость. 2007;29: 1302–1310. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2006.10.005. [CrossRef] [Google Scholar]

    40. Мартин В., Васкес Х., Наварро К., Домингес Х. Влияние остаточных напряжений и шероховатости поверхности после дробеструйной обработки на усталостную прочность при фреттинге Al 7075-T651. Трибол. Междунар. 2020;142:106004. doi: 10.1016/j.triboint.2019.106004. [CrossRef] [Google Scholar]

    41. Ван дер Гиссен Э., Нидлман А. Дискретная пластичность дислокаций: простая плоская модель. Модель. Симул. Матер. науч. англ. 1995; 3: 689–735. дои: 10.1088/0965-0393/3/5/008. [CrossRef] [Google Scholar]

    42. Сюй Ю., Балинт Д., Дини Д. Метод сочетания пластичности дискретных дислокаций с методом конечных элементов пластичности кристаллов. Модель. Симул. Матер. науч. англ. 2016;24:45007. doi: 10.1088/0965-0393/24/4/045007. [CrossRef] [Google Scholar]

    43. Балинт Д., Дешпанде В., Нидлеман А., Ван дер Гиссен Э. Дискретный анализ дислокационной пластичности зависимости предела текучести поликристаллов от размера зерна. Междунар. Дж. Пласт. 2008;24:2149–2172. doi: 10.1016/j.ijplas.2007.08.005. [CrossRef] [Google Scholar]

    44. Лубарда В., Блюм Дж., Нидлман А. Анализ равновесных распределений дислокаций. Акта Металл. Матер. 1993; 41: 625–642. doi: 10.1016/0956-7151(93)

    -7. [CrossRef] [Google Scholar]

    45. Райс Дж. Р. Поля вершин трещин при растяжении в упруго-идеально пластичных кристаллах. мех. Матер. 1987; 6: 317–335. doi: 10.1016/0167-6636(87)

    -5. [CrossRef] [Google Scholar]

    46. Уиттакер М., Эванс В. Влияние предварительной деформации на усталостные свойства Ti834. Междунар. Дж. Усталость. 2009 г.;31:1751–1757. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2009.03.008. [CrossRef] [Google Scholar]

    47. Xu Y., Fox K., Rugg D., Dunne F.P. Циклическая пластичность и термомеханическое облегчение в титановых сплавах. Междунар. Дж. Пласт. 2020;134:102753. doi: 10.1016/j.ijplas.2020.102753. [CrossRef] [Google Scholar]

    48. Шан З.В., Мишра Р.К., Асиф С.А.С., Уоррен О.Л., Майнор А.М. Механический отжиг и деформация, ограниченная источником, в кристаллах никеля субмикрометрового диаметра. Нац. Матер. 2007; 7: 115–119. doi: 10.1038/nmat2085. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    49. Widjaja A., Van der Giessen E., Needleman A. Дискретно-дислокационное моделирование субмикронного вдавливания. Матер. науч. англ. А. 2005; 400–401: 456–459. doi: 10.1016/j.msea.2005.01.074. [CrossRef] [Google Scholar]

    50. Widjaja A., Needleman A., Van Der Giessen E. Влияние формы индентора на субмикронное вдавливание в соответствии с пластичностью дискретных дислокаций. Модель. Симул. Матер. науч. англ. 2006; 15: С121–С131. doi: 10.1088/0965-0393/15/1/S11. [CrossRef] [Академия Google]

    51. Сюй Ю., Балинт Д., Дини Д. Новая формула твердости, учитывающая влияние плотности источника на реакцию на вдавливание: анализ пластичности дискретных дислокаций. Серф. Пальто. Технол. 2019; 374: 763–773. doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.06.045. [CrossRef] [Google Scholar]

    52. Биан Дж., Никола Л. О смазывании шероховатых медных поверхностей графеном. Трибол. Междунар. 2021;156:106837. doi: 10.1016/j.triboint.2020.106837. [CrossRef] [Google Scholar]

    53. Xu Y., Ruebeling F., Balint D., Greiner C., Dini D. О происхождении микроструктурных разрывов в скользящих контактах: анализ пластичности дискретных дислокаций. Междунар. Дж. Пласт. 2021;138:102942. doi: 10.1016/j.ijplas.2021.102942. [CrossRef] [Google Scholar]

    54. Le K.C., Tran T.M. Термодинамическая теория дислокаций: эффект Баушингера. физ. Ред. Е. 2018; 97:043002. doi: 10.1103/PhysRevE.97.043002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    55. Сонг Х., Дешпанде В., Ван дер Гиссен Э. Дискретный анализ пластичности дислокаций статического трения, зависящего от скорости нагружения. проц. Р. Соц. Математика. физ. англ. науч. 2016;472:20150877. doi: 10.1098/rspa.2015.0877. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    56. Goh C.-H., Neu R.W., McDowell D.L. Кристаллографическая пластичность при фреттинге Ti–6AL–4V. Междунар. Дж. Пласт. 2003;19:1627–1650. doi: 10.1016/S0749-6419(02)00039-6. [CrossRef] [Google Scholar]

    57. Mayeur J.R., McDowell D.L., Neu R.W. Моделирование пластичности кристаллов фреттинга Ti-6Al-4V в режиме частичного скольжения с учетом влияния текстуры. вычисл. Матер. науч. 2008; 41: 356–365. doi: 10.1016/j.commatsci.2007.04.020. [CrossRef] [Google Scholar]

    58. Fouvry S., Kapsa P., Vincent L. Эластико-пластический анализ приспособляемости фреттинг-износа. Носить. 2001; 247:41–54. doi: 10.1016/S0043-1648(00)00508-1. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    59. Хинкль А.Р., Нёринг В.Г., Лойте Р., Юнге Т., Пастевка Л. Возникновение мелкомасштабной самоаффинной шероховатости поверхности в результате деформации. науч. Доп. 2020;6:eaax0847. doi: 10.1126/sciadv.aax0847. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    60. Танака К., Мура Т. Микромеханическая теория инициирования усталостной трещины от надрезов. мех. Матер. 1982; 1: 63–73. doi: 10.1016/0167-6636(82)

    -2. [CrossRef] [Google Scholar]

    61. Луан Б., Роббинс М.О. Разрушение континуальных моделей механических контактов. Нац. Клеточная биол. 2005;435:929–932. doi: 10.1038/nature03700. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    62. Дин Дж., Лин С., МакКолл И. Влияние режима скольжения на эволюцию напряжения, вызванного фреттинг-износом. Междунар. Дж. Усталость. 2004; 26: 521–531. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2003.09.001. [CrossRef] [Google Scholar]

    63. Фличек Р., Хиллз Д., Дини Д. Прогресс в применении асимптотики надрезов к пониманию полных контактов, подверженных фреттинг-усталости. Фракция усталости. англ. Матер. Структура 2012;36:56–64. дои: 10.1111/j.1460-2695.2012.01694.х. [CrossRef] [Google Scholar]

    64. Фличек Р., Хиллз Д., Барбер Дж., Дини Д. Определение предела приспособляемости для больших дискретных фрикционных систем. Евро. Дж. Мех. А/Твердые вещества. 2015;49:242–250. doi: 10.1016/j.euromechsol.2014. 08.001. [CrossRef] [Google Scholar]

    65. Flicek R., Hills D., Dini D. Контакты с острыми кромками, подверженные истиранию: описание поведения углов. Междунар. Дж. Усталость. 2015;71:26–34. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2014.02.015. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    66. Ноуэлл Д., Дини Д. Эффекты градиента напряжения при фреттинг-усталости. Трибол. Междунар. 2003; 36: 71–78. doi: 10.1016/S0301-679X(02)00134-2. [CrossRef] [Google Scholar]

    67. Васкес Х., Наварро К., Домингес Х. Результаты экспериментов по фреттинг-усталости на образцах Al 7075-T651, подвергнутых дробеструйной и лазерной обработке. Междунар. Дж. Усталость. 2012;40:143–153. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2011.12.014. [CrossRef] [Google Scholar]

    68. Араужо Дж. А., Ноуэлл Д. Анализ влияния размера накладки на фреттинг-усталость с использованием методологий остановки коротких трещин. Междунар. Дж. Усталость. 1999;21:947–956. doi: 10.1016/S0142-1123(99)00077-8. [CrossRef] [Google Scholar]

    69. Дин Дж., Хоутон Д., Уильямс Э., Лин С. Простые параметры для прогнозирования влияния повреждения поверхности на фреттинг-усталость. Междунар. Дж. Усталость. 2011;33:332–342. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2010.09.008. [CrossRef] [Google Scholar]

    70. Найду Н., Раман С.Г.С. Влияние контактного давления на фреттинг-усталость сплава Al–Mg–Si AA6061. Междунар. Дж. Усталость. 2005; 27: 283–291. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2004.07.001. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    71. Сюй Ю., Дини Д. Учет твердости систем покрытий на разных весах. Серф. Техн. покрытий. 2020;394:125860. doi: 10.1016/j.surfcoat.2020.125860. [CrossRef] [Google Scholar]

    72. Hegadekatte V., Kurzenhäuser S., Huber N., Kraft O. Схема прогнозного моделирования износа в трибометрах. Трибол. Междунар. 2008;41:1020–1031. doi: 10.1016/j.triboint.2008.02.020. [CrossRef] [Google Scholar]

    73. Кучарски С., Ступкевич С., Петрик Х. Поверхностные нагромождения при испытаниях монокристаллов меди на вдавливание. Эксп. мех. 2014;54:957–969. doi: 10.1007/s11340-014-9883-1. [CrossRef] [Google Scholar]

    74. Hu J., Zhang Y., Sun W., Zhang T. Индуцированное наноиндентированием наслоение в остаточном отпечатке кристаллической меди с разным размером зерна. Кристаллы. 2017;8:9. doi: 10.3390/cryst8010009. [CrossRef] [Google Scholar]

    75. Zhang L., Huang H., Zhao H., Ma Z., Yang Y., Hu X. Эволюция механического воздействия на поверхность монокристаллической FCC-меди с помощью наноиндентирования. Наномасштаб Res. лат. 2013;8:211. doi: 10.1186/1556-276X-8-211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    76. Эдер С.Дж., Грюцмахер П.Г., Риполл М.Р., Дини Д., Гашо С. Влияние температуры на деформационное поведение медно-никелевых сплавов при скольжении. Материалы. 2020;14:60. doi: 10.3390/ma14010060. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    77. О С.Х., Легрос М., Кинер Д., Дехм Г. Наблюдение in situ зарождения дислокаций и выхода из них в субмикрометровом монокристалле алюминия. Нац. Матер. 2009; 8: 95–100. doi: 10.1038/nmat2370. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    SCIRP Открытый доступ

    Издательство научных исследований

    Журналы от A до Z

    Журналы по темам

    • Биомедицинские и биологические науки.
    • Бизнес и экономика
    • Химия и материаловедение.
    • Информатика. и общ.
    • Науки о Земле и окружающей среде.
    • Машиностроение
    • Медицина и здравоохранение
    • Физика и математика
    • Социальные науки. и гуманитарные науки

    Журналы по тематике  

    • Биомедицина и науки о жизни
    • Бизнес и экономика
    • Химия и материаловедение
    • Информатика и связь
    • Науки о Земле и окружающей среде
    • Машиностроение
    • Медицина и здравоохранение
    • Физика и математика
    • Социальные и гуманитарные науки

    Публикация у нас

    • Подача статьи
    • Информация для авторов
    • Ресурсы для экспертной оценки
    • Открытые специальные выпуски
    • Заявление об открытом доступе
    • Часто задаваемые вопросы

    Публикуйте у нас  

    • Представление статьи
    • Информация для авторов
    • Ресурсы для экспертной оценки
    • Открытые специальные выпуски
    • Заявление об открытом доступе
    • Часто задаваемые вопросы

    Подпишитесь на SCIRP

    Свяжитесь с нами

    клиент@scirp. org
    +86 18163351462 (WhatsApp)
    1655362766
    Публикация бумаги WeChat
    Недавно опубликованные статьи
    Недавно опубликованные статьи
    • Исследование приложения пятой силы с использованием модели Дилатона и скалярного поля инфлатона Падманабхана в ранней Вселенной для генерации ГВ и гравитонов()

      Эндрю Уолкотт Беквит

      Журнал физики высоких энергий, гравитации и космологии Том 8 № 4, 28 октября 2022 г.

      DOI: 10.4236/jhepgc.2022.84081
      16 загрузок  101 просмотр

    • Гибридная модель для прогнозирования ответа опухоли прямой кишки во время лучевой терапии()

      Апеке Сена, Гобер Лоран, Буссион Николя, Висвикис Димитрис, Саут Оливье, Колин Тьерри, Ламбин Филипп, Роден Винсент, Реду Паскаль

      Открытый журнал биофизики Том 12 №4, 28 октября 2022 г.

      DOI: 10.4236/ojbiphy.2022.124012
      15 загрузок  80 просмотров

    • Геофизические исследования потенциала подземных вод песка Нанка в Обоси и его окрестностях, штат Анамбра, Нигерия()

      Нельсон Оньебути Нвоби, Соломон Экене Океке, Чеквубе Ннамди Диди, Августин Обиора Окпара

      Журнал «Водные ресурсы и охрана» Том 14 №10, 28 октября 2022 г.

      DOI: 10.4236/jwarp.2022.1410038
      12 загрузок  94 просмотров

    • Исследование надежности нового электромеханического устройства, предназначенного для измерения относительной дорсальной подвижности первого луча стопы()

      Нильс Реймонд, Квентин Праз, Спиридон Скойнас, Навиндравадханам Сокалингам, Антуан Акер, Виктор Дюбуа-Ферьер, Филипп Пассероб, Матье Ассаль

      Открытый журнал ортопедии Том 12 №10, 28 октября 2022 г.

      DOI: 10.4236/ojo.2022.1210039
      12 загрузок  96 просмотров

    • Разработка перспективной конструкции ВТСП-проводника центрального соленоида малогабаритного термоядерного реактора ТРТ()

      Виктор Сытников, Сергей Лелехов, Василий Зубко

      Машиностроение Том 14 №10, 28 октября 2022 г.

    Калькулятор веса болтов: Калькулятор крепежа и метизов. Расчет веса болтов, гвоздей, гаек.

    Калькулятор расчета веса болтов онлайн

    Главная » Список строительных калькуляторов » Калькулятор расчета веса болтов

    Расчет массы массы болтов ГОСТ 7805
    с шестигранной головкой класса точности
    A (аналог ГОСТ 7798-70, ГОСТ 15589-70, DIN 931, DIN 933)

    Размер 1.6×21.6×31.6×41.6×51.6×61.6×81.6×101.6×121.6x142x32x42x52x62x82x102x122x142x162x182.5×32.5×42.5×52.5×62.5×82.5×102.5×122.5×142.5×162.5×182.5×202.5×222.5x253x43x53x63x83x103x123x143x163x183x203x223x253x283x303.5×53.5×63.5×83.5×103.5×123.5×143.5×163.5×183.5×203.5×223.5×253.5×283.5x304x64x84x104x124x144x164x184x204x224x254x284x304x324x354x384x404x454x504x554x605x65x85x105x125x145x165x185x205x225x255x285x305x325x355x385x405x455x505x555x605x655x705x755x806x86x106x126x146x166x186x206x226x256x286x306x326x356x386x406x456x506x556x606x656x706x756x806x856x908x88x108x128x148x168x188x208x228x258x288x308x328x358x388x408x458x508x558x608x658x708x758x808x858x908x958x10010x1010x1210x1410x1610x1810x2010x2210x2510x2810x3010x3210x3510x3810x4010x4510x5010x5510x6010x6510x7010x7510x8010x8510x9010x9510x10010x10510x11010x11510x12010x12510x13010x14010x15010x16010x17010x18010x19010x20012x1412x1612x1812x2012x2212x2512x2812x3012x3212x3512x3812x4012x4512x5012x5512x6012x6512x7012x7512x8012x8512x9012x9512x10012x10512x11012x11512x12012x12512x13012x14012x15012x16012x17012x18012x19012x20012x22012x24012x26014x1614x1814x2014x2214x2514x2814x3014x3214x3514x3814x4014x4514x5014x5514x6014x6514x7014x7514x8014x8514x9014x9514x10014x10514x11014x11514x12014x12514x13014x14014x15014x16014x17014x18014x19014x20014x22014x24014x26014x28014x30016x1816x2016x2216x2516x2816x3016x3216x3516x3816x4016x4516x5016x5516x6016x6516x7016x7516x8016x8516x9016x9516x10016x10516x11016x11516x12016x12516x13016x14016x15016x16016x17016x18016x19016x20016x22016x24016x26016x28016x30018x2018x2218x2518x2818x3018x3218x3518x3818x4018x4518x5018x5518x6018x6518x7018x7518x8018x8518x9018x9518x10018x10518x11018x11518x12018x12518x13018x14018x15018x16018x17018x18018x19018x20018x22018x24018x26018x28018x30020x2520x2820x3020x3220x3520x3820x4020x4520x5020x5520x6020x6520x7020x7520x8020x8520x9020x9520x10020x10520x11020x11520x12020x12520x13020x14020x15020x16020x17020x18020x19020x20020x22020x24020x26020x28020x30022x3022x3222x3522x3822x4022x4522x5022x5522x6022x6522x7022x7522x8022x8522x9022x9522x10022x10522x11022x11522x12022x12522x13022x14022x15022x16022x17022x18022x19022x20022x22022x24022x26022x28022x30024x3224x3524x3824x4024x4524x5024x5524x6024x6524x7024x7524x8024x8524x9024x9524x10024x10524x11024x11524x12024x12524x13024x14024x15024x16024x17024x18024x19024x20024x22024x24024x26024x28024x30027x3527x3827x4027x4527x5027x5527x6027x6527x7027x7527x8027x8527x9027x9527x10027x10527x11027x11527x12027x12527x13027x14027x15027x16027x17027x18027x19027x20027x22027x24027x26027x28027x30030x4030x4530x5030x5530x6030x6530x7030x7530x8030x8530x9030x9530x10030x10530x11030x11530x12030x12530x13030x14030x15030x16030x17030x18030x19030x20030x22030x24030x26030x28030x30036x5036x5536x6036x6536x7036x7536x8036x8536x9036x9536x10036x10536x11036x11536x12036x12536x13036x14036x15036x16036x17036x18036x19036x20036x22036x24036x26036x28036x30042x5542x6042x6542x7042x7542x8042x8542x9042x9542x10042x10542x11042x11542x12042x12542x13042x14042x15042x16042x17042x18042x19042x20042x22042x24042x26042x28042x30048x6548x7048x7548x8048x8548x9048x9548x10048x10548x11048x11548x12048x12548x13048x14048x15048x16048x17048x18048x19048x20048x22048x24048x26048x28048x300

    Масса 1 штуки из стали, г

    Количество, шт

    Масса, кг

    Калькулятор расчета массы болтов ГОСТ 7802-81
    класса точности С (аналог DIN 603)

    Размер 5x125x145x165x205x255x305x355x405x455x505x555x605x655x706x126x146x166x206x256x306x356x406x456x506x556x606x656x706x756x806x906x1008x148x168x208x258x308x358x408x458x508x558x608x658x708x758x808x908x1008x1108x1208x1308x1408x1508x1608x1708x1808x1908x2008x22010x1610x2010x2510x3010x3510x4010x4510x5010x5510x6010x6510x7010x7510x8010x9010x10010x11010x12010x13010x14010x15010x16010x17010x18010x19010x20010x22010x24010x26012x2012x2512x3012x3512x4012x4512x5012x5512x6012x6512x7012x7512x8012x9012x10012x11012x12012x13012x14012x15012x16012x17012x18012x19012x20012x22012x24012x26016x2516x3016x3516x4016x4516x5016x5516x6016x6516x7016x7516x8016x9016x10016x11016x12016x13016x14016x15016x16016x17016x18016x19016x20016x22016x24016x26020x2520x3020x3520x4020x4520x5020x5520x6020x6520x7020x7520x8020x9020x10020x11020x12020x13020x14020x15020x16020x17020x18020x19020x20020x22020x24020x26024x7524x8024x9024x10024x11024x12024x13024x14024x15024x16024x17024x18024x19024x20024x22024x24024x260

    Масса 1 штуки из стали, г

    Количество, шт

    Масса, кг

    Если вам нужно закупить большое количество болтов, то проще всего проверить товар будет, не пересчитывая каждый гвоздь в пачке, а рассчитав общий вес, который она должна иметь. Дело в том, что каждый болт должен идти по стандартам ГОСТа, соответственно имеет в итоге определенный вес. Это очень помогает в проверке большого товара и правильной форме закупа. Если вы столкнулись с такой проблемой, то очень просто можно все проверить с помощью специального калькулятора. Так что закупка большого количества гаек и болтов можно легко осуществить без риска обмана. Особенно такое знание пригодится вам, если вы будете заказывать большое количество болтов через интернет. При качественном обслуживании вам укажут именно вес товара при оформлении, а уже отталкиваясь от этой цифры вы можете рассчитать точный расчет вашего заказа. Да и даже не думайте пересчитывать все болты в ручную, так как посчитать каких-нибудь 500 штук, это уже занятие непростое и бесполезное. Так что нужно быть благодарным, что есть такая вещь как калькулятор массы в онлайн режиме.

    Как выполняется расчет веса болтов

    Те вещи, которые вам нужно указать для расчета, очевидны и просты. Важно знать диаметр и количество товара, которое вы хотите купить или заказать. На основе этого будут проводится расчеты по стандартам ГОСТа. Для разного размера того же гвоздя имеется определенный для него вес на одну штуку. Вы всегда можете найти точную цифру того сколько должен весить данный болт такого-то размера.

    Информация по назначению калькулятора

    Калькулятор рассчитает вам вес болта, гаек и шайб по стандартам, которые указаны в ГОСТе. То поможет вам точно рассчитать вес всего товара и количество всех элементов в нем. Что очень упростит весь пересчет и поможет вам не быть обманутым.

    Инструкция использования

    Все что вам нужно это открыть калькулятор онлайн для болта. Выбрать определенный диаметр и длину, которую вы заказали. Все данные ввести в нужное окошко. После щелкните мышью в любое место страницы или нажмите энтер. Произойдет расчет, и вам выдаст результат.

    Поделиться с друзьями

    таблица массы болтов М8 и М10, М16, стыковые болты в сборе М27х160 и М16х70, другие модели

    Одно из самых распространенных крепежных изделий, что повсеместно встречаются в предметах нас окружающих – это болты. Они могут быть самые разнообразные, прятаться внутри перекрытий и стен или быть на виду, выступая соединителями деталей различных конструкций. Разнообразие форм и сфер применений болтов огромно. Остановимся более подробно на классификации этих метизов и наиболее востребованных их видах.

    Момент затяжки высокопрочного болта М22 40х»селект»

    Определение натяжение высокопрочного болта выполняется в соответствии ниже перечисленных пунктов

    1. Крутящий момент (момент затяжки (закручивания)) (Н×м) при натяжении высокопрочных болтов М24 за гайку следует определять по формуле:
        Мкр = 22×Р×К; где
    2. Р=220 кН — контролируемое усилие натяжения болта (22,16т) 7700 кг/см² (расчетное сопротивление стали 40Х)
    3. 0,95 — Коэффициент условий работы
    4. 3,03 расчетная площадь болта по сечение нетто
    5. К-коэффициент закручивания (берется из сертификатных данных завода-изготовителя). Так, при коэффициенте закручивания 0,175 крутящий момент равен Мкр = 847 Н×м. (86,4 кг×м). При натяжении высокопрочных болтов за их головку величину крутящего момента следует увеличить на 5%.
    6. Роспуск. На указанной длине сваривать на монтаже после сварки поясов и затягивания высокопрочных болтов на 50% контролируемого усилия.
    7. Количество высокопрочных болтов, гаек и шайб необходимо увеличить на 2% (учитывая возможные потери).
    8. Обработка контактных поверхностей соединений на высокопрочных болтах — пескоструйная.
    9. Марка стали высокопрочных болтов 40х»селект»

    Параметры и характеристики

    На торце шпильки производитель наносит маркировку, на которой обозначается номинальный диаметр резьбы и длины шпильки (см). Для шпилек М12 маркировка наносится на бирку, которая крепится к комплекту шпилек. Шпильки для болтов, эксплуатируемые при расчётной зимней температуре наружного воздуха ниже −40°С, дополнительно маркируются буквами ХЛ.

    1. Марки стали: 3, 10, 20, 45, 40Х, 20Х13, 10Г2С1, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 30ХГСА, 09Г2С
    2. Классы прочности: 4, 6, 5. 6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
    3. Диаметр резьбы от М12 до М140.

    Так диаметр резьбы по ГОСТам М12; М16; М20; М24; М30; М36; М42; М48; М56; М64; М72; М80; М90; М100; М110; М125; М140 мм. Номинальные длины от 150 до 5000 мм. Стандарт разрешает применение болтов, изготовленных по индивидуальному размеру, либо с нестандартной резьбой.

    Возможна комплектация анкерных болтов ГОСТ 24379.1-80; DIN 3570 гайками, шайбами, шпильками, анкерными плитами (деталь анкерной арматуры), муфтами, цангами (конструктивная деталь, позволяет увеличить сцепление шпильки с фундаментом):

    • шпильки ГОСТ 24379.1-80
    • плиты анкерные (составные, сварные) ГОСТ 24379.1-80
    • муфты ГОСТ 24379.1-80
    • арматура анкерная ГОСТ 24379.1-80
    • цанги разжимные ГОСТ 24379.1-80
    • втулки конические ГОСТ 24379.1-80
    • шайбы ГОСТ 24379.1-80
    • гайки ГОСТ 5915-70, 10605-94

    Масса болтов разных видов

    Болт с головкой в форме шестигранника и полной винтовой нарезкой (ГОСТ 7798-70) – самый востребованный крепеж в строительной и машиностроительной сфере, а также при сборке мебели или ее ремонте. Производится болт из нержавеющей и углеродистой стали, а также возможно исполнение из латуни. Имеет зарубежный аналог по DIN 933.

    Масса одного болта в граммах зависит от размера шапочки, ее формы и длины болта. Материал также влияет на этот показатель. Показатели ниже показывают, насколько разнообразные метизы существуют, и какой у них может быть вес в граммах:

    • М6 – 4,71, М6х14 – 5,52, М6х16 – 5,93, М6х20 – 6,74, М6х25 – 7,87, М6х30 – 8,98, М6х35 – 10,09, М6х40 – 11,2, М6х45 – 12,31, М6х50 – 13,42, М6х55 – 14,53, М6х60 – 15,64, М6х65 – 16,76, М6х70 – 17,87, М6х75 – 18,98, М6х80 – 20,09, М6х85 – 21,2, М6х90 – 22,31;
    • М8х10 – 9,624, М8х14 – 11,08, М8х16 – 11,8, М8х20 – 13,25, М8х25 – 15,07, М8х30 – 17,35, М8х35 – 19,32, М8х40 – 21,3, М8х45 – 23,27, М8х50 – 25,25, М8х55 – 27,22, М8х60 – 29,2, М8х65 – 31,17, М8х70 – 33,14, М8х75 – 35,12, М8х80 – 37,09, М8х85 – 39,07, М8х90 – 41,04, М8х95 – 43,02, М8х100 – 44,99;
    • М16 – 68, М16х30 – 83, М16х40 – 97, М16х50 – 113, М16х60 – 129, М16х70 – 145, М16х80 – 161, М16х90 – 176, М16х100 – 192.

    Болт с уменьшенной головкой в форме шестигранника (ГОСТ 7796-70) применяется для крепления конструкций, для которых важно значение высоты головки

    Для изготовления используется сталь 10, 20, 35, 35Х, 40Х, 30ХР, класс точности – В. Вес 1 шт. в граммах:

    • М10х10 – 13,57, М10х14 – 15,85, М10х16 – 16,99, М10х20 – 19,26, М10х25 – 22,11, М10х30 – 24,95, М10х40 – 31,25, М10х50 – 37,42, М10х60 – 43,59, М10х70 – 49,76, М10х80 – 55,93, М10х90 – 62,1, М10х100 – 68,27;
    • М12 – 25,09, М12х16 – 26,73, М12х20 – 30,01, М12х30 – 38,21, М12х40 – 47,03, М12х50 – 55,92, М12х60 – 64,8, М12х70 – 73,69, М12х80 – 82,57, М12х90 – 91,46, М12х100 – 1003;
    • М20х25 – 111, М20х30 – 123, М20х40 – 146, М20х50 – 169, М20х60 – 194, М20х70 – 218, М20х80 – 243, М20х90 – 268, М20х100 – 293

    Рым-болты (ГОСТ 4751-73) используются при грузоподъемных и такелажных работах. Главная особенность метиза: вместо головки – кольцо для крепления троса. Сталь для изготовления – С15Е. Имеет зарубежный аналог по DIN 580. Один рым-болт имеет вес:

    • М8 – 50 г;
    • М10 – 120 г;
    • М16х20 – 310 г;
    • М20х24 – 500 г;
    • М24х29 – 870 г.

    Вес более крупных метизов удобнее привести в килограммах:

    • М30х37 – 1,58;
    • М36х43 – 2,43;
    • М42х50 – 3,72;
    • М48х52 – 5,54;
    • М56х60 – 8,09.

    Стыковые болты в сборе (ГОСТ 11530-93) – метизы с головкой круглой формы и овальным подголовником – применяются для стыкования рельсов железнодорожного пути. Один стыковой болт в граммах весит:

    • М22х135 – 448;
    • М24х150 – 585;
    • М27х130 – 696;
    • М27х160 – 818.

    Закладной болт (ГОСТ 16017-79) предназначен для соединения подкладок из металла или установки рельсов на железобетонную основу. Закладные болты изготавливаются в 2 стандартных размерах, их вес в граммах:

    • М22х175 – 635;
    • М22х225 – 1350.

    Анкерные болты (ГОСТ 24379-80) применяются для крепления какой-либо конструкции на несущем основании. Вес одного анкера:

    • М12х300 – 350, М12х400 – 440 г;
    • М16х300 – 660, М16х600 – 1130, М16х900 – 1600, М16х1000 – 1730 г;
    • М20 х400 – 1,32, М20х500 – 1,57, М20х900 – 2,55, М20х1000 – 2,8 кг;
    • М24 – 2,35, М24х1000 – 4,13, М24х1500 – 5,9, М25х1700 – 6,61 кг;
    • М48х900 – 17,41, М48х1000 – 18,83, М48х1500 – 25,93, М48х2000 – 33,03 кг.

    Размеры под ключ болта М16 (условия возможности закручивания гайки)

    Для сборных ключей

    Место под ключ по ГОСТ 2839-80 — stroyone

    Для ключей по ГОСТ 2839-80

    Место под сборный ключ — stroyone.com

    Размеры в мм

    РазмерыДля ключей по ГОСТ 2839-80Для сборных ключей
    Dmin4523
    Amin3032
    Bmin3528
    Cmin3819
    Emin2527
    Fmin12
    Gmin34

    Высокопрочные болты М24 (40х»селект»)

    Болт высокопрочный М24 — размеры — stroyone

    Пример условного обозначения болта М24×130 (исполнения 1) с диаметром резьбы d= 24 мм, с размером «под ключ» S=36 мм , длиной L= 130 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5. 8, без покрытия

    Болт М24 — 6gx130.110 ГОСТ 22353-77*

    Вес гайки (кг)0,171Толщина пакета при длине высокопрочного болта М24
    Вес шайбы (кг)0,0758
    Высокопрочный болт М24Длина болта (мм)Вес Болта (кг)Вес комплекта (кг)
    М24×60600,3670,6896
    М24×65650,3860,708614 — 24
    М24×70700,4040,726619 — 29
    М24×75750,4210,743624 — 34
    М24×80800,4380,760629 — 39
    М24×85850,4560,778634 — 44
    М24×90900,4730,795639 — 49
    М24×95950,4910,813644 — 54
    М24×1001000,5080,830655 — 59
    М24×1051050,5250,847655 — 64
    М24×1101100,5430,865660 — 69
    М24×1151150,560,882665 — 74
    М24×1201200,5780,900670 — 79
    М24×1251250,5950,917675 — 84
    М24×1301300,6120,934680 — 89
    М24×1401400,6460,968690 — 99
    М24×1501500,6821,0046100 — 109
    М24×1601600,7141,0366110 — 119
    М24×1701700,7481,0706120 — 129
    М24×1801800,7831,1056130 — 139
    М24×1901900,8181,1406140 — 149
    М24×2002000,8531,1756150 — 159
    М24×2202200,9221,2446170 — 179
    М24×2402400,9921,3146190 — 199
    М24×2602601,0611,3836210 — 219
    М24×2802801,1311,4536230 — 239
    М24×3003001,21,5226250 — 259

    Коротко о расшифровке основных обозначений

    Любая крепежная деталь имеет свое обозначение, состоящее из непонятных на первый взгляд наборов букв и цифр. Рассмотрим, из чего состоит «шифр»:

    1. Название крепежа – Болт,
    2. Класс точности – А, В, С, где А – самый точный, указывается, если далее нет ссылки на ГОСТ.
    3. Исполнение болта (особые конструктивные особенности) – от 1 до 4,
    4. Вид резьбы: М – метрическая, К – коническая и Тр – трапецеидальная,
    5. Диаметр резьбы в мм,
    6. Шаг резьбы (указывается только мелкий шаг для конкретного диаметра),
    7. Направление резьбы указывается только левое, так как правое – основное,
    8. Уровень точности резьбы 4 – 8 (точный – грубый),
    9. Длина метиза в мм,
    10. Класс прочности,
    11. Указание на использованный сплав,
    12. Условное обозначение типа покрытия – 1 – 13,
    13. Толщина покрытия в мкр,
    14. Тип стандарта для производства.

    Маркировка изделия содержит класс прочности материала, знак производителя и стрелка направления резьбы. Класс прочности определен цифрами. Первая показывает максимальную нагрузку, а вторая отношения показателей текучести и прочности.

    Как рассчитать?

    При покупке 10–15 болтов не понадобится знание их веса, но если потребуется большое количество, будет легче всего оформить заказ весом: в килограммах или граммах.

    А также можно рассчитать количество имеющихся болтов. Для этого необходимо знать, сколько весит один болт в теории, и иметь в наличии весы.

    Чтобы вес болтов перевести из кг в штуки, нужно воспользоваться таблицей веса крепежей разных параметров. Расчет происходит на основе теоретического веса одного болта на основании стандарта ГОСТ. Нужно общий вес разделить на массу одного болта. Подобные подсчеты будут считаться примерными, так как вес болта берется теоретический. При подсчетах также стоит учитывать, что для изготовления метизов применяются разные марки стали, соответственно, и класс прочности тоже будет разный. Для облегчения процесса подсчета в сети интернет есть специальные онлайн-калькуляторы, которые помогут штуки переводить в килограммы и наоборот.

    Стандартный вес

    В ассортименте крепежных изделий представлено множество болтов в разном исполнении.

    Класс точности у таких изделий – В, резьбовая нарезка расположена по всему стержню. В зависимости от резьбы меняется вес и размер крепежей.

    Чтобы узнать теоретически, сколько весит один или тысяча метизов, нужно знать, под каким номером ГОСТа они находятся. Эти номера можно найти в специальных таблицах. В них достаточно информации о весе болтов в зависимости от диаметра, длины и вида гайки. А также можно узнать, сколько штук в одном килограмме, и какие нормы ГОСТ по весу соблюдаются для каждого вида болтов. Масса метиза обычно рассчитывается вместе с гайкой или шайбой.

    Правила затягивания БВП

    Натяжение высокопрочных болтов производится в два этапа:

    1. Совмещают отверстия деталей под высокопрочные болты и фиксируют положение частей конструкции с помощью монтажных пробок.
    2. На первом этапе вставляют болтовой крепеж, вынимают пробки. Далее с помощью гайковертов, болтовой крепеж затягивают только до 50-90%. В начале натяжения головку крепежа необходимо придерживать от прокручивания. В случае невозможности устранить прокручивание элемент заменяют.
    3. На втором этапе закрепление производится полностью, с помощью динамометрических ключей. Натяжение болтов проводят после контроля соответствия геометрии всей конструкции относительно стандартов и правил, проверки плотности стяжки конструкции.

    Отличные технические характеристики соединений, выполненных с помощью высокопрочных болтов, обеспечивают прочность всей конструкции. При условии соблюдения всех инструкций, конструкция будет служить многие десятилетия.

    Класс прочности резьбового крепежа

    Этот параметр нормируется в ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) в этом документе определены группы прочности и их количество. Предусмотрено 11 классов 3.6; 4.6; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.

    Каждое из этих обозначений подлежит расшифровке. Для этого достаточно первую цифру перемножить на 100 и результатом станет предел прочности металла. То есть болт с номером 9.8 будет обладать пределом прочности в 900 Н/кв. мм. Если число после точки перемножить на 10, то результатом станет размер предела текучести. Он обозначает то напряжение, по достижении которого вступает в силу необратимый процесс пластической деформации.

    Кстати, при выполнении расчетов болтовых соединений необходимо закладывать большой запас прочности от предела текучести. Как правило, его принимают в два или три раза больше от номинала.

    Метизы, предел прочности которого равен или превышает 800 МПа, применяют для сооружения крановой техники, мостовых конструкций, на железной дороге. Такие болты называют высокопрочными и относят к группе 8.8, а гайки 8.0 и больше.

    Практика определения на производстве

    Для всех металлических изделий (метизов) разработаны стандарты. Именно ими пользуются металлурги и другие производственники для определения массы, а далее и веса круга стального по таблицам. Чаще всего требуется рассчитать этот параметр для сортового проката или кованого сорта с любыми формами сечения.

    Для стального проката и поковок

    Это легко сделать с помощью соответствующих стандартов. В стандарте показаны данные на чертежах и их обозначение в таблицах металлов. Остаётся лишь найти нужные данные в таблице и соответствующую им массу. Она указана для погонного метра. Далее, пересчёт делается на нужную длину.

    Некоторые из этих документов:

    • Для стального проката круглой формы ГОСТ 2590—2006.
    • Для кованого сорта (круга и квадрата) ГОСТ 1133—71.
    • Для равнополочного и не равнополочного уголка ГОСТ 8509—93.
    • Для швеллеров равнополочных ГОСТ 8278—83.

    Там же приведена площадь поперечного сечения для каждого изделия. Таким образом, можно узнать искомую величину (массу) для метиза другого сечения, по известной площади его сечения. Этот метод простой и довольно надёжный, если не требуется высокая точность вычислений. Для изделий из других материалов следует пользоваться соответствующими ГОСТ. Трубам из бронзы и латуни соответствуют ГОСТ 2622—75.

    С помощью таблиц плотностей

    Найти величину m можно следующим образом:

    1. Измерить предмет.
    2. Определить его объём.
    3. Найти ρ по таблице.
    4. Подставив известные величины в формулу, найти m.

    Объём тела

    Для изделий стандартной формы эта процедура отработанная. Зная линейные размеры тела, можно узнать объём. Вот некоторые формулы вычисления этой составляющей:

    • Для шара — его радиус (r) возводят в куб и умножают на 4/3π (π=3,1415926535).
    • Для цилиндра — это площадь основания, умноженная на высоту. В основании круг, его площадь — это πr2.
    • Для параллелепипеда (это блюмы, слябы, лист, лента) — перемножаем три стороны.
    • Для конуса умножается треть высоты на площадь круга (основания).

    Если вещь небольшая, а конфигурация необычная, то погрузив её в воду (или другую жидкость), легко измерить вытесненный объём жидкости. Он и будет искомой величиной. Ксилометр — это прибор для измерения объёма, основанный на этом принципе.

    Единицы измерения

    Массу принято измерять в килограммах (СИ) или граммах. При её определении надо выбирать соответствующие размерности других компонентов. Для плотности — кг/м³ или грамм/см³. Для объёма —м³ (или см³). Такие вычисления будут верны.

    Калькуляторы нахождения параметров

    Чтобы не вычислять по формулам самостоятельно, для наиболее распространённых изделий разработаны калькуляторы. Пользоваться ими легко. Нужно знать геометрические данные изделия и плотность (берётся из таблиц). Все параметры вводятся в калькулятор. На выходе получаем готовый результат.

    Иногда возникает необходимость подсчёта количества мелких крепёжных деталей (болтов, гаек, шайб). Такие калькуляторы существенно облегчают расчёты. Вводятся следующие данные: тип метиза, ГОСТ, диаметр, длина. На выходе имеем массу и количество (штук).

    Калькулятор веса крепежа

    и веса болтов/гаек/резьбовых стержней онлайн

    Попробуйте наш бесплатный калькулятор веса и нормы шестигранных гаек

    Калькулятор веса гаек

    Размер гаек Готово
    Шестигранная гайка
    Тяжелый
    Шестигранная гайка
    Готово
    Контргайка
    Тяжелый
    Шестнадцатеричный
    Контргайка
    Квадратная гайка Тяжелый
    Квадратная гайка
    1/2 дюйма 3. 750 6.540 2,620 4.000 5.780 7.870
    5/8″ 7.330 11.900 4,930 6,960 10.800 14.300
    3/4 дюйма 11.900 19.300 7.700 11.000 15.400 23.500
    7/8″ 19.000 29.700 12.000 16.700 24.500 36.200
    1″ 28.300 42.500 17.600 23.500 36.300 51.500
    1-1/8″ 40.300 59.200 24.700 32.400 52.500 72.400
    1-1/4 дюйма 54.300 78.600 36.100 45.800 70.600 95.500
    1-3/8″ 73. 000 102.000 47.900 59.30094.500 125.000
    1-1/2 дюйма 94.300 131.000 60.900 74.800 122.000 161.000
    1-5/8″ 162.000 91.600
    1-3/4 дюйма 151.000 204.000 100.000 114.000
    1-7/8″ 241.000 134.000
    2 дюйма 224.000 299.000 140.000 165.000
    2-1/4 дюйма 419.000 227.000
    2-1/2″ 564.000 332.000
    2-3/4 дюйма 738. 000 429.000
    3 дюйма 950.000 545.000
    3-1/4″ 1194.000 651.000
    3-1/2 дюйма 1526.000 851.000
    3-3/4 дюйма 1812.000 1005.000
    4 дюйма 2180.000 1200.000

    Хотите рассчитать вес шестигранных гаек? Обратитесь к нашему калькулятору веса шпилек. Любой материал (нержавеющая сталь, углеродистая сталь, мягкая сталь, дуплексная сталь, никелевый сплав)

    Таблица веса винтов

    ВЕС
    Крепежные винты и саморезы
    фунтов За 1000 штук
    Диаметр
    ДЛИНА #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12 1/4″ 5/16″ 3/8″
    1/8 0,40 0,55 0,70 1. 1 1,4
    3/16 0,50 0,70 0,90 1,2 1,5 2,5 3,9
    1/4 0,60 0,80 1,00 1,4 1,7 2,8 4,3 5,68,5
    5/16 0,60 0,90 1,20 1,5 1,9 3.1 4,6 6.1 9.1 16,7
    3/8 0,70 0,90 1,30 1,7 2. 1 3,4 5,0 6,5 9,8 17,7 29,2
    7/16 0,80 1,00 1,50 1,9 2,2 3,6 5,4 6,9 10,4 18,8 30,7
    1/2 0,80 1.10 1,60 2,0 2,4 3,9 5,8 7,4 11.1 19,8 32,2
    16 сентября 0,90 1,20 1,70 2,2 2,6 4,2 6,2 7,8 11,7 20,9 33,6
    5/8 1,00 1,30 1,802. 3 2,8 4,5 6,6 8,3 12,4 21,9 35,1
    3/4 1.10 1,50 2.10 2,6 3,2 5,0 7,3 9,2 13,6 24,0 38,0
    7/8 1,30 1,70 2,30 3,0 3,5 5,6 8.1 10,1 14,9 26,1 41,0
    1″1.40 1,90 2,50 3,4 3,9 6,2 8,9 11,0 16,1 28,8 44,0
    1-1/8″ 1,50 2,00 2,80 3,8 4,3 6,7 9,6 11,9 17,4 30,2 47,0
    1-1/4″ 1,60 2,20 3,00 4. 1 4,6 7,3 10,4 12,8 18,7 32,3 49,8
    1-1/2″ 1,80 2,50 3,50 4,7 5,3 8,3 11,9 14,7 21,2 36,5 55,8
    1-3/4″ 2.10 2,90 4.00 5,3 6.1 9,4 13,5 16,5 23,7 40,7 61,7
    2″ 2,40 3,30 4,50 6,0 6,8 10,6 15,0 18,3 26,2 44,8 67,6
    2-1/4″ 2,60 3,60 5,00 6,7 7,6 11,8 16,6 20,1 28,8 19,0 73,5
    2-1/2″ 2,80 3,90 5,50 7,3 8,3 12,9 18. 1 22,0 31,3 53,2 79,5
    2-3/4″ 3.10 4,30 6,00 7,9 9.1 13,9 19,7 23,8 33,9 57,3 85,3
    3″ 3,40 4,70 6,50 8,6 9,8 15,0 21,2 25,6 36,4 61,5 91,3

    Как рассчитать вес болта? – Gzipwtf.com

    Полезные советы

    Диана Монтгомери

    Как рассчитать вес болта?

    Вес рассчитывается путем умножения объема продукта на его плотность. Плотность материала варьируется от материала к материалу. Плотность стали марки 304 составляет 7,85 грамма на кубический сантиметр, супердуплексной стали – 7,8, сплава никеля 200 – 8,89..

    Сколько весит один болт?

    Фунты (фунты) на 100 штук

    Размер Готовый шестигранник Тяжелый шестигранник
    1/2″ 3.750 6.540
    5/8″ 7.330 11.900
    3/4″ 11.900 19.300
    7/8″ 19.000 29.700

    Сколько весят крепежи?

    ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС В КИЛОГРАММАХ ДЛЯ 100 НОМЕРОВ

    ДЛИНА ДИАМЕТР
    М 6 М 16
    30 мм 1.01 10.707
    35 мм 1,12 11.416
    40 мм 1,23 12. 107

    Как рассчитать вес ореха?

    . семь один один в два раза больше нашего объема, что дало бы нам в общей сложности целых три целых 1/2 грамма на кубический сантиметр. Значит, одна из этих шестигранных гаек весит.

    Как рассчитать вес болта в кг?

    Стандартный болт с шестигранной головкой из мягкой стали (полная резьба), гайки и шайбы только холодной штамповки… Калькулятор веса и нормы болта с шестигранной головкой.

    Диаметр: (для болта, гайки и шайбы) М 5 М 6 М 8 М 10 М 12 М 14 М 16 М 18 М 20 М 22 М 24 М 27 М 30 М 33 М 36 М 39 М 42 М 45 М 48 М 52
    Ставка (рупий): (Это только для расчета) /кг.

    Сколько весит 3-килограммовый мешок болтов?

    ____ 18. Сколько весит мешок с болтами массой 3,0 кг? 0,98 Н.

    Сколько весит болт М3?

    Таблица массы шестигранных гаек DIN 934

    Размер Вес
    М2 0,142
    М2,5 0,280
    М3 0,384
    М3,5 0,514

    Как рассчитать вес шпильки?

    В зависимости от марки материала, длины, диаметра и типа резьбы вес шпильки варьируется. Калькулятор веса шпильки учитывает объем шпильки и плотность счета. Вес получается путем умножения объема на плотность.

    Как рассчитать вес винта?

    Типичный метод подсчета по весу состоит в том, чтобы взять образец частей и поместить их на платформу весов. Оператор должен ввести количество частей в этом образце. Затем весы рассчитают вес одной детали, известный как штучный вес. Затем вся партия деталей укладывается на весы.

    Какой вес у винта?

    Вес на тысячу для промышленных винтов с цилиндрической головкой

    Крепежные винты с цилиндрической головкой – Фунты на тысячу штук Тип 1, F, 23 и 25 – Размер винта
    Длина (дюймы) Десятичный 8-32
    3/16 .1875 2,50
    1/4 .250 3,00
    5/16 .3125 3,00

    Сколько весит болт?

    Наиболее распространена стандартная шестигранная головка для гаечного ключа — именно этот тип крепежа обозначается словом «болт». 4,3060 кг. 16,6800 кг. 5,1180 кг. 10.1200 кг. 17,8200 кг.

    Насколько точен этот калькулятор веса болтов с шестигранной головкой?

    Калькулятор веса болта с шестигранной головкой Метрические размеры Размеры в дюймах Условия: Точность этого калькулятора веса составляет до 95% Этот инструмент предназначен только для оценки. Используйте это только в том случае, если вы знаете размеры шестигранных болтов.

    Что такое калькулятор портлендских болтов?

    Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, направляйте их по адресу [email protected] Для чего это? Этот калькулятор можно использовать в качестве вспомогательного средства для оценки веса болтов, гаек и шайб.

    Как рассчитать вес анкерного болта?

    Различные веса, такие как вес анкерного болта, зависят от таких типов, как анкерный болт, рым-болт, резьбовой стержень, винты и другие. Вес рассчитывается путем умножения объема продукта на его плотность. Плотность материала варьируется от материала к материалу.

    Заготовка для прокатного стана 4 буквы сканворд: Заготовка для прокатного стана, 4 (четыре) буквы

    Заготовка Для Прокатного Стана 4 Буквы

    Решение этого кроссворда состоит из 4 букв длиной и начинается с буквы Б


    Ниже вы найдете правильный ответ на Заготовка для прокатного стана 4 буквы, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

    ответ на кроссворд и сканворд

    Воскресенье, 22 Сентября 2019 Г.



    БЛЮМ

    предыдущий

    следующий



    ты знаешь ответ ?

    ответ:

    связанные кроссворды

    1. Блюм
      1. Металлическая заготовка квадратного сечения
      2. Полупродукт металлургического производства
    2. Блюм
      1. Стальная заготовка квадратного сечения, полученная из слитков прокаткой 4 буквы
      2. Стальн. заготовка квадратн. сечения для сортов. проката 4 буквы
      3. Французский политик 4 буквы
      4. Библиограф, историк цензуры в ссср. (фамилия) 4 буквы

    похожие кроссворды

    1. Заготовка для прокатного стана буквы
    2. Основная часть прокатного стана
    3. Основная часть прокатного стана 5 букв
    4. Рабочий орган прокатного стана 5 букв
    5. Рабочий орган прокатного стана; скошенные колосья хлеба 5 букв
    6. Гряды свежескошенной травы и рабочие детали прокатного стана 5 букв
    7. Узел прокатного стана 5 букв
    8. «скалки» прокатного стана 5 букв
    9. Орган прокатного стана 5 букв
    10. Ролики прокатного стана букв
    11. Опора валков прокатного стана букв
    12. Клеть прокатного стана с вертикальными рабочими валками
    13. Опора валков прокатного стана 5 букв
    14. Продукция прокатного производства
    15. Форма поперечного сечения прокатного изделия 7 букв
    16. Машина для сматывания прокатного материала (металлических полос 8 букв
    17. Продукция прокатного производства 6 букв

    Заготовка Для Прокатного Стана Буквы

    Решение этого кроссворда состоит из 4 букв длиной и начинается с буквы Б


    Ниже вы найдете правильный ответ на Заготовка для прокатного стана буквы, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

    ответ на кроссворд и сканворд

    Четверг, 16 Июля 2020 Г.



    БЛЮМ

    предыдущий

    следующий



    ты знаешь ответ ?

    ответ:

    связанные кроссворды

    1. Блюм
      1. Стальная заготовка квадратн сечения буквы
      2. Прокатная заготовка в рифму с трюмом 4 буквы
      3. Стальная заготовка квадратн сечения 4 буквы
    2. Блюм
      1. Металлическая заготовка квадратного сечения
      2. Полупродукт металлургического производства
    3. Блюм
      1. похожие кроссворды

        1. Заготовка для прокатного стана 4 буквы
        2. Основная часть прокатного стана
        3. Основная часть прокатного стана 5 букв
        4. Рабочий орган прокатного стана 5 букв
        5. Рабочий орган прокатного стана; скошенные колосья хлеба 5 букв
        6. Гряды свежескошенной травы и рабочие детали прокатного стана 5 букв
        7. Узел прокатного стана 5 букв
        8. «скалки» прокатного стана 5 букв
        9. Орган прокатного стана 5 букв
        10. Ролики прокатного стана букв
        11. Опора валков прокатного стана букв
        12. Клеть прокатного стана с вертикальными рабочими валками
        13. Опора валков прокатного стана 5 букв
        14. Продукция прокатного производства
        15. Форма поперечного сечения прокатного изделия 7 букв
        16. Машина для сматывания прокатного материала (металлических полос 8 букв
        17. Продукция прокатного производства 6 букв

        Разгадывайте кроссворды и находите ответы

        Как стать экспертом в разгадывании кроссвордов

        Хотите стать лучшим в разгадывании кроссвордов? Позвольте нам помочь вам найти ответы на кроссворды с помощью нашего онлайн-решателя кроссвордов, независимо от того, есть ли у вас слово на кончике языка или вам нужна только одна подсказка. Ответы на сегодняшние кроссворды можно легко найти, так что вам не придется ждать завтрашней газеты или обманывать приложение, чтобы узнать решения. Используйте этот помощник по кроссвордам, чтобы вводить подсказки кроссвордов, искать определенные слова по количеству букв или читать наше руководство, чтобы узнать новые, различные стратегии решения вашего ежедневного кроссворда. Помощь, наконец, здесь, в нашем окончательном руководстве по решению кроссвордов!

        В нашем полном путеводителе есть все, например, где найти кроссворды, как решать кроссворды, самые распространенные подсказки и ответы на кроссворды и другие забавные факты о любимой игре-головоломке Америки. Нет ничего более безумного, чем разгадка кроссворда, которую трудно понять, но не волнуйтесь! Введите этот хитрый кроссворд в наш инструмент, и вы окажетесь в раю для кроссвордов!

        Разгадывание общих подсказок кроссвордов

        Используя наш поисковик слов, любители кроссвордов могут легко ввести подсказки, которые ставят их в тупик, и пусть наш сборщик слов найдет несколько различных вариантов. Есть две основные стратегии для получения помощи в разгадывании кроссвордов: введите подсказку и получите ответы с помощью нашего средства отслеживания кроссвордов, или попробуйте наш решатель слов, чтобы найти конкретное слово по имеющимся у вас буквам и размеру пространства, которое вам нужно заполнить. в.

        Искать подсказки кроссвордов и находить ответы

        Получите конкретную помощь в разгадывании кроссвордов, изучая ответы, которые вам могут понадобиться. Вот несколько типичных примеров:

        • Starbucks Sizes : high, grande, venti и trenta
        • Capital of Norway : Oslo
        • «Спасибо» на французском языке 14 12merci 90 на китайском : nĭ hăo
        • Елейный : маслянистый, гладкий, жирный, мыльный, слизистый, вкрадчивый, лестный, лживый
        • Греческий Бог Война : ARES
        • Апрель Знак Зодиака : ARES
        • 8 В римских цифрах : VIII
        • Половина.

          Вот краткий обзор лучших бесплатных кроссвордов, которые вы можете найти в Интернете на мобильных устройствах или на компьютере. Рекомендуем играть на планшете; таким образом легче читать большинство кроссвордов. Бесплатные головоломки могут быть найдены со сложностью от легкой до сложной. Например, в Интернете можно найти довольно простые кроссворды от  USA Today , но если вам действительно нужна сложная головоломка, выберите в субботу кроссворд New York Times .

          Помните, что если вы застряли на своем ежедневном кроссворде, ответы можно легко найти с помощью нашей поисковой подсказки!

          Газеты с бесплатными кроссвордами онлайн

          • New York Times  Кроссворд и более крупная, более знаковая головоломка с умеренным уровнем сложности в воскресенье. Они часто тематические. Вы также можете скачать приложение для мини-кроссворда NYT – это очень весело.
          • LA Times  Crossword : найти решение так же сложно с этой газетой, первоначально основанной в 1881 году. Люди часто спрашивают: «Каковы ответы на сегодняшний LA Times  кроссворд?»
          • USA Today  Crossword : Помимо бесплатных кроссвордов, USA Today  также предлагает другие игры, такие как судоку и маджонг.
          • Washington Post  Кроссворд : их ежедневные кроссворды бесплатны и интересны. У них также есть тематический «Ежемесячный метакроссворд».
          • WSJ Crossword Головоломки The Wall Street Journal , по их словам, «самые элегантные, авантюрные и захватывающие кроссворды Америки». Они часто тематические, и может быть довольно сложно найти решение кроссворда.
          • Кроссворд AARP : Члены AARP могут соревноваться за высшие баллы.
          • Boston Globe  Кроссворд : в этой газете Новой Англии есть собственный забавный кроссворд.
          • Newsday  Кроссворд : Один человек, Стэн Ньюман, редактировал эти головоломки более 30 лет.

          Лучшие приложения для кроссвордов

          • Word Crossy : Коды для Word Crossy можно найти с помощью нашего инструмента для решения кроссвордов. Представьте себе кроссворды, но со сбором монет и соревнованием.
          • Кроссворды с друзьями : это как Words With Friends , только с кроссвордом!
          • Кроссворд с одной подсказкой : Ответы могут быть трудными, когда вы получаете только одну подсказку, обычно это изображение.
          • CodyCross : CodyCross — это забавное приложение, которое не совсем похоже на Scrabble или кроссворд. Это обновленная версия классической словесной головоломки. Обратитесь за помощью к нашим специальным кодам для выигрыша на CodyCross .
          • Merriam-Webster Dictionary Crossword : В словаре есть масса словесных игр, и это лишь одна из них.
          • Самый большой кроссворд в мире : помогите себе в самом популярном кроссворде в App Store.
          • Wordscapes : еще одно приложение, которое представляет собой не совсем простые кроссворды, а скорее смесь. Wordscapes — это очень весело и отлично подходит для людей, которые не очень хорошо пишут.
          • Shortyz : Выбирайте из всех знаменитых газетных кроссвордов онлайн в одном приложении.

          Как вы решаете кроссворды?

          Давайте разделим, как разгадывать кроссворд, на основные шаги, а также на несколько профессиональных советов.

          1. Сделайте первый проход в одном направлении, обычно начиная с 1 Поперек, и сначала разгадайте наиболее очевидные подсказки. Например, сначала решите вопросы с заполнением пропусков, так как они, как правило, более очевидны, чем другие.
          2. Сделайте первый проход в другом направлении, обычно начиная с 1 Вниз, сначала найдите наиболее очевидные подсказки и убедитесь, что нет расхождений. Найдите несколько очевидных подсказок и убедитесь, что они подходят друг другу при написании.
          3. Сделайте второй проход, теперь с большим количеством букв, чтобы помочь вам найти ответы на новые кроссворды.  Хорошей идеей будет начать с верхнего левого угла и заполнить слова некоторыми уже заполненными буквами. Эта подсказка в кроссворде даст вам больше подсказок. Если вы все еще боретесь, рассмотрите возможность попробовать наш решатель анаграмм, который поможет вам найти слова с буквами, которые у вас есть.
          4. Повторяйте эти шаги, время от времени делая перерывы, чтобы взглянуть на ответы кроссворда по-новому. Делайте это, пока не закончите. Продолжайте обдумывать тему, обращайте внимание на анаграммы и подумайте о том, чтобы обратиться к программе поиска синонимов и антонимов, чтобы найти новые слова, похожие на подсказки. Не забывайте мыслить нестандартно, когда пытаетесь заполнить эти поля!
          5. Когда вы разгадаете кроссворд ,  проверьте свои ответы . Возможно, хотя и редко, что ваши подсказки и ответы кроссворда подходят, но не совпадают с ответами газеты.

          Советы по разгадке кроссворда

          Может быть трудно понять разгадку кроссворда, потому что составители кроссвордов известны своей загадочностью. Хороший игрок в кроссворды, как правило, является мастером решения загадок, так как нужно действительно мыслить нестандартно, чтобы понять некоторые из этих более сложных подсказок. Вот несколько советов по разгадыванию кроссвордов:

          • Вопросительные знаки часто подразумевают игру слов или игру слов.  Обычно разгадки кроссвордов пишутся без знаков препинания, поэтому, если вы видите вопросительный знак, это означает, что ответ не будет таким однозначным, как вы думаете. Подумайте о каламбурах, игре слов, омонимах и менее очевидных ответах.
          • Времена в подсказках написаны так, чтобы соответствовать ответам.  Если вы ищете синонимы кроссворда, придерживайтесь того же прошедшего, будущего или настоящего времени, что и подсказка. Например, подсказка «прыгнул» не приведет к «прыжкам» или «прыжкам», а «прыгал».
          • Внимательно относитесь к сокращениям.  Если подсказка сокращена, ответ, скорее всего, будет таким же. Запоминайте популярные аббревиатуры, в том числе названия событий, такие как Первая мировая война, военные аббревиатуры, такие как унтер-офицер, и титулы, такие как мистер и мисс. Также запоминайте распространенные суффиксы, так как они довольно популярны среди составителей кроссвордов.
          • Мастер кроссвордов. Узнайте некоторые самые часто используемые ответы на кроссворды. Посмотрите, сможете ли вы вписать в свою головоломку любое из самых «кроссвордных» слов или слов, не встречающихся в повседневной речи, но часто используемых в кроссвордах.
          • Обычно проще всего задавать вопросы, требующие заполнения.  Обычно вы увидите распространенную идиому, фразу или отсылку к поп-культуре, в которой отсутствует только один раздел. Имейте в виду, однако, что у тех, для кого английский язык не является родным, это может вызвать затруднения, потому что фразы могут быть такими региональными и разговорными; см. этот список распространенных идиом  если вам трудно.
          • Вспомните несколько отсылок к поп-культуре.  Актуальные темы прошлого и настоящего — это честная игра в кроссвордах, поэтому имейте в виду все эти  популярных фильмов , телешоу и книг , включая актеров, режиссеров, персонажей и писателей. Если есть шоу с большими наградами, такое как Эмми , Тони или Оскар , газетный кроссворд, скорее всего, будет ссылаться на него. Если творец или политик занимается своей большой медиа-схемой, вы иногда увидите, что они появляются в кроссвордах. Но не все в последнее время! Рассмотрим узнать больше мелочей  чтобы иметь больше ответов в глубине своего мозга.
          • Рассмотрим важнейшую тему.  Составители кроссвордов часто используют темы  или даже рассказывают истории  с помощью своих хитроумных головоломок. Например, если речь идет о балете, простым ответом на вопрос «больное место для танцоров» может быть «носок».
          • Обратитесь к словарю кроссвордов . Некоторые люди держат словари кроссвордов в карманах, заполняя бумажные копии. Вы можете использовать наш онлайн-словарь синонимов кроссвордов, чтобы найти отличные идеи. (Это не разгадывание кроссворда, когда вам отчаянно нужна одна подсказка!)
          • Ради спокойствия используйте карандаш.  Если вы используете обычную бумагу вместо онлайн-приложения для кроссвордов, используйте карандаш и ластик. Ошибки, неверные толкования и путаница могут возникнуть, даже если вы опытный профессионал.
          • Начните с более простой головоломки, затем продвигайтесь вверх.  Если вы ищете читы кроссвордов Нью-Йорк Таймс по понедельникам и вторникам, не отчаивайтесь, попробовав сетку четверга. Легкие головоломки — отличное место для начала, а кроссворды в конце недели становятся все сложнее. Не ждите, что сразу станете волшебником в сложном кроссворде!

          Советы по решению сложных головоломок и загадочных кроссвордов

          Самый важный совет — практика. Максу Дойчу потребовался месяц, чтобы разгадать субботний кроссворд New York Times, и это потребовало постоянной практики, всего около 46 часов. Он использовал много запоминания с обучением буквам, запоминая ответы на кроссворды и пары подсказок и решая значительное количество головоломок. Практика — это огромная часть головоломки, но не единственная, поскольку более сложные головоломки, такие как загадочные кроссворды, требуют нестандартного и гибкого мышления.

          Что такое загадочные кроссворды?

          Cryptics – это разные типы кроссвордов  с еще более сложной игрой слов, а подсказки часто преднамеренно вводят в заблуждение. Они, как правило, более популярны в Великобритании и в большей части Содружества Австралии, Новой Зеландии и Канады. Их также можно найти в нескольких изданиях в Америке, например The New Yorker .

          Примечание : Не все британские кроссворды являются загадочными. Кроссворды в британском стиле , как правило, имеют больше черных квадратов в определенном узоре, чем кроссворды в американском стиле; загадочные кроссворды — это отдельная вещь!

          Как разгадывать загадочные кроссворды?

          Загадочные кроссворды похожи на обычные кроссворды, но подсказки, как правило, включают игру слов, а также очень запутанные, намеренно запутанные подсказки. Если вы разгадываете загадочный кроссворд, знайте, что определение обычно прячется у всех на виду, и не падайте духом!

          В зависимости от сложности и конкретного редактора газеты вы можете найти загадочные разгадки кроссворда со странными чертами, такими как эти:

          • Найдите анаграмм , где вам просто нужно переставить буквы, чтобы найти ответ. Например, «денежная отделка» будет «Рождество».
          • Многим редакторам нравятся  омофоны , то есть слова, которые звучат как другие слова, но пишутся по-другому. «Их», «они» и «там» — омофоны.
          • Инверсия предполагает перестановку букв подсказки, чтобы получить ответ. Обратное слово «эра» — это, например, «есть».
          • Удаление  подразумевают удаление одной или двух букв, чтобы получить другой ответ. Например, «исправить» без буквы может быть «конец» или «мужчины».
          • Контейнеры  подразумевают, что вам нужно будет вставить слово внутри другого слова, обычно обозначаемого в подсказке такими словами, как «внутри» или «окружение».

          Конечно, это может быть еще сложнее, например, метаголоволомки , кроссворды, которые открывают еще больше словесных головоломок, или головоломки Шредингера , в которых подсказки имеют более одного правильного ответа. Как только вы научитесь разгадывать кроссворды, вы сможете начать искать некоторые из этих более сложных головоломок!

          Сделай сам: как составить кроссворд для учащихся

          Если вы учитель или родитель и хотите научиться составлять кроссворд в качестве учебного пособия, это довольно просто!

          Вам понадобится составитель кроссвордов. Вот несколько мест, где вы можете сделать свои собственные бесплатные печатные кроссворды для детей:

          • Создатель кроссвордов Discovery Education
          • Уголок учителя.0022
          • Crossword Maker by Tools for Educators
          • Easy Crossword Puzzle-Maker for Kids от ABCYA.com
            Если вы действительно хотите разгадывать кроссворды, вы также можете создать кроссворд с помощью такой программы, как Crossword Compiler for Windows. или CrossFire от Beekeeper Labs.

          После установки программы выполните следующие действия:

          1. Сначала выберите тему.  Даже профессионалы начинают именно так.
          2. Выбери несколько слов. Если вы учитель, соберите список словарных слов по вашей теме. Если вы делаете это для развлечения, вы можете начать с поиска слов и фраз по теме вашего кроссворда. Выберите самые длинные и сложные слова, которые вы хотите включить в первую очередь.
          3. Составьте карту сети. Если вы используете простую или бесплатную программу для создания кроссвордов, вы можете перейти к созданию своего списка подсказок. Если вы хотите создать подробный, профессионально выглядящий кроссворд, вам нужно сначала наметить сетку, прежде чем переходить к следующему шагу. Профессиональные сетки обычно представляют собой симметричные квадраты; The New York Times Кроссворды обычно имеют размер 15 на 15 квадратов.
          4. Создайте свои подсказки.  Стандартом является то, что подсказки, как правило, не являются полными предложениями, не содержат знаков препинания (если только вы не хотите обозначить более сложную подсказку знаком вопроса или включить «_» для подсказки с заполнением пробела) и настолько короткие насколько это возможно. Кроме того, рассмотрите возможность не просто использовать определения кроссвордов, а вместо этого включать соответствующие ссылки на поп-культуру, неясные или альтернативные синонимы и различные способы думать о простых словах. Например, ответ «Орео» может быть «печенье с кремовой начинкой», «угощение Набиско» или «популярный вкус мороженого». Нестандартное мышление усложнит решение кроссворда. В более сложных подсказках могут использоваться такие приемы, как омонимы или перестановки. (См. наши заметки о загадочных кроссвордах.)
          5. Проверьте свои ответы/подсказки. Убедитесь, что ваши подсказки и ответы основаны на фактах, а не на мнениях, и что они точны. Если ваша цель — упростить кроссворд для детей, найдите время, чтобы попытаться придумать альтернативные ответы на свои вопросы, чтобы убедиться, что они не вводят в заблуждение.

          Советы от профессионалов

          Звучит очень просто, но процесс создания собственного кроссворда может оказаться более сложным.

          • Мэтт Гаффни любит начинать с темы, а затем использовать подход «разделяй и властвуй» для создания своих кроссвордов.
          • Дэн Капрера использует стандартную сетку 15×15 в своих интересах и предпочитает короткие подсказки.
          • Бен Таусиг и Финн Вигеланд очень увлечены темами.

          Знаете ли вы, что вы можете опубликовать свои кроссворды? Если вы чувствуете себя уверенно, вы можете отправить готовую отформатированную головоломку в такие места, как The New York Times 9.0060 , The Wall Street Journal или Simon & Schuster.

          Воспользуйтесь нашим онлайн-решателем кроссвордов, чтобы научиться быстро решать кроссворды, и, возможно, вы сможете справиться даже с субботними головоломками! Мы лучший помощник в играх со словами с десятками инструментов, средств поиска слов, счетчиков слов и руководств, которые помогут вам освоить все, во что вы можете играть, от Scrabble до Words With Friends и других популярных словесных игр. Решите каждую подсказку кроссворда и получите необходимую помощь с нашим решателем сегодня!

          Кроссворд — The Boston Globe

          КРУТО, КАК ОГУРЕЦ Трент Х. Эванс, Эндрюс МакМил Syndication

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

          16

          17

          18

          19

          20

          21

          22

          23

          24

          25

          26

          27

          28

          29

          30

          31

          32

          33

          34

          35

          36

          37

          38

          39

          40

          41

          42

          43

          44

          45

          46

          47

          48

          49

          50

          51

          52

          53

          54

          55

          56

          57

          58

          59

          60

          61

          62

          Через

          1. 1.
            Точка запуска дельтаплана, возможно

          2. 6.
            Певец «Что происходит» Марвин

          3. 10.
            Сделал еду для

          4. 13.
            связанные с наказанием

          5. 14.
            ___ момент

          6. 15.
            Соперник Бамы

          7. 16.
            *Противоположность старого профи

          8. 18.
            Диспенсер для 20-долларовых купюр

          9. 19.
            Концы карандаша

          10. 20.
            Лестница

          11. 21.
            Инструменты индейки

          12. 24.
            подходит

          13. 26.
            Заполнить для

          14. 27.
            Один платит гонорар

          15. 29.
            «Делание часто важнее ___ результата» (Артур Эш)

          16. 30.
            Пучки цыплят

          17. 32.
            Место вакцины

          18. 35.
            Мелкий рабочий

          19. 36.
            * Поместите педаль в металл

          20. 37.
            Персонаж «Матрицы», чье имя анаграммно «один».

          21. 38.
            Сломать землю?

          22. 39.
            Бадминтон нужно

          23. 40.
            Актер Камминг

          24. 41.
            Конгрегации

          25. 43.
            Примите, как вопросы

          26. 44.
            Не могу проиграть

          27. 46.
            Предложение предлагающего

          28. 48.
            Не упомянуть

          29. 49.
            озадаченный

          30. 52.
            Этикетка матраса

          31. 53.
            Хорошо в кризис … или как ответ каждой отмеченной звездочкой подсказки, основанный на первом слове?

          32. 57.
            Заглушение шума

          33. 58.
            Наполниться ликованием

          34. 59.
            Что запотевает зеркало в ванной

          35. 60.
            Зерно гранолы

          36. 61.
            Сицилийская вершина, выросшая на 100 футов в начале 2021 года

          37. 62.
            Убежища в дикой природе

          Вниз

          1. 1.
            Спасательный навык, короче

          2. 2.
            Партнер Перринса по соусу

          3. 3.
            Причудливое место для отдыха

          4. 4.
            Искусственный цвет кожи

          5. 5.
            Сигналы застрявших водителей

          6. 6.
            Слаломное препятствие

          7. 7.
            Государство положительно

          8. 8.
            «Это точно!»

          9. 9.
            Испортить

          10. 10.
            * Герой детской книги, которого накачали велосипедным насосом.

          11. 11.
            Визажист Лаудер

          12. 12.
            Пункты вывоза мусора

          13. 14.
            Дерзкие возвращения и тому подобное

          14. 17.
            Вмятина или звон

          15. 20.
            Религиозное преступление

          16. 21.
            Блок домашнего печенья

          17. 22.
            Шум чихания

          18. 23.
            * Препятствие для нового актера

          19. 25.
            Перерыв музыканта

          20. 27.
            готовит еду

          21. 28.
            Сказки о старом

          22. 30.
            эксперт по каратэ

          23. 31.
            Надежный партнер, образно говоря

          24. 33.
            Великобритания и ее территории для короля Карла III

          25. 34.
            Le ___ (Парижская газета)

          26. 36.
            Некоторые большие дела

          27. 40.
            Время настроиться

          28. 42.
            Как веселая вечеринка

          29. 43.
            Наименее ограничено

          30. 44.
            «Наоборот!»

          31. 45.
            Разновидность покера, или город в Небраске

          32. 46.
            Символ упрямства

          33. 47.
            Порошок от 61-Across

          34. 50.
            Имя в пределах «телепроповедник»

          35. 51.
            Ссылаясь на себя

          36. 53.
            Харпер или Спайк

          37. 54.

      Электроды э42 гост 9467 75: Электроды э42 гост: диаметр, характеристики, применение — купить

      Характеристики отечественных электродов — ООО «АРКГОУ»

       


       




















      Марка российских электродов

      Тип наплавленного металла

      Рекомендуемый аналог фирмыESAB

      Электроды для сварки Углеродистых и низколегированных сталей

      АНО-4
      АНО-6
      АНО-21
      АНО-29М
      АНО-32
      АНО-Д
      АНО-Т
      АНО-1М
      АНО-ТМ/СХ
      ВН48
      ВН48У
      ВСЦ-4
      ДСК-50У
      ИТС-4С
      МР-3
      ОЗС-6
      ОЗС-12
      ОЗС-18
      ОЗС-23
      ОЗС-25
      ОМА-2
      ТМУ-21У
      УОНИИ-13/45
      УОНИИ-13/55
      УОНИИ-13/55К
      УОНИИ-13/55У
      ЦУ-5
      ЦУ-4

      Э46
      Э42
      Э46
      Э46
      Э46
      Э50А
      Э50А
      Э50Л
      Э50А
      Э42А
      Э46А
      Э42
      Э50А
      Э50А
      Э46
      Э46
      Э46
      Э50А
      Э42
      Э50А
      Э42
      Э50А
      Э42А
      Э50А
      Э46А
      Э55
      Э50А
      Э50А

      OK 46. 00
      OK 46.00
      OK 43.32
      OK 46.00
      OK 46.00
      OK 53.16
      ОК 50.40
      ОК 53.70
      ОК 55.00
      ОК 48.00
      OK Femax 38.95
      OK Pipeweld 6010
      OK 48.00, OK 48.04
      OK 48.00, OK 48.04
      OK 46.00
      ОК 46.00
      ОК 46.00
      ОК 48.00
      OK 43.32
      OK 48.04
      ОК 43.32
      OK 48.15. OK 53.70
      ОК 48.00, ОК 48.04
      ОК 48.00, ОК 48.04,
      ОК 48.00, ОК 48.04,
      ОК 48.08, ОК 53.04
      ОК 53.70
      ОК 53.70

      Электроды для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей

      АНО-ТМ/Н
      ВСФ 65У
      ВСФ 75У
      ВСФ 85
      ВСЦ-4М
      ВСЦ-60
      НИАТ-ЗМ
      О3C-I1
      ОЗС-20Н
      ОЗС-20Р
      ОЗС-24М
      ОЗС/ВНИИСТ-26
      ОЗС/ВНИИСТ-27
      ПТ-30
      ТМЛ-1У
      ТМЛ-ЗУ
      УОНИИ-13/65
      УОНИИ-13/85
      ЦЛ-17
      ЦЛ-20
      ЦЛ-21
      ЦЛ-25
      ЦЛ-39
      ЦЛ-48
      ЦЛ-57
      ЦУ-2М
      Э-138/50Н

      Э50А
      Э60
      Э70
      Э85
      Э50
      Э60
      Э85
      Э09МХ
      Э50А
      Э50А
      Э60
      Э50
      Э55
      10Г1Н2МА
      09Х1 М
      09Х 1 МФ
      Э60
      Э85
      10Х5МФ
      09Х1МФ
      10ГН1М
      09Х1МФ
      09Х1МФ
      10ГНМ
      10Х10МФ
      09М
      Э50А

      ОК 73. 08
      ОК 74.70,
      OK 74.78
      OK 75.75
      OK Pipeweld 7010
      OK Pipeweld 8010
      OK 75.75
      ОК 74.46
      Filarc 76S
      Filarc 76S
      OK 74.70
      OK 73.08
      OK 73.68
      ОК 75.75
      ОК 76.18
      OK 76.18
      ОК 55,00. ОК 74.70
      OK 75.75
      ОК 76.35
      OK 76.18
      ОК 73.68
      ОК 76.18
      OK 76.18
      ОК 73.68
      ОК 76.96
      OK 74.46
      Filarc 76S

      Электроды для сварки нержавеющих и жаростойких сталей

      АНВ-23
      АНВ-29
      АНВ-32
      AНB-35
      АНВ-36
      АНО-ТМ60
      АНО-ТМ70
      АНП-2
      АНП-6П
      ЗИО-3
      ЗИО-7
      ЗИО-8
      ЗИФ-9
      Л-40М
      ЛНВ-13
      НБ-38
      НЖ-13
      НИАТ-1
      ОЗЛ-2
      ОЗЛ-5
      ОЗЛ-6
      ОЗЛ-7
      ОЗЛ-8
      ОЗЛ-9А
      ОЗЛ-17У
      ОЗЛ-19
      ОЗЛ-20
      ВИ-10-6
      ОЗЛ-22
      ОЗЛ-2 7
      ОЗЛ-36
      ОЗЛ-37-2
      ОЗЛ-38
      УОНИИ-13/НЖ (12Х13)
      ЦЛ-9
      ЦЛ-11
      ЦЛ-41
      ЦЛ-51
      ЦТ-15
      ЦТ-15-1
      ЦТ-15К
      ЭА-395/9
      ЭА-400/10У
      ЭА-400/10Т
      ЭА-898/21
      ЭНТУ ЗМ

      08Х20Н9Г2Б
      07Х20Н9
      07Х20Н9
      08Х20Н9Г2Б
      09Х19Н10Г2М2Б
      Э60
      Э70
      Э70
      Э70
      08Х19Н10Г2Б
      10Х25Н13Г2Б
      10Х25Н13Г2
      08Х20Н9Г2Б
      08Х20Н9Г2Б
      02Х19Н9Б
      08Х20Н9Г2Б
      09Х19Н10Г2М2Б
      08Х17Н8М2
      10Х20Н14М2Г2
      I2X24h24C2
      10Х25Н13Г2
      08Х20Н9Г2Б
      07Х20Н9
      28Х24Н26Г6
      ОЗХ23Н27МЗДЗГ2Б
      10Х25Н13Г2
      02Х20Н14Г2М2
      Э100
      02Х21 HIОГ2
      20Х26Н10Г2МЗ
      04Х20Н9
      ОЗХ25Н25МЗДЗГ2Б
      ЗОХ24Н24Г2Б
      12Х13
      10Х25Н13Г2Б
      08Х20Н9Г2Б
      06Х1ЗН
      03Х12Н2
      08Х19Н10Г2Б
      08Х20Н9Г2Б
      08Х20Н9Г2Б
      07Х19Н11МЗГ2Ф
      07Х19Н11МЗГ2Ф .
      07Х19Н11МЗГ2Ф’
      10Х19Н10Г2МБФ
      06Х19Н11Г2М2

      ОК 61.41
      OK 61.30
      ОК 61.41
      ОК 61.85
      OK 63.80
      ОК 74.46, ОК 74.70
      ОК 74.78
      ОK 74.78
      ОК 74.78
      OK 61.85
      OK 67.60
      OK 67.62
      OK 61.30
      OK 61.85
      ОК 61.81
      OK 61.85
      OK 63.85
      OK 63.30
      ОК 67.15
      ОК 67.15
      ОК 67.62; OK 67.75 ;OK 67.70; OK 67.60
      OK 61.85
      OK 61.30
      ОК 67.15
      OK 69.33
      OK 67.62
      OK 64.30
      OK 78.16
      OK 61.30
      OK 68.53
      OK 61.30
      ОК 69.33
      ОК 67.15
      OK 68.15
      ОК 67.60
      ОК 61.85; OK 61.80; OK 61.86
      OK68.17
      OK 68.17
      ОК 61.85; OK 61.80; OK 61.86
      ОК 61.85
      ОК 61.30
      OK 67.62
      OK 63.35
      OK 63.30
      OK 63.85
      OK 63.30

      Электроды для сварки трудносвариваемых сталей и разнородных сварных соединений

      АНВ-27
      ГС-1
      ДС-12
      ЗИФ-1
      НИИ-48Г
      ОЗЛ-28
      ОЗЛ-40
      ОЗЛ-41

      12Х12Н7Г15
      10Х23Н9Г6С2
      08Х20Н10Г6Б
      10Х20Н9Г6С
      10Х20Н9Г6С
      20Х27Н8Г2М
      08Х22Н7Г2Б
      10Х20Н7М2Г’2Б

      OK 67. 52
      OK 67.45.0K 67.52
      OK 67.45
      OK 67.45
      ОК 67.45
      OK 68.82
      ОК 68.82
      ОК 68.82

      Электроды для сварки чугуна и сплавов на основе никеля

      АНЖР-1
      АНЖР-2
      В-56У
      ВИИМ-1
      ИМЕТ-4
      ИМЕТ-4Г1
      МНЧ-2
      ОЗЖН-1 
      ОЗЛ-25
      ОЗЛ-25Б
      ОЗЛ-30
      ОЗЛ-32
      ОЗЛ-35
      ОЗЛ-44
      ОЗЧ-З
      ОЗЧ-4
      ЦТ-28
      ЦЧ-4

      08Х25Н60М10Г2
      06Х25Н40М7Г2
      монель
      08Х20Н60М14В
      10Х18Н70М10Г 
      10Х18Н60М20Г 
      Ni-Cu
      железо-никель 
      10Х20Н70Г2М2В
      10Х20Н70Г2М2Б2В
      06Х14Н65М15В4Г2
      никель
      10Х26Н70Г2М2Ю
      12Х20Н75М2Г2
      никель
      никель
      08Х14Н65М15В4Г2

      OK 92.45
      OK 92.45
      ОК 92.86
      ОК 92.35
      OK 92.45
      OK 92.35
      OK 92.86
      ОК 92.58 
      OK 92.26
      OK 92.26
      OK 92. 35
      OK 92.18
      ОК 92.26
      ОК 92.26
      OK 92.18
      OK 92.18
      ОК 92.45
      ОК 92.60

      Электроды для сварки меди и ее сплавов

      АНЦ/ОЗМ-3
      Комсомолец 100
      ОЗБ-2М
      ОЗЧ-6

      медь
      медь
      оловяннистые бронзы
      медь

      ОК 94.25
      OK 94.55
      ОК 94.25
      ОК 94.55

      Электроды для сварки алюминия и его сплавов

      ОЗА-1
      ОЗА-2

      «алюминий 
      алюминий-кремнистые сплавы, силумин»

      ОК 96.10
      ОК 96.50

      Электроды для строжки и резки

      АНР-2М
      ОЗР-1
      ОЗР-2

      резка, строжка
      резка, строжка
      резка, строжка

      OK 21. 03
      OK21.03
      OK21.03

      Электроды для наплавки и ремонта деталей из марганцовистых, инструментальных и теплоустойчивых сталей

      ОЗЛ-21

      02Х21Н60М15ВЗ

      OK 92.35

      Условные обозначения сварочных электродов по ГОСТ

      Условные обозначения электродов, приведенные в каталоге после маркировки электродов, составлены в соответствии с требованиями стандартов на электроды:

      1. ГОСТ 9466-75
        «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования».
      2. ГОСТ 9467-75
        «Электроды покрытые для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы».
      3. ГОСТ 10051-75
        «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы».
      4. ГОСТ 10052-75
        «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы». Условное обозначение электродов дает сведения об их основных характеристиках. Структура условного обозначения электродов, в соответствии с которой составлены обозначения, приводимые в каталоге, показана на схеме.

      Схема структуры условной маркировки электродов

      1 — тип; 2 — марка; 3 — диаметр, мм; 4 — обозначение назначения электродов; 5 — обозначение толщины покрытия; 6 — группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва по ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10051-75 или ГОСТ 10052-75; 7 — обозначение вида покрытия; 8 — обозначение допустимых пространственных положений сварки или наплавки; 9 — обозначение рода тока, полярности, номинального напряжения холостого хода источника переменного тока.

      Для электродов, не подпадающих под действие ГОСТ 9466-75 (электроды для сварки и наплавки чугуна, меди, резки металлов), условные обозначения не разрабатывались и в каталоге не показаны. Для всех марок в число приемо-сдаточных характеристик, помимо указанных, входят также общие технические требования по ГОСТ 9466-75; ТУ 14-4-644-65; ТУ 14-4-831-77; ТУ 14-4-321-73; ТУ 32-ЦТВР-611-88.

      Условное обозначение положения сварки

       

      Электроды тип э 42 46 50.

      « Шуруп с потайной головкой размеры и вес. ГОСТ 1145.

      Флюс сварочный для автоматической и полуавтоматической сварки. Флюс сварочный ОСЦ-45. Флюс сварочный АН-348А. »



      Рубрики:

      Прочее

      Содержание

      • Основные размеры электродов по ГОСТ 9466-70.
      • Механические свойства металла шва.
      • Наиболее распространенные электроды в строительстве ГОСТ 9467-75.

       

      Основные размеры электродов по ГОСТ 9466-70.

       

      Рисунок 1. Основные размеры электродов по ГОСТ 9466-70.

      .

      Таблица 1.

      Стандартные размеры металлических электродов по ГОСТ 9466-70.

      Диаметр стержня d, ммДлина электрода L, мм
      1,6; 2; 2,5; 3225; 250; 350
      4; 5; 6; 8; 10; 12400; 450; 500

       

      Также см. ст. по подбору электродов.

       

      Механические свойства металла шва.

       

      Таблица 2.

      Механические свойства металла шва, наплавленного металла и сварного соединения.

      Тип электродаВременное сопротивление разрыву, кгс/мм2Относительное удлинение, %Ударная вязкость, кгс ∙ м/см2Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2Угол загиба, град. Содержание в % (не более) в металле шва или в наплавленном металле
      При диаметре электрода, мм
      ˃2,5≤2,5СерыФосфора
      Э343434300,050,05
      Э4242188421200,050,05
      Э42А422214421800,040,04
      Э4646188461200,050,05
      Э46А462214461500,040,04
      Э505016650900,050,05
      Э50А502013501500,040,04
      Э55552012551400,04

      0,04

      Примечание: Значения величин, характеризующие механические свойства в таблице 2 приведены минимальные.

       

      Наиболее распространенные электроды в строительстве ГОСТ 9467-75.

       

      Каждому типу электродов может соответствовать одна или несколько марок электродов, характеризуемые свойствами наплавленного шва металла, составом покрытия и маркой стального стержня электродов. При заказе в паспорте указывается характеристика на данную марку электродов.

      По стандарту все электроды должны соответствовать следующим технологическим свойствам:

       

      а) дуга должна легко зажигаться и стабильно гореть;

       

      б) покрытие электрода должно равномерно плавиться;

       

      в) после охлаждения должен легко удалятся шлак;

       

      г) металл и сам шов не должен иметь трещин и пористости внутри.

       

      На покрытии электродов не должно быть трещин, оно должно быть достаточно прочным, чтобы при транспортировке не рассыпалось и равномерно располагаться вокруг стержня.

       

      Таблица 3.

      Наиболее распространенные электроды в строительстве.

      Тип электрода ГОСТ 9467-75МаркиРод и полярностьПоложение сваркиКоэффициент наплавки, г/а·ч
      ЭлектродовСтали электродов
      Э34МеловыеСв-08; Св-08АПеременный и постоянныйВсе7,4
      Э42МР-3Св-08; Св-08АТо же»8,5-9
      ЦМ-7Нижнее и вертикальное7,25
      Э42АУОНИ-13/45Св-08; Св-08АПостоянный, обратная полярность.Все9,8
      СМ-11Переменный и постоянный, обратная полярность»9,5-10,5
      УП-2/45То же»9,7-9,9
      Э46ОММ-5Св-08; Св-08АПеременный и постоянный»7,25
      СМ-5»9,5
      ЦМ-8»10,5-11
      ЦМ-7сНижнее11-12,5
      Э50К-52Св-08; Св-08АПеременный и постоянный, обратная полярностьВсе
      Э50АУОН- 13/55АСв-08АТо жеНижнее11-12,5
      УП-2/55Св-08; Св-08А»Все9,7
      ДСК-50Св-08; Св-08А»»11
      УОНИ-13/55 Св-08; Св-08АПостоянный, обратная полярность»8
      ВСР-50Св-08АТо же»

      9,5



    4. Приспособления для сборки металлоконструкций. Сборка обечаек.
    5. Абразивная обработка металла
    6. Способы резки металла. Ножовка по металлу ручная. Механическая ножовка. Дисковая пила станок.
    7. Задвижка чугунная 30ч906бр с электроприводом.
    8. Вихревые насосы для воды. Насос вихревой типа ВК и В.
    9. Сухопарник котла. Устройство сухопарника. Огневые камеры и дымовые камеры.
    10. Технология нарезания резьбы метчиком.
    11. Грузоподъемные механизмы. Блок. Полиспаст. Таль. Домкрат. Устройство и назначение.
    12. Задвижка 30ч39р технические характеристики.
    13. Электроды для ручной сварки. Подбираем сварочные электроды.
    14. Электроды РС-48.18 — РСЭ

      Применение:

      Предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.

      Применяются в строительстве, судостроении, сварке труб, котлов, сосудов под давлением

      Внимание:

      При сварке могут выделяться вредные для здоровья пары и газы!
      Избегайте вдыхания этих паров и газов!
      Обеспечьте надлежащую вентиляцию!
      Необходимо использовать специальную защиту для глаз, тела и органов дыхания!

      Общее руководство:

      Прокаливание сварочных электродов перед сваркой длится 1 час при температуре 350°С.

      Перед сваркой поверхность должна быть очищена от ржавчины, масла и других загрязнений.

      Сварка должна производиться короткой дугой.

      Рекомендуемый ток (DC*)

      Диаметр (мм) Ф3.2 Ф4.0
      Длина (мм) 350 400
      Ток (А) 80-140 110-210

      Химический состав %

      С Мн Си С Р Ni Кр Пн В
      Требуемое значение ≤0,15 ≤1,60 ≤0,75 ≤0,035 ≤0,035 ≤0,30 ≤0,20 ≤0,30 ≤0,08
      Фактическое значение 0,06 1,00 0,30 0,015 0,020 0,030 0,035 0,005 0,004

      Механические свойства наплавленного металла

      Временное сопротивление МПа Предел текучести МПа Удлинение (%) Ударная вязкость Дж/см2, -30℃
      Требуемое значение ≥490 ≥400 ≥22 ≥80
      Фактическое значение 590 480 28 160

      Электроды сварочные

      Электроды — сварочный материал, представляющий собой стержень, подающий ток на свариваемую деталь. Этот стержень может быть металлическим или неметаллическим, расходуемым или нерасходуемым.

      Продажа электродов завода им. Патона

      Компания «Метизы-94» предлагает купить сварочные электроды от «Корифеев» электросварки Опытного завода сварочного оборудования Института электросварки им. ПАТОН.

      У нас вы можете заказать электроды серий КЛАССИК и ЭЛИТ (для низколегированных и легированных сталей), СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (для нержавеющей стали, сварки и наплавки чугуна).

      Для компаний, постоянно использующих электроды и сталкивающихся с некачественными сварочными материалами, высылаем бесплатные образцы . Таким образом, вы сможете оценить высокие технологические свойства электродов. В бесплатной упаковке содержится 5 штук электродов диаметром 3 мм, длиной 350 мм.

      У каждого покупателя своя цена. Если какая-либо торговая организация предложит электроды ПАТОН по цене ниже нашей, мы сделаем Вам еще более выгодное ценовое предложение.

      Назначение: Электроды для низкоуглеродистых марок стали

      Диаметр: 3мм, 4мм, 5мм

      Длина: 350мм, 450мм

      Тип покрытия: рутил

      по ГОСТ 9466-75; Е 46 по ГОСТ 9467; E43 2 RC11 по ISO 2560; E38 2 R11 согласно EN 499; Е6013 по АРМ А5.1, Е430(3)-П21 ТУУ 054169 23.001-95.

      Фасовка: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг

      Изготавливаются из сварочной проволоки марок Св-08, Св-08А по ГОСТ 2246-70.


      Цель: электроды для углеродных и низкоуглеродных стали. 13/55-3-УД ГОСТ 9466-75; Е50А ГОСТ 9467; Е414 В20 ИСО 2560; Е50 В22 ЕН 499; Е 6015 АВС А5.1; Э514-В20 ТУУ 05416923.015-96..

      Фасовка: 2,5 кг, 5 кг

      Область применения: сварка особо ответственных металлоконструкций, испытывающих динамические нагрузки при отрицательных температурах до -40°С; сосуды под давлением; судостроительные металлоконструкции; дефекты литья.


      Назначение: Электроды для низкоуглеродистых марок стали

      Диаметр: 3мм, 4мм, 5мм

      Длина: 350мм, 450мм

      Покрытие: рутиловая целлюлоза

      Тип: Э46-АНО-21-3 -УД ГОСТ 9466-75; Е 46 по ГОСТ 9467; E43 2 RC11 по ISO 2560; E38 2 R11 согласно EN 499; от E6013 до AWS A5.1; Е432(3)-Р11 ТУУ 054169 23.001-95.

      Фасовка: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг.

      Электроды запаяны в полиэтилен, помещены в картонную коробку, запаянную термоусадочной пленкой.


      Назначение: Электроды для малоуглеродистой стали марки

      Диаметр: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм

      Длина: 350 мм, 450 мм

      Покрытие: рутиловая целлюлоза

      Тип: Э 46-АНО-36-3-УД по ГОСТ 9466-75; Е 46 по ГОСТ 9467; E43 3 RC11 по ISO 2560; E42 0 RC11 согласно EN 499; Э6013 по АРМ А5. 1, Э432(3)-РЦ11 ТУУ 054169 23.050-99.

      Упаковка: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг


      Диаметр: 2 мм, 3 мм, 4 мм

      Длина: 3500 мм0005

      Тип электрода сварочного по ГОСТ 9466-75 — металлический, плавящийся, с рутил-целлюлозным покрытием, для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе.

      АНО-36 соответствует международным стандартам: ISO 2560; ЕН 499; АМС А5.1 .

      Украинская маркировка АНО-36: Е46-АНО-36-3-УД, Е432(3)-РЦ11, Е 46 .

      Мировая маркировка: E43 3 RC11, E42 0 RC11, EN 499, Е6013 .

      Фасовка: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг

      В 1 кг в среднем 36 штук электродов диаметром 3 мм, длиной 350 мм; 17 штук диаметром 4,0 мм, длиной 450 мм; 12 штук диаметром 5,0 мм и длиной 450 мм.


      Назначение: Электроды для низкоуглеродистой стали марок

      Диаметр: 3мм, 4мм, Длина: 350мм, 450мм

      Целлюлоза Покрытие:

      0005

      Тип: Э46-АНО-21-3-УД ГОСТ 9466-75; Е 46 по ГОСТ 9467; E43 2 RC11 по ISO 2560; E38 2 R11 согласно EN 499; Е6013 по АРМ А5.1Е432(3)-Р11 ТУУ 054169 23.001-95.

      Пакет: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг

      Диаметр: 3 мм, 4 мм

      Длина: 350 мм, 450 мм

      металлический, плавящийся, с рутиловым покрытием, для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе.

      MD6013 соответствует международным стандартам: EN 499; AWS/ASME SFA 5.1

      Украинская маркировка АНО-36: E46 -MD 6013 -3-UD;, E 431(3)-R22, E 46.

      Мировая маркировка: E 38 2RR12; Е 6013.

      Фасовка: 1 кг, 2,5 кг, 5 кг

      MD6013 — соответствие лучшим мировым аналогам; отличные сварочно-технологические свойства, значительно превосходящие характеристики электродов марок МП-3, АНО-4, АНО-21, АНО-36


      Назначение: Электроды для наплавки стали и чугуна.

      Диаметр: 4 мм, 5 мм

      Длина: 350 мм, 450 мм

      Покрытие: основное, особо толстое.

      Тип: Э-320Х25С2ГР-Т-590-д-НГ ГОСТ 9466-75, Э-700/59-1-П40; ТУУ 05447444.004-97.

      Область применения — восстановление деталей машин, работающих в условиях абразивного износа при умеренной ударной нагрузке — наплавка ковшей экскаваторов, ножей дорожных машин, дисков и лап культиваторов

      Коробка: 5 кг

      Сварка в наклонном и нижнем положениях. Род тока — сменный ток от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 70 В, постоянный ток любой полярности


      Назначение: Электроды для сварки, наплавки чугуна и стали

      Диаметр : 3мм, 4мм

      Длина: 350мм, 450мм

      Покрытие: основное

      Наплавка в нижнем и наклонном положении на токе обратной полярности.

      Упаковка: 1 кг

      Область применения: холодная ручная дуговая сварка различных деталей из обычного и высокопрочного чугуна, чугуна и стальных сплавов, заварка литейных дефектов, поврежденных деталей


      Назначение: Электроды сварочные; высоколегированные стали

      Диаметр: 3 мм

      Длина: 350 мм

      Покрытие: основное

      Тип: Э-07Х20Н9 — ОЗЛ8-д-ВД; по ГОСТ 9466-75; E-07X20H9по ГОСТ 10052-75; Е 19,9 В 20 по ИСО 3581; E 19,9 B 20 по DIN 8556; Э308-15; по данным АВС; Е-2004-В20; ТУУ 13668923-001-97

      Область применения: сварка изделий, деталей, емкостей, работающих в условиях постоянного воздействия агрессивной среды, из коррозионностойких, хромоникелевых марок стали — 0,8Х18х20Т, 18х20Т, 08Х19х22Т, Х19х22Т, 08Х18х22Б , Х18х22В.

      Фасовка: 1 кг

      При использовании ОЗЛ-8 содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет 2-8%, что позволяет предотвратить появление горячих трещин и минимизировать охрупчивание при высоких температурах.


      . Э-0075-В20 по ГОСТ 9466-75; Э-08Х20Н9 Г2Б по ГОСТ 10052; E 19,9 Nb B20 по ISO 3581; E 19,9 Nb B20 согласно DIN 8556; Э 347-15 по АРМ А5.4 ТУУ 13668923-001-97.

      Упаковка: 1 кг.

      Область применения: сварка коррозионно-стойких и хромоникелевых сталей в пищевой, химической и других отраслях промышленности, где емкости и детали из нержавеющей стали подвергаются воздействию агрессивной среды при температуре 400-450 С.

      Изготавливаются из свариваемых марок Св-04Х29Н9, Св-06Х29Н9Т, Св-07Х29Н10Б по ГОСТ 2246-70.


      Цена электродов с завода. Патона

      Компания «Метизы-94» является официальным дилером Опытного завода сварочного оборудования института им. Патона, поэтому продаем сварочные электроды по ценам производителя . Мы реализуем гибкую систему ценообразования — персональная цена за каждый заказ. При покупке свыше 100 кг — бесплатная доставка.

      Высылаем бесплатно в качестве образцов небольшое количество электродов для сварки.

      Отдельно следует обратить внимание на сварочные электроды АНО-4, АНО-21, АНО-36. Как известно, расшифровка аббревиатуры АНО — Академия наук, институт электросварки. Патон, общего назначения. Логично предположить, что институт как разработчик сварочных электродов АНО обеспечит более высокое качество своей продукции по сравнению с аналогичной маркой других производителей.

      Электроды сварочные имеют заключение санитарно-эпидемиологической службы, аттестованы в системе Укрсепро. Марка электродов УОНИ 13/55 получила «Свидетельство об одобрении сварочных материалов» Российского Морского Регистра Судоходства.

      Технические характеристики электродов завода.

      Патон

      Сварочные и технологические свойства электродов приведены в таблицах.

      Серия Classic

      Марка

      Диаметр/длина, мм Механические свойства металла шва Производительность наплавки, кг/ч Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг
      Предел прочности при растяжении, Н/мм 909 2 Impact strength, J / cm 2 Relative extension, %

      Electrodes ANO-4 (MP3)

      3/350.4/450.5/450

      450 78 eighteen 1.6 1.7
      electrodes
      ANO-21
      3/350.4/450.5/45 450 78 eighteen 0.84 1.65
      electrodes
      ANO-36
      2/350, 3/350. 4/450.5/45 450 78 22 1.2 1.7
      electrodes
      UONI 13/55
      3/350.4/450.5/ 45 490 127.4 twenty 1.3 1.6

      Elite Series

      Brand

      Diameter / length, mm Mechanical properties of the weld metal Surfacing productivity, кг/ч Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг
      Предел прочности, Н/мм 2 Ударная вязкость, Дж/см 2 Relative extension, %

      Electrodes MD6013

      3/350.4/450

      460-470 one hundred twenty 1. 6 1.7
      electrodes
      ANO-21
      3/350.4/450 450 78 eighteen 0.84 1.65
      electrodes
      ANO-36
      2/350, 3/350.4/450 450 78 22 1.2 1.7

      Series Special electrodes

      Brand

      Diameter / length, mm Mechanical properties of the weld metal Surfacing productivity , кг/ч Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг
      Предел прочности, Н/мм 2 Ударная вязкость, Дж/см 2 Relative extension, %

      electrodes
      T-590

      4/350. 5/450

      1.8-1.9 1.4-1.5
      electrodes
      OZL- 8
      3/350 540 one hundred thirty 1.6 1.6
      electrodes
      TsL-11
      3/350.4/450 540 80 22 1.5 1.6-1.7
      electrodes
      TsCh-4
      3/350.4/450 480-510 78 22 1.08 1.8

      Operational свойства электродов

      Показатель Значение показателя
      Плавка покрытия равномерная
      Отделяемость шлака 7

      0026 spontaneous
      The tendency of the weld metal to form pores low
      Metal spatter degree low
      Arc burning stable
      Primary (secondary) arc excitation light
      Залипание электрода в конце сварки отсутствует
      Механические свойства металла шва high
      Anti-corrosion properties of the weld high
      Toxicity lowered
      Smoke during welding minimal
      Theoretical number of electrodes in 1 kg with a diameter 3 мм — 36 шт
      диаметром 4 мм — 17 шт
      диаметром 5 мм — 12 шт

      Пространственное положение сварки и сила сварочного тока при использовании электродов определенного диаметра в таблице.

      9008

      в All Boot-8

      Electrode brand Diameter, mm Spatial position of welding current mode Recommended current value, A
      ANO-4 3 welding in all positions except vertical top-down АНО — электроды универсальные, предназначены для работы как с переменным, так и с постоянным током любой полярности 100-140
      4 140-210
      five 190-270
      UONI 13/55 3 in all but vertical top-down Constant 70-100
      4 130-160
      ANO-21 3 in all variable, constant of any polarity 90-140
      4 140-210
      five in all but vertical top-down 150-270
      ANO-36 3 in all spatial positions 80-120
      4 130-180
      T-590 4 bottom , косой Переменная, постоянная полярности 200-220
      Пять 250-280
      OZL-8 3 Top-8 3 3 в All Boot-8 3.

      Таблица вес металла в метре: Таблица весов металлопроката | Строительный вестник

      Таблица веса 1 метра круга стального и количество метров в тонне кругляка

      Декабрь 11, 2017
      |

      Диаметр кругаПлощадь поперечного сечения кругаМасса 1 метра кругаКоличество метров в тонне 
      Мотки
      5 мм  19,63 мм2 0,154 кг 6487,8 м
      5,5 мм  23,76 мм2 0,187 кг 5361,9 м
      6 мм  28,27 мм2 0,222 кг 4505,4 м
      6,3 мм  31,17 мм2 0,245 кг 4086,6 м
      6,5 мм  33,18 мм2 0,260 кг 3839,0 м
      7 мм  38,48 мм2 0,302 кг 3310,1 м
      8 мм  50,27 мм2 0,395 кг 2534,3 м
      9 мм  63,62 мм2 0,499 кг 2002,4 м
      Прутки
       10 мм 78,54 мм2 0,617 кг 1622,0 м
       11 мм 95,03 мм2 0,746 кг 1340,5 м
       12 мм 113,10 мм2 0,888 кг 1126,4 м
       13 мм 132,73 мм2 1,042 кг 959,7 м
       14 мм 153,94 мм2 1,208 кг 827,5 м
       15 мм 176,71 мм2 1,387 кг 720,9 м
       16 мм 201,06 мм2 1,578 кг 633,6 м
       17 мм 226,98 мм2 1,782 кг 561,2 м
       18 мм 254,47 мм2 1,998 кг 500,6 м
       19 мм 283,53 мм2 2,226 кг 449,3 м
       20 мм 314,16 мм2 2,466 кг 405,5 м
       21 мм 346,36 мм2 2,719 кг367,8 м
       22 мм 380,13 мм2 2,984 кг 335,1 м
       23 мм 415,48 мм2 3,261 кг 306,6 м
       24 мм 452,39 мм23,551 кг 281,6 м
       25 мм 490,87 мм2 3,853 кг 259,5 м
       26 мм 530,93 мм2 4,168 кг 239,9 м
       27 мм 572,56 мм2 4,495 кг 222,5 м
       28 мм 615,75 мм2 4,834 кг 206,9 м
       29 мм 660,52 мм2 5,185 кг 192,9 м
       30 мм 706,89 мм2 5,549 кг 180,2 м
       31 мм 754,77 мм2 5,925 кг 168,8 м
       32 мм 804,25 мм2 158,4 кг 158,4 м
       33 мм 855,30 мм2 6,714 кг148,9 м
       34 мм 907,92 мм2 7,127 кг 140,3 м
       35 мм 962,11 мм2 7,553 кг 132,4 м
       36 мм 1017,88 мм2 7,990 кг 125,2 м
       37 мм 1075,21 мм2 8,440 кг 118,5 м
       38 мм 1134,11 мм2 8,903 кг 112,3 м
       39 мм 1194,96 мм2 9,378 кг 106,6 м
       40 мм 1256,64 мм2 9,865 кг 101,4 м
       41 мм 1320,25 мм2 10,364 кг 96,5 м
       42 мм 1385,44 мм2 10,876 кг 91,9 м
       43 мм 1452,20 мм2 11,400 кг 87,7 м
       44 мм 1520,53 мм2 11,936 кг 83,8 м
       45 мм 1590,43 мм2 12,485 кг 80,1 м
       46 мм 1661,90 мм2 13,046 кг 76,7 м
       47 мм 1734,90 мм2 13,619 кг 73,4 м
       48 мм 1809,56 мм2  14,205 кг 70,4 м
       50 мм1963,5 мм2 15,413 кг 64,9 м
       52 мм 2123,72 мм2 16,671 кг 60,0 м
       53 мм 2206,18 мм2 17,319 кг 57,7 м
       54 мм 2290,22 мм2 17,978 кг 55,6 м
       55 мм 2375,83 мм2 18,650 кг 53,6 м
       56 мм 2463,01 мм2 19,335 кг 51,7 м
       58 мм 2642,08 мм2 20,740 кг 48,2 м
       60 мм 2827,43 мм2 22,195 кг 45,1 м
       62 мм 3019,07 мм2 23,700 кг 42,2 м
       63 мм 3117,25 мм2 24,470 кг 40,9 м
       65 мм 3318,31 мм2 26,049 кг 38,4 м
       67 мм 3525,65 мм2 27,676 кг 36,1 м
       68 мм 3631,68 мм2 28,509 кг 35,1 м
       70 мм 3848,45 мм2 30,210 кг 33,1 м
       72 мм 4071,50 мм2 31,961 кг 31,3 м
       75 мм 4417,86 мм2 34,680 кг 28,8 м
       78 мм 4778,36 мм2 37,510 кг 26,7 м
       80 мм 5026,55 мм2 39,458 кг 25,3 м
       82 мм 5281,02 мм2 41,456 кг 24,1 м
       85 мм 5674,50 мм2 44,545 кг 22,4 м
       87 мм 5944,68 мм2 46,666 кг 21,4 м
       90 мм 6361,73 мм2 49,940 кг 20,0 м
       92 мм 6647,61 мм2 52,184 кг 19,2 м
       95 мм 7088,22 мм2 55,643 кг 18,0 м
       97 мм 7389,81 мм2 58,010 кг 17,2 м
       100 мм 7853,98 мм2 61,654 кг 16,2 м
       105 мм 8659,01 мм2 67,973 кг 14,7 м
       110 мм 9503,32 мм2 74,601 кг 13,4 м
       115 мм 10386,89 мм2 81,537 кг 12,3 м
       120 мм 11309,73 мм2 88,781 кг 11,3 м
       125 мм 12271,85 мм2 96,334 кг 10,4 м
       130 мм 13273,23 мм2 104,195 кг 9,6 м
       135 мм 14313,88 мм2 112,364 кг 8,9 м
       140 мм 15393,80 мм2 120,841 кг 8,3 м
       145 мм 16513 мм2 129,627 кг 7,7 м
       150 мм 17671,46 мм2 138,721 кг 7,2 м
       155 мм 18869,19 мм2 148,123 кг 6,8 м
       160 мм 20106,19 мм2 157,834 кг 6,3 м
       165 мм 21382,46 мм2 167,852 кг 6,0 м
       170 мм 22698,01 мм2 178,179 кг 5,6 м
       175 мм 24052,82 мм2 188,815 кг 5,3 м
       180 мм 25446,90 мм2 199,758 кг 5,0 м
       185 мм 26880,25 мм2 211,010 кг 4,7 м
       190 мм 28352,87 мм2 222,570 кг 4,5 м
       195 мм 29864,77 мм2 234,438 кг 4,3 м
       200 мм 31415,93 мм2 246,615 кг 4,1 м
       210 мм 34636,06 мм2 271,893 кг 3,7 м
       220 мм 38013,27 мм2 298,404 кг 3,4 м
       230 мм 41547,56 мм2 326,148 кг 3,1 м
       240 мм 45238,93 мм2 355,126 кг 2,8 м
       250 мм 49087,39 мм2 385,336 кг 2,6 м
       260 мм 53092,92 мм2 416,779 кг 2,4 м
       270 мм 57255,53 мм2 449,456 кг 2,2 м

      Тип сталиМарка сталиУдельный вес
      Сталь нержавеющая конструкционная криогенная12Х18Н10Т7900 кг/м3
      Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная08Х18Н10Т7900 кг/м3
      Сталь конструкционная низколегированная 09Г2С7850 кг/м3
      Сталь конструкционная углеродистая качественная10,20,30,40 7850 кг/м3
      Сталь конструкционная углеродистая Ст3сп, Ст3пс 7870 кг/м3
      Сталь инструментальная штамповая Х12МФ 7700 кг/м3
      Сталь конструкционная рессорно-пружинная 65Г 7850 кг/м3
      Сталь инструментальная штамповая 5ХНМ 7800 кг/м3
      Сталь конструкционная легированная 30ХГСА 7850 кг/м3
      Никельхромовая сталь ЭИ 418 8510 кг/м3
      Хромомарганцовоникелевая сталь Х13Н4Г9 (ЭИ100) 8500 кг/м3
      Хромистая сталь 1Х13 (ЭЖ1) 7750 кг/м3
       2Х13 (ЭЖ2) 7700 кг/м3
       3Х13 (ЭЖ3) 7700 кг/м3
       4Х14 (ЭЖ4) 7700 кг/м3
       Х17 (ЭЖ17) 7700 кг/м3
       Х18 (ЭИ229) 7750 кг/м3
       Х25 (ЭИ181) 7550 кг/м3
       Х27 (Ж27) 7550 кг/м3
       Х28 (ЭЖ27) 7850 кг/м3
      Хромоникелевая сталь 0Х18Н9 (ЭЯ0) 7850 кг/м3
       1Х18Н9 (ЭЯ1) 7850 кг/м3
       2Х18Н9 (ЭЯ2) 7850 кг/м3
       Х17Н2 (ЭИ268) 7750 кг/м3
       ЭИ307 7700 кг/м3
       ЭИ334 8400 кг/м3
       Х23Н18 (ЭИ417) 7900 кг/м3
      Хромокремнемолибденовая сталь ЭИ107 7620 кг/м3
      Хромоникельвольфрамовая сталь ЭИ69 8000 кг/м3
      Хромоникельвольфрамовая с кремнием сталь Х25Н20С2 (ЭИ283) 8000 кг/м3
      Хромоникелькремнистая сталь ЭИ72 7700 кг/м3
      Прочая особая сталь ЭИ401 7900 кг/м3
       ЭИ418 8510 кг/м3
       ЭИ434 8130 кг/м3
       ЭИ435 8510 кг/м3
       ЭИ437 8200 кг/м3
       ЭИ415 7850 кг/м3
      Высокоуглеродистая сталь 70 (ВС и ОВС) 7850 кг/м3
      Среднеуглеродистая сталь 45 7850 кг/м3
      Малоуглеродистая сталь 10 и 10А; 20 и 20А 7850 кг/м3
      Малоуглеродистая электротехническая сталь А и Э; ЭА; ЭАА 7800 кг/м3
      Хромистая сталь 15ХА 7740 кг/м3
      Хромоалюминиевомолибденовая азотируемая сталь 38ХМЮА 7650 кг/м3
      Хромомарганцовокремнистая сталь 25ХГСА 7850 кг/м3
      хромованадиевая сталь 30ХГСА 7850 кг/м3
       20ХН3А 7850 кг/м3
       40ХФА 7800 кг/м3
       50ХФА 7740 кг/м3


      Определение теоретической массы 1 погонного метра трубы
      Для нерж. трубы: m = ?*(d — s)*s*?/1000Для «черной» трубы: m = (d — s)*s/40,55где:
      m — теор. масса одного погонного метра трубы в кг,
      ? = 3,14 (постоянная величина),
      d — наружный диаметр в мм,
      s — толщина стенки в мм,
      ? — плотность в г/куб. см.
      Определение теоретической массы 1 погонного метра круга
      m = ?*d2*?/4000где:
      m — теор. масса 1 п/ м круга в кг,
      ? = 3,14 (постоянная величина),
      d — наружный диаметр в мм,
      ? — плотность стали в г/куб. см.
      Определение теоретической массы одного листа
      m = V* ?/ 1E 6где:
      m — теор. масса 1 п/ м листа в кг,
      V — объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм,
      ? — плотность стали в г/куб. см,
      1Е6 — число 10 в 6-й степени.
      Определение примерного количества листов в одной тонне
      n = 1Е 9 / V*?где:
      ? — плотность стали в г/куб. см.
      V — объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм,

      Марка
      стали
      Плотность,
      ?, г/см3
      Марка
      стали
      Плотность,
      ?, г/см3
      04Х18Н107,9008Х18Н107,90
      08Х20Н14С27,7008Х17Т7,70
      10Х17Н13М2Т8,0008Х137,70
      08Х18Н12Б7,9012Х137,70
      10Х23Н187,9512Х177,70
      08Х18Н10Т7,9015Х25Т7,60
      08Х18Н12Т7,9512Х18Н97,90

      Определение теоретической массы одного погонного метра трубы
      m=?*(d-s)*s*?/1000, гдеm=теоретическая масса одного погонного метра трубы в кг,
      ?=3,14 (постоянная величина),
      d=наружный диаметр в мм,
      s=толщина стенки в мм,
      n=1000/m,
      ?=плотность в г/см3
      Определение примерного количества погонных метров трубы в одной тонне
      n=1000/m
      Определение примерного количества листа в одной тонне
      n=10/V*?
      Определение теоретической массы одного листа
      m=V*?/10, гдеm=теоретическая масса одного листа в кг,
      V=Объем листа=толщина (мм)*, ширина (мм)*, длина (мм),
      ?=плотность в г/см3
      Определение теоретической массы одного погонного метра круга
      m=x*d2*?/4000, гдеm=теоретическая масса 1 п/ м круга в кг,x=3,14 (постоянная величина),d=наружный диаметр в мм,p=плотность в г/см3,

      Плотность принимается в г/куб. см:

      Элемент

      Символ

      Плотность г/см3

      АзотN1,25
      АлюминийAl2,69808
      БарийBa3,61
      БериллийBe1,86
      БорB2,33
      ВанадийV6,12
      ВисмутBi9,79
      ВольфрамW19,27
      ГадолинийGg7,886
      ГаллийGa5,91
      ГафнийHf13,36
      ГерманийGe19,3
      ГольмийHo8,799
      ДиспрозийDy8,559
      ЕвропийEu5,24
      ЖелезоFe7,87
      ЗолотоAu19,32
      ИндийIn7,3
      ИридийIr22,4
      ИттербийYb6,959
      ИттрийY4,472
      КадмийCd8,642
      КобальтCo8,85
      КремнийSi2,3263
      ЛантанLa6,162
      ЛитийLi0,534
      ЛютецийLu
      МагнийMg1,741
      МарганецMn7,43
      МедьCu8,96
      МолибденMo10,22
      НеодимNd7,007
      НикельNi8,91
      НиобийNb8,55
      ОловоSn7,29
      ОсмийOs22,48
      ПалладийPd12,1
      ПлатинаPt21
      ПразеодимPr6,769
      РенийRe21,04
      РодийRh12,5
      РтутьHg13,5
      РутенийRu12,3
      СамарийSm7,53
      СвинецPb11,337
      СеленSe4,7924
      СереброAg10,5
      СкандийSc2,99
      СурьмаSb6,69
      ТалийTl11,85
      ТанталTa16,6
      ТеллурTe6,25
      ТербийTb8,253
      ТитанTi4,505
      ТулийTu9,318
      УглеродC2,2
      ФосфорP1,83
      ХромCr7,2
      ЦерийCe6,768
      ЦинкZn7,13
      ЦирконийZr6,5
      ЭрбийEr9,062

      Weights of Metals with Industrial Applications
      (Metal Density in US Units and Metric)
      Metal Pounds per
      Cubic Foot
      lb/ft³
      Pounds per
      Кубический дюйм
      фунтов/дюйм³
      Килограмм на
      Кубический метр
      кг/м³
      Грамм на
      Кубический сантиметр
      г/см³
      Алюминий 168.6 lb/ft³ 0.098 lb/in³ 2,700 kg/m³ 2.70 g/cm³
      Antimony 418.2 lb/ft³ 0.242 lb/in³ 6,697 kg/m³ 6.697 G/CM³
      Barium 219,5 фунтов/фут. /фут³ 0,310 фунт/дюйм³ 8,590 кг/м³ 8,59 г/см сегодня
      Bererillium 115,8 фунтов/фут. ft³ 0.298 lb/in³ 8,250 kg/m³ 8.25 g/cm³
      Bismuth 610 lb/ft³ 0.353 lb/in³ 9,780 kg/m³ 9.78 g/cm³
      Латунь 523,6 – 544,3 фунт/фут³ 0.303 – 0.315 lb/in³ 8,400 – 8,730 kg/m³ 8.4 – 8.73 g/cm³
      Bronze
      (Aluminum Bronze)
      450.1 lb/ft³ 0.260 lb/in³ 7,210 kg /м³ 7,21 г/см 30
      Бронза
      (фосфор Бронза)
      553 фунт/фут. бронза) 532,2 фунт/фут³ 0,308 фунт/дюйм 8 530 кг/м³ 8,53 г/см/
      Бронза
      (8% — 14%)
      461,4 — 556,4 фута/10045

      40044 461,4 — 556,4 фута/10045

      40044 461,4 — 556,4 фута/10045

      40044 461,4 — 556,4 фунта/10045

      461,4 — 556,4 фута. — 8 900 кг/м³ 7,4 — 8,9 г/см/
      Кадмий 540,9 фунтов/фут. фунт/фут³ 0,056 фунт/дюйм³ 1550 кг/м³ 1,55 г/см 30
      чугун 449,5 фунтов/фт. 0,260 фунт/дюйм 7,200 кг/м 2 —

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      . /in³ 1,892 kg/m³ 1.892 g/cm³
      Chromium 448.9 lb/ft³ 0.260 lb/in³ 7,190 kg/m³ 7.19 g/cm³
      Cobalt 555,6 фунта/фут³ 0,322 фунта/дюйм³ 8,900 kg/m³ 8.90 g/cm³
      Constantan 554.7 lb/ft³ 0.321 lb/in³ 8,885 kg/m³ 8.885 g/cm³
      Copper 559.4 lb /FT³ 0,324 фунта/в In 8,960 кг/м³ 8,96 г/см
      CUPRONICKEL 553,1 — 558,7,7 LB/FT= 553,1 — 558,7,7 LB/FT=

      40044 400444. 1 — 558,7,7 LB/FT= 553,1 — 558,7,7 LB/FT= 553,1 — 558,7,7 LB/FT= 553,1 — 558,7,7.

      8,86 – 8,95 г/см³
      Dysprosium 533.1 lb/ft³ 0.309 lb/in³ 8,540 kg/m³ 8.54 g/cm³
      Gallium 368.9 lb/ft³ 0.214 lb/in³ 5,910 kg/ m³ 5.91 g/cm³
      Germanium 332.1 lb/ft³ 0.192 lb/in³ 5,320 kg/m³ 5.32 g/cm³
      Gold 1,206.1 lb/ft³ 0.698 фунт/дюйм³ 19, 320 кг/м³ 19,32 г/см 30
      Gunmetal
      (красная латунь)
      544,4 фунта/фут 830,9 фунтов/футов 0,481 фунт/дюйм 13,310 кг/м³ 13,31 г/см
      Hastelloy C-276. 8,89 г/см³
      Гольмий 548. 7 lb/ft³ 0.318 lb/in³ 8,790 kg/m³ 8.79 g/cm³
      Incoloy 825 508.2 lb/ft³ 0.294 lb/in³ 8,140 kg/m³ 8.14 g/cm³
      Inconel 625 526.9 lb/ft³ 0.305 lb/in³ 8,440 kg/m³ 8.44 g/cm³
      Indium 456.3 lb/ft³ 0.264 lb/ дюйм³ 7 310 кг/м³ 7,31 г/см³
      Iridium 1,408.4 lb/ft³ 0.815 lb/in³ 22,560 kg/m³ 22.56 g/cm³
      Iron 491.6 lb/ft³ 0.284 lb/in³ 7,874 kg /m³ 7.874 g/cm³
      Lanthanum 384.7 lb/ft³ 0.223 lb/in³ 6,162 kg/m³ 6.162 g/cm³
      Lead 707.9 lb/ft³ 0,410 фунт/дюйм³ 11,340 kg/m³ 11.34 g/cm³
      Lithium 33. 3 lb/ft³ 0.019 lb/in³ 534 kg/m³ 0.534 g/cm³
      Magnesium 108.5 lb/ ft³ 0.063 lb/in³ 1,738 kg/m³ 1.738 g/cm³
      Manganese 450.1 lb/ft³ 0.260 lb/in³ 7,210 kg/m³ 7.21 g/cm³
      Манганин 524,4 фунт/фут³ 0.303 lb/in³ 8,400 kg/m³ 8.4 g/cm³
      Mercury 844.9 lb/ft³ 0.489 lb/in³ 13,534 kg/m³ 13.534 g/cm³
      Molybdenum 641.8 lb/ft³ 0.371 lb/in³ 10,280 kg/m³ 10.28 g/cm³
      Monel 400 549.4 lb/ft³ 0.318 lb/in³ 8,800 kg/m³ 8,8 г/см³
      Monel 450 556.2 lb/ft³ 0.322 lb/in³ 8,910 kg/m³ 8.91 g/cm³
      Monel 502 526. 9 lb/ft³ 0.305 lb/in³ 8,440 kg /m³ 8.44 g/cm³
      Neodymium 437.6 lb/ft³ 0.253 lb/in³ 7,010 kg/m³ 7.01 g/cm³
      Nichrome 524.4 lb/ft³ 0,303 фунта/дюйм³ 8 400 кг/м³ 8.4 g/cm³
      Nickel 556.1 lb/ft³ 0.322 lb/in³ 8,908 kg/m³ 8.908 g/cm³
      Nimonic 75 522.5 lb/ft³ 0.302 lb/in³ 8,370 kg/m³ 8.37 g/cm³
      Nimonic 90 510.7 lb/ft³ 0.296 lb/in³ 8,180 kg/m³ 8.18 g/cm³
      Ниобий 535 фунт/фут³ 0.310 lb/in³ 8,570 kg/m³ 8.57 g/cm³
      Osmium 1,410.2 lb/ft³ 0.816 lb/in³ 22,590 kg/m³ 22. 59 g/cm³
      Palladium 750.6 lb/ft³ 0.434 lb/in³ 12,023 kg/m³ 12.023 g/cm³
      Platinum 1,339.1 lb/ft³ 0.775 lb/in³ 21,450 kg/m³ 21,45 г/см³
      Potassium 55.6 lb/ft³ 0.032 lb/in³ 890 kg/m³ 0.89 g/cm³
      Praseodymium 422.6 lb/ft³ 0.245 lb/in³ 6,770 kg/ m³ 6.77 g/cm³
      Rhenium 1,312.2 lb/ft³ 0.759 lb/in³ 21,020 kg/m³ 21.02 g/cm³
      Rhodium 774.7 lb/ft³ 0.448 фунт/дюйм³ 12,410 kg/m³ 12.41 g/cm³
      Rubidium 95.6 lb/ft³ 0.055 lb/in³ 1,532 kg/m³ 1.532 g/cm³
      Ruthenium 777.2 lb/ ft³ 0. 450 lb/in³ 12,450 kg/m³ 12.45 g/cm³
      Samarium 469.5 lb/ft³ 0.272 lb/in³ 7,520 kg/m³ 7.52 g/cm³
      Скандий 186,3 фунта/фут. /CM³
      Натрий 60,4 фунта/фут. 0,282 фунта/дюйм³ 7 800 кг/м³ 7,8 г/см сегодня
      Нержавеющая сталь
      (300 серий)
      481,9 — 499,4 фунта/фут.
      Нержавеющая сталь
      (400 серий)
      474,5 — 486,9 фунтов/фт. 0,275 — 0,282 фунт/дюйма 7,600 — 7,800 кг/мim серии 500) 480,7–486,9 фунт/фут³ 0,278 — 0,282 фунт/дюйм 7,700 — 7,800 кг/м³ 7,7 — 7,8 г/см
      Сталь
      (углеродная сталь)
      490,1 –491,3 л.ир. 7,850 – 7,870 kg/m³ 7.85 – 7.87 g/cm³
      Steel
      (Mild Steel, Structural Steel)
      490.1 lb/ft³ 0. 284 lb/in³ 7,850 kg/m³ 7.85 g/ см³
      Тантал 1041,9 фунт/фут³ 0.603 lb/in³ 16,690 kg/m³ 16.69 g/cm³
      Terbium 513.8 lb/ft³ 0.297 lb/in³ 8,230 kg/m³ 8.23 ​​g/cm³
      Thorium 730.4 lb/ft³ 0.423 lb/in³ 11,700 kg/m³ 11.7 g/cm³
      Tin
      (White Tin, Metallic Tin)
      453.5 lb/ft³ 0.262 lb/ дюйм³ 7 265 кг/м³ 7,265 г/см³
      Titanium 281.3 lb/ft³ 0.163 lb/in³ 4,506 kg/m³ 4.506 g/cm³
      Tungsten 1,204.9 lb/ft³ 0.697 lb/in³ 19,300 kg /m³ 19.3 g/cm³
      Uranium 1,192.4 lb/ft³ 0.690 lb/in³ 19,100 kg/m³ 19. 1 g/cm³
      Vanadium 381.4 lb/ft³ 0,221 фунта/дюйм³ 6,110 kg/m³ 6.11 g/cm³
      Wrought Iron 480.7 lb/ft³ 0.278 lb/in³ 7,700 kg/m³ 7.7 g/cm³
      Ytterbium 430.8 lb/ft³ 0.249 lb/in³ 6,900 kg/m³ 6.90 g/cm³
      Yttrium 279.2 lb/ft³ 0.162 lb/in³ 4,472 kg/m³ 4.472 g/cm³
      Цинк 445,7 фунтов/фут. /CM³

      Плотность металла/элемента или сплава

      Плотность
      г/см 3

      Плотность
      кг/м 3

      Актиний

      10

      10070

      Адмиралтейская латунь

      8,5

      8525

      Алюминий

      2,60

      2600

      Алюминий — 1100

      2,7

      2720

      Алюминий — 6061

      2,7

      2720

      Алюминий — 7050

      2,8

      2800

      Алюминий — 7178

      2,8

      2830

      Алюминиевая бронза (3-10% Al)

      7,8–8,6

      7800 — 8650

      Алюминиевая фольга

      2,7

      2725

      Сурьма

      6,68

      6680

      Баббит

      7,27

      7270

      Барий

      3,62

      3595

      Бериллий

      1,85

      1850

      Бериллиевая медь

      8,5

      8500

      Висмут

      9,79

      9790

      Латунь — литье

      8,5

      8500

      Латунь — катаная и тянутая

      8,5

      8500

      Латунь 60/40

      8,52

      8520

      Бронза — свинец

      7,7–8,7

      7700 — 8700

      Бронза — фосфористая

      8,7 — 8,9

      8700 — 8900

      Бронза (8-14% Sn)

      7,4 — 8,9

      7400 — 8900

      Кадмий

      8,69

      8690

      Цезий

      1,87

      1870

      Кальций

      1,54

      1540

      Чугун

      6,85 — 7,75

      6850 — 7750

      Церий

      6,77

      6770

      Цезий

      1,93

      1930

      Хром

      7,15

      7150

      Кобальт

      8,86

      8860

      Константан

      8,9

      8900

      Колумбий

      8,55

      8550

      Константан

      8,8

      8800

      Медь

      8,96

      8960

      Мельхиор

      8,9

      8900

      Дюралюминий

      2,78

      2780

      Диспрозий

      8,55

      8550

      Электрум

      8,5 — 8,8

      8500 — 8800

      Эрбий

      9. 07

      9070

      Европий

      5,24

      5240

      Гадолиний

      7,90

      7900

      Галлий

      5,91

      5910

      Германий

      5,3

      5300

      Золото

      19,3

      19300

      Гафний

      13,3

      13300

      Хателлой

      9,25

      9250

      Гольмий

      8,80

      8800

      Индий

      7,31

      7310

      Инконель

      8,5

      8500

      Инколой

      8.03

      8003

      Иридий

      22,5

      22500

      Железо

      7,87

      7870

      Лантан

      6,15

      6150

      Свинец

      11,3

      11 300

      Литий

      0,53

      530

      Лютеций

      9,84

      9840

      Магний

      1,74

      1740

      Марганец

      7,3

      7300

      Марганцевая бронза

      8,37

      8730

      Манганин

      8,55

      8550

      Меркурий

      13,53

      13530

      Молибден

      10,2

      10200

      Монель

      8,37 — 8,82

      8370 — 8820

      Неодим

      7. 01

      7010

      Нептуний

      20,2

      20200

      Нихром

      8,45

      8450

      Никель

      8,90

      8900

      Никелин

      8,7

      8700

      Нимоник

      8.1

      8100

      Ниобий

      8,57

      8570

      Осмий

      22,59

      22590

      Палладий

      12,0

      12000

      Фосфористая бронза

      8,9

      8900

      Платина

      21,5

      21500

      Плутоний

      19,7

      19700

      Полоний

      9. 20

      9200

      Калий

      0,89

      890

      Празеодим

      6,77

      6770

      Прометий

      7,26

      7260

      Протактиний

      15,4

      1540

      Радий

      5

      500

      Красная латунь

      8,75

      8720

      Рений

      20,8

      20800

      Родий

      12,4

      12400

      Рубидий

      1,53

      1530

      Рутений

      12.1

      12100

      Самарий

      7,52

      7520

      Скандий

      2,99

      2990

      Серебро

      10,5

      10500

      Натрий

      0,97

      970

      Припой 50/50 Pb Sn

      8,88

      8880

      Нержавеющая сталь

      7,48 — 7,950

      7480 — 7950

      Сталь

      7,860

      7860

      Стронций

      2,64

      2640

      Тантал

      16,4

      16400

      Технеций

      11

      11000

      Тербий

      8,23

      8230

      Таллий

      11,8

      11800

      Торий

      11,7

      11700

      Тулий

      9,32

      9320

      Олово

      7,26

      7260

      Титан

      4,51

      4510

      Вольфрам

      19,3

      19300

      Уран

      19,1

      19100

      Ванадий

      6,0

      6000

      Белый металл

      7,05

      7050

      Кованое железо

      7,74

      7740

      Желтая латунь

      8,47

      8470

      Иттербий

      6,90

      6900

      Иттрий

      4,47

      4470

      Цинк

      7.

      Плотность серы и меди: Агрегатное состояние Меди в цвет меди запах меди плотность меди растворимость в воде меди теплопро…

      РАЗДЕЛЕНИЕ МЕДИ И НИКЕЛЯ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО ФАЙНШТЕЙНА | Нечвоглод

      1. Чижиков Д.М., Гуляницкая З.Ф., Плигинская Л.В., Субботина Е.А. Электрометаллургия медно-никелевых сульфидных сплавов в водных растворах. М.: Наука, 1977.

      2. Nechvoglod O.V., Selivanov E.N., Mamyachenkov S.V. The electrolysis of granulated copper-nickel matte // Metals and materials processing in clean environment. Aqueous, low temperatures and electrochemical processing: Fray Intern. Symp. (Cancun, 27 Nov. — 1 Dec. 2011). Wilmington: FLOGEN Technologies Inc., 2012. Vol. 6. P. 601—620.

      3. Selivanov E.N., Nechvoglod O.V., Lobanov V.G. The effect of the nickel sulphide alloys structure on their electrochemical oxidation parameters // 15th IFAC Symp. on control, optimization and automation in mining, minerals and metal processing proceedings (San-Francisco, 25— 28 Aug. 2013). Wilmington: FLOGEN Technologies Inc., 2013. P. 259—262.

      4. Фокеева И.Г., Цымбулов Л.Б., Ерцева Л.Н., Нафталь М. Н., Фомичев В.Б. Выбор оптимального режима охлаждения файнштейна с повышенным содержанием меди // Цвет. металлы. 2005. No. 7. С. 42—45.

      5. Selivanov E.N., Nechvoglod O.V., Udoeva L.Yu., Lobanov V.G., Mamyachenkov S.V. Electrochemical oxidation of coppernickel metal-sulfide alloys // Metall. Nonferr. Met. 2009. Vol. 6. P. 577—581.

      6. Ерцева Л.Н., Цемехман Л.Ш., Цымбулов Л.Б., Фомичев В.Б. О строении твердых штейнов никелевого производства // Цвет. металлы. 2008. No. 3. С. 21—23.

      7. Нафталь М.Н., Шестакова Р.Д., Петров А.Ф. Особенности технологии выщелачивания высокомедистого файнштейна // Цвет. металлы. 2000. No. 6. С. 44—49

      8. Ремень Т. Ф., Рябко А.Г., Кострицын В.Н., Иванова А.Ф. Способы переработки медно-никелевых файнштейнов // Цвет. металлургия (Бюл. ЦИИН). Сер. Пр-во тяжелых цветных металлов. 1982. Вып. 7. С. 1—36.

      9. Nechvoglod O.V., Selivanov E.N., Mamyachenkov S.V. Effect of structure on the electrochemical oxidation rate of copper and nickel sulfides // Defect Diffus. Forum. 2012. Vol. 326—328. P. 383—387.

      10. Травничек М.И., Масляницкий И.Н. Изменение структуры медно-никелевых файнштейнов в зависимости от режима их охлаждения // Изв. вузов. Цвет. металлургия. 1970. No. 1. С. 31—34.

      11. Ayers M.D. Production of powders, strip and other metal products from refined molted: Pat. 3502446 (USA). 1967.

      12. Tsantrizos P.G., Francois A., Ehtezarian M. Method and apparatus for production metal powders: Pat. 08515425 (USA). 1995.

      13. Чантурия В.А., Вигдергауз В.Е. Электрохимия сульфидов. Теория и практика флотации. М.: Руда и металлы, 2008.

      14. Каковский И.А., Набойченко С.С. Кинетика окисления и растворения халькогенидов цветных металлов. М.: Наука, 1986.

      15. Peters E. Direct leaching of sulfides: chemistry and application // Metall. Trans. B. 1976. Vol. 7B. P. 505—517.

      16. Ghali E., Maruejouls A., Deroo D. Electrodissolution de la millérite en milieu chlorhydrique // J. Appl. Electrochem. 1980. Vol. 10. P. 709—719.

      17. Price D.C., Davenport W.G. Anodic reactions of Ni3S2, β-NiS and nickel matte // J. Appl. Electrochem. 1982. Vol. 12. P. 281—290.

      18. Watling H.R. The bioleaching of nickel-copper sulfides // Hydrometallurgy. 2006. Vol. 91. Iss. 1—4. P. 70—88.

      19. Durga I.K., Srinivasa S.R., Reddy A.E., Chandu V., Gopi M., Kim H. Achieving copper sulfide leaf like nanostructure electrode for high performance super capacitor and quantum-dot sensitized solar cells // Appl. Surf. Sci. 2018. Vol. 435. P. 666—675.

      20. Набойченко С.С. Порошки цветных металлов. М.: Металлургия, 1997.

      21. Кляйн С.Э., Селиванов Е.Н., Воронов В.В., Нечвоглод О.В., Набойченко С.С. Способ извлечения элементной серы из серосодержащих материалов: Пат. 2427529 (РФ). 2011.

      22. Frank K.C., Michael S.M., Venkoba R., Timothy G.R., William G.D. Extractive metallurgy of nickel, cobalt and platinum-group metals. 2-nd ed. Oxford: Elsevier, 2011.

      23. Schlesinger M.E., Mattew J.K., Kathryn C.S., Davenport G.W. Extractive metallurgy of copper. 2-nd ed. Oxford: Elsevier, 2011.

      Технология обогащения медных руд — techade.ru

        Вы здесь:  

      1. Главная
      2. Статьи
      3. Медная руда
      4. Технология обогащения медных руд
      • размер шрифта

        уменьшить размер шрифта

        увеличить размер шрифта

      Оцените материал

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5

      (2 голосов)

      Руды, в которых основным металлом является медь, на 90-95% перерабатываются флотационным методом и лишь 5-10% руд подвергаются металлургической переработке или другим методам обогащения.  

      Флотация (франц. flottstion, от flotter — плавать на поверхности воды) —  это метод обогащения, основанный на различии физико-химических свойств поверхности материалов, их способности смачиваться водой. Одни минералы (гидрофобные) в тонкоизмельченном состоянии в водной среде не смачиваются водой, прилипают к вводимым в воду пузырькам воздуха и всплывают с ними на поверхность, другие минералы (гидрофильные)  смачиваются водой не прилипают к пузырькам воздуха и остаются в объеме пульпы. 

      Из ста семидесяти известных на данный момент медьсодержащих минералов в промышленных масштабах используется около семнадцати (таблица 1). Практически во всех медьсодержащих рудах, так же как и в полиметаллических, имеются сульфиды железа (таблица 2). 

       

      Таблица 1. Характеристика основных медных материалов

      МинералФормулаМассовая доля Cu, %Плотность, г/см3Твердость
      Первичные сульфиды
      ХалькопиритCuFeS234,64,1-4,23-4
      Вторичные сульфиды
      ХалькозинCu2S79,95,5-5,82,5-3,0
      КовеллинCuS 64,5 4,6-4,7 1,5-2,0
      Борнит Cu5FeS4 63,3 4,5-5,3 3,0
      Блеклые руды (сульфосоли)
      Тетраэдрит Cu2Sb4S2 45-51 4,4-5,1 3-4
      Теннантит Cu2As4Si2 45-51 4,4-5,1 3,5
      Оксиды
      Куприт Cu2O 88,8 5,8-6,23,5-4,0
      Тенорит CuO 79,9 5,8-6,4 3,5-4,0
      Карбонаты
      Малахит Cu2(CO3)(OH)2 57,4 3,9-4,1 3,5-4,0
      АзуритCu3(CO3)2(OH)255,33,7-3,93,5-4,0
      Силикаты
      ХризоколлаCuSiO3*nH2OДо 452,0-2,32-4
      Сульфаты
      ХалькантитCuSO4*5H2O25,42,22,5
      БрошантитCu2(SO4)(OH)6
      34,83,8-3,93,5-4,0

      Таблица 2. Характеристика основных сульфидных минералов железа

      Минерал Формула Массовая доля, % Плотность г/см3 Твердость
      железамеди
      ПиритFeS246,553,54,9-5,26,0-6,5
      МарказитFeS246,553,54,96,0-6,5
      ПирротинFe1-xS58,8-61,8 до 413,2-4,5

      Для легкообогатимых руд с равномерной вкрапленностью медных минералов на фабриках небольшой производительности применяют обычно одностадиальные схемы, которые включают операции измельчения и классификации, основную флотацию, контрольную и одну–три перечистные.

      На фабриках большой производительности получили распространение двухстадиальные схемы, по которым после I стадии измельчения до крупности 45–60 % класса –0,074 мм выделяются грубый медный концентрат и пиритсодержащие хвосты. Грубый медный концентрат доизмельчается до 85–95 % класса –0,074 мм и поступает на перечистные операции.

      При переработке руд с высоким содержанием первичных шламов и растворимых солей флотацию целесообразно осуществлять в двух циклах – песковом и шламовом. При раздельной флотации создаются наиболее благоприятные условия для флотации крупных и мелких частиц – шламов (отходов продукта, составляющих пылевые и мелочные его части, получаемые в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала), которые обычно повышают общий расход реагентов, подавляют флотацию крупных частиц, налипая на них, создают обильную и прочную пену. Схема с раздельной флотацией применяется, например, на Джезказганской фабрике (Казахстан), на фабриках «Бьютт» и «Твин-Бьюттс» (США).

      Вкрапленные медные руды (медно-порфировые, медистые песчаники и жильные руды), отличающиеся невысоким содержанием пиритной серы и меди (0,4–2,0 %), в зависимости от содержания пирита могут перерабатываться с получением только медного концентрата или медного и пиритного концентратов. В первом случае применяется коллективная флотация, а во втором – коллективно-селективная или прямая селективная.

       

      По текстурным особенностям медьсодержащие руды подразделяются на массивные, или сплошные, и вкрапленные. 

      Сплошные руды обычно более богатые, характеризуются высоким содержанием серы, представленной пиритом, в срастании с которым находятся сульфиды меди и цинка. Соотношение меди, цинка и серы, например, в сплошной медно-колчеданной руде достигает 1:1:20 (25). Такими сплошными рудами являются медные и медно-цинковые руды Урала, относящиеся к труднообогатимым рудам.

      Вкрапленные руды являются более бедными по содержанию цветных металлов, которое в рядовых рудах не превышает 1–2 %, а в бедных – 0,4–1,0 %. В зависимости от содержания меди в перерабатываемой руде медные руды условно подразделяются на богатые (более 2 % Cu), средние (0,8–2,0 % Cu), бедные (0,5–0,8 % Cu) и забалансовые (менее 0,3 % Cu). Богатые сульфидные руды, содержащие 2–3 % Cu, с высоким содержанием серы (35–42 %) могут иногда направляться непосредственно на плавку в шахтных печах. Однако в мировой практике в настоящее время 80 % Cu извлекается из концентратов, получаемых при обогащении медных руд.

      Сульфидные минералы меди (хальелпирит – CuFeS2, халькозин Cu2S, ковеллин CuS, борнит Cu5FeS4) хорошо флотируются сульфгидрильными собирателями (твердые кристаллические вещества имеют характерный запах, не обладают пеноообразующими свойствами, что позволяет регулировать их расходы в широких пределах без нарушения процесса пенообразования) на основе двухвалентной серы в довольно широком диапазоне рН, так как они обладают высокой сорбционной способностью, которая зависит от степени окисленности сульфидной поверхности и содержания меди. По флотируемости ксантогенатами (солями ксантогеновой кислоты ROC(=S)SH) медные минералы можно расположить в такой последовательности: халькопирит < борнит < ковеллин < халькозин.

      Месторождения медно-порфировых руд по запасам меди являются самыми крупными. На их базе работают крупнейшие медно-обогатительные фабрики производительностью до 90 тыс. тонн руды в сутки и более. В основном к первичным медно-порфировым рудам относятся молибденит-халькопиритовые с невысоким содержанием (2–5 %) пирита. Основные технологические особенности обогащения этих руд:

      – одностадийное измельчение до крупности 60–65 % класса –0,074 мм перед коллективной медно-молибденовой флотацией;

      – доизмельчение черновых концентратов до 85–90 % класса –0,074 мм с получением богатых медных концентратов;

      – создание в коллективной флотации поддерживается рН 10–12 подачей извести для подавления пирита (хотя для флотации молибденита оптимальное значение рН = 7,5–8,0).

      Наибольшее распространение для этих руд получила схема с доизмельчением промпродукта и переработкой его в отдельном цикле. Пиритный концентрат из таких руд, как правило, не выделяется (за исключением фабрики «Чукикамата», Чили). Медно-порфировые руды (пирит, халькопирит, халькозин) перерабатываются на Алмалыкской и Балхашской фабриках (Узбекистан, Казахстан).

      Для медных руд со средним содержанием пирита применяют как коллективно-селективные, так и прямые селективные схемы. При обогащении по коллективно-селективным схемам отделение медных минералов и пирита от минералов пустой породы происходит при грубом измельчении (до 45–50 % класса –0,074 мм), когда возможно получение хвостов с отвальным содержанием меди. Тогда по схеме коллективно-селективной флотации после измельчения до вышеуказанной крупности проводится коллективная флотация сульфидов меди и железа при рН не выше 7,5 (концентрация свободной СаО не превышает 20–50 г/м3). Получаемый коллективный медно-пиритный концентрат после доизмельчения до 80–95 % класса –0,074 мм перемешивается с известью при рН 12,0–12,5 (400–500 г/м3 свободной СаО) и цианидом для подавления пирита и направляется на медную флотацию. Хвосты контрольной медной флотации вкрапленных руд, как правило, содержат не более 30–35 % S, поэтому направляются на пиритную флотацию, которая проводится после удаления избыточной щелочности до рН 5–7.

      В качестве собирателей сульфидных медных минералов применяются ксантогенаты (соли ксантогеновой кислоты ROC(=S)SH, средний расход обычно 10–30 г/т) и дитиофосфаты (10 г/т). Широко используется сочетание реагентов-собирателей. Например, при флотации медных руд за рубежом применяется реагент Z-200 (изопропилэтил-тионокарбамат), который является наиболее селективным по отношению к пириту в сочетании с изопропиловым или амиловым ксантогенатами. Часто используется сочетание сульфгидрильных собирателей с аполярными (машинное масло, керосин и т.п.). В СНГ наибольшее распространение получил бутиловый ксантогенат (С5Н9OS2K), который применяется на всех медных фабриках.

      Общая доля ксантогенатов, используемых на фабриках США, составляет ~60 %, дитиофосфатов – около 40 %. Подавители минералов пустой породы при флотации медных вкрапленных руд обычно не применяются. Но если в пульпе повышенное содержание шламов, то в основную медную флотацию и в перечистки медного концентрата добавляют жидкое стекло (до 0,4 г/т). Если же в руде присутствуют окисленные медные минералы, то в измельчение и в основную медную флотацию подается сернистый натрий (200–300 г/т)

      Требования, которым должны соответствовать медный и пиритный концентраты, представлены в таблице 3 и 4. 

      Таблица 3. Требования по качеству медного концентрата (по ОСТ 48-77-82)

      Марка концентрата Содержание, %
      меди, не менеепримесей, не более
      цинкасвинца
      КМ-04022,5
      КМ-13523
      КМ-23034
      КМ-32554,5
      КМ-42364,5
      КМ-52074,5
      КМ-61884,5
      КМ-7158,55,0
      ППМ12118

      Таблица 4. Технические требования к пиритным концентратам, полученным при флотации сульфидных руд (по ГОСТ 444-51 «Колчедан флотационный»)

      Марка колчедана

      серного флотационного

      Массовая доля, %
      серы, не менеепримесей, не более
      свинца и цинкавлаги
      КСФ-14713,8
      КСФ-24513,8
      КСФ-34213,8
      КСФ-43813,8

      Требования к получаемым медным и пиритным концентратам определяются в зависимости от типа руды и принятого метода их металлургической обработки.

       

       

      Другие материалы в этой категории:
      « Технология обогащения медно-никелевых руд

      Минералы медной руды »

      Наверх

      Joomla SEF URLs by Artio

      Популярные статьи

      • Обогащение руды

      • АРП-1Ц как сепаратор руды

      • Гравитационное обогащение золотосодержащих руд

      Категории

      • Физика (9)
      • Радиационная безопасность (3)
      • АСУ ТП / технологии (35)
      • Спектрометрия/ Метрология (3)
      • Горное дело (18)
      • Золотая руда (3)
      • Обогащение руд (2)
      • Железная руда (4)
      • Медная руда (12)
      • Чёрные и цветные металлы (6)

      Облако тэгов

      Асу тп
      Добыча золотоносных руд
      Золотопиритные руды
      Медная руда
      Месторождения
      Месторождения России
      Обогащение руд
      Радиационная безопасность
      горное дело
      детекторы
      железная руда
      золото
      золотокварцевая руда
      золотоносные руды
      медь
      никель
      обогащение
      руда
      сульфидные руды
      технологии
      флотация
      цветные металлы
      черная металлургия
      чёрные металлы

      Плотность сульфида меди(II) в 285 единицах и справочная информация

      Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом. Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки («») для точного совпадения.

      Поиск:

      Точность: 01234

      • Сульфид меди(II) весит 4,76 грамм на кубический сантиметр или 4 760 килограмм на кубический метр , т.е. плотность сульфида меди(II)   равна 4 760 кг/м³. В имперской или американской системе измерения плотность равна 297,157 фунтов на кубический фут [фунт/фут³] или 2,751 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³].
      • Сульфид меди(II) представляет собой черное гексагональное или моноклинное кристаллическое твердое вещество или порошок.
      • Также известен как: Сульфид меди.
      • Молекулярная формула:  CuS

        Элементы: медь (Cu), сера (S)

        Молекулярная масса: 95,611 г/моль

        Молярное объем: 20,086 CM³/моль

        Реестр кассов (CAS RN): 1317- 40-4

      • Закладки :  [  вес к объему  | объем к весу  | цена | моль к объему и весу  | масса и молярная концентрация  | плотность ]
      • Плотность  Сульфид меди(II) в нескольких выбранных единицах измерения плотности:
      • Плотность медь (II) сульфида г CM3 = 4,76 г/смграни
      • Плотность медной (II) сульфида г мл = 4,76 г/мл
      • Плотность Медной (II) Сульфид Гм3 = 0,0048 г/мм 30
      • Плотность медного (II) сульфида кг M3 = 4 760 кг/м³
      • Плотность медной (II) сульфид фунт в 3 = 0,17 фунт/в
      • плотности Мгр (ii) сульфид   фунт фут3 = 297,16 фунт/фут³
      • См. плотность  Сульфид меди(II)   в сотнях единиц измерения плотности, сгруппированных по  весу.

      Copper(II) sulfide density values, grouped by weight and shown as value of density, unit of density

      grain per…
      73.46 gr/cm³
      73 458.03 г/дм³
      2 080 099,65 г/фут³
      1 203,76 г/дюйм³
      8 gr/m³
      0.07 gr/mm³
      56 162 690.22 gr/yd³
      73 458.03 gr/l
      18 364.51 gr/metric c
      1 101.87 gr/metric tbsp
      367.29 gr/metric tsp
      73.46 gr/ml
      17 379.3 gr/US c
      2 172.15 gr/fl. oz
      278 068.88 gr/US gal
      34 758.61 gr/pt
      69 517.22 gr/US qt
      1 086.21 GR/US TBSP
      362.07 GR/US TSP
      GRAM PER …
      4.76
      GMA PER …
      4.76
      GMA PER …
      4.76
      GMA PER …
      4.76
      GRAM.

      134 788,19 g/ft³
      78 g/in³
      4 760 000 g/m³
      0 g/mm³
      3 639 281.12 g/yd³
      4 760 g/l
      1 190 g/metric c
      71.4 g/metric tbsp
      23.8 g/metric tsp
      4. 76 г/мл
      1 126.16 g/US c
      140.75 g/fl.oz
      18 018.56 g/US gal
      2 252.32 g/pt
      4 504.64 g/US qt
      70.39 g/tbsp
      23.46 g/tsp
      kilogram per…
      0 kg/cm³
      4,76 kg/dm³
      134.79 kg/ft³
      0.08 kg/in³
      4 760 kg/m³
      4.76 × 10 -6 kg /mm³
      3 639.28 kg/yd³
      4.76 kg/l
      1.19 kg/metric c
      0.07 kg/metric tbsp
      0.02 kg/metric tsp
      0 kg/ml
      1. 13 kg/US c
      0.14 kg/fl.oz
      18.02 kg/US gal
      2.25 kg/pt
      4.5 kg/US qt
      0.07 kg/tbsp
      0.02 kg/tsp
      long ton per. ..
      4.68 × 10 -6 long tn/cm³
      0 long tn/dm³
      0.13 long tn/ft³
      7.68 × 10 -5 long tn/in³
      4.68 long tn/m³
      4.68 × 10 -9 long tn/mm³
      3.58 long tn/yd³
      0 длинный тн/л
      0 long tn/metric c
      7.03 × 10 -5 long tn/metric tbsp
      2. 34 × 10 -5 long tn/metric tsp
      4,68 × 10 -6 Длинной TN/ML
      0 Длинной TN/US C
      0 LON галлон
      0 long tn/pt
      0 long tn/US qt
      6.93 × 10 -5 long tn/US tbsp
      2.31 × 10 -5 long tn /US tsp
      microgram per…
      4 760 000 µg/cm³
      4 760 000 000 µg/dm³
      134 788 189 816 µg/ft³
      78 002 424,64 µg/in³
      4 760 000 000 000 µg/m³
      4 760 µg/mm³
      3 639 281 124 080 µg/yd³
      4 760 000 000 µg/l
      1 190 000 000 µg/metric c
      71 400 000 µg/metric tbsp
      23 800 000 µg/metric tsp
      4 760 000 µg/ml
      1 126 160 008. 12 µg/US c
      140 770 000.9 µg/fl.oz
      18 018 560 072.8 µg/US gal
      2 252 320 011.48 µg/pt
      4 504 640 022.96 µg/US qt
      70 385 000.45 µg/tbsp
      23 461 666.77 µg/tsp
      миллиграмм на…
      4 760 mg/cm³
      4 760 000 mg/dm³
      134 788 189.82 mg/ft³
      78 002.42 mg/in³
      4 760 000 000 mg/m³
      4.76 mg/mm³
      3 639 281 124.08 mg/yd³
      4 760 000 mg/l
      1 190 000 мг/метрический c
      71 400 mg/metric tbsp
      23 800 mg/metric tsp
      4 760 mg/ml
      1 126 160. 01 mg/US c
      140 753.2 mg/fl.oz
      18 018 560.12 mg/US gal
      2 252 320.01 mg/pt
      4 504 640.03 mg/US qt
      70 385 mg/tbsp
      23 461.67 mg/tsp
      ounce per…
      0.17 oz/cm³
      167.9 oz/dm³
      4 754.51 oz/ft³
      2.75 oz/in³
      167 904.06 oz/m³
      0 oz/mm³
      128 371.86 oz/ ярд³
      167.9 oz/l
      41.98 oz/metric c
      2.52 oz/metric tbsp
      0.84 oz/metric tsp
      0. 17 oz/ml
      39.72 oz/US c
      5.33 oz/fl.oz
      635.59 oz/US gal
      79.45 oz/pt
      158.9 oz/US qt
      2.48 oz/tbsp
      0.83 oz/tsp
      pennyweight per…
      3.06 dwt/cm³
      3 060.75 dwt/dm³
      86 670.82 dwt/ft³
      50.16 dwt/in³
      3 060 751.08 dwt/m³
      0 dwt/mm³
      2 340 112.09 dwt/yd³
      3 060.75 dwt/l
      765.19 dwt/metric c
      45.91 dwt/ metric tbsp
      15. 3 dwt/metric tsp
      3.06 dwt/ml
      724.14 dwt/US c
      90.51 dwt/fl.oz
      11 586.2 dwt/US gal
      1 448.28 dwt/pt
      2 896.55 dwt/US qt
      45.26 dwt/US tbsp
      15.09 dwt/US tsp
      pound per…
      0.01 lb/cm³
      10.49 lb/dm³
      297.16 lb/ft³
      0.17 lb/in³
      10 494 lb/m³
      1.05 × 10 -5 lb/mm³
      8 023.24 lb/yd³
      10.49 lb/l
      2.62 lb/metric c
      0. 16 lb/metric tbsp
      0.05 lb/metric tsp
      0.01 lb/ml
      2.48 lb/US c
      0.33 lb/fl.oz
      39.72 lb/US gal
      4.97 lb/pt
      9.93 lb/ US QT
      0,16 фунтов/TBSP
      0,05 фунт/TSP
      11114.2514

      Шорт -тон на …
      101014 5.2514

      короткая тонна на …
      0010114

      .
      0,01 short tn/dm³
      0.15 short tn/ft³
      8.6 × 10 -5 short tn/in³
      5.25 short tn/m³
      5.25 × 10 -9 short tn/mm³
      4. 01 short tn/yd³
      0.01 short tn/l
      0 short tn/metric c
      7,87 × 10 -5 short tn/metric tbsp
      2.62 × 10 -5 short tn/metric tsp
      5.25 × 10 -6 short tn/ml
      0 short tn/US c
      0 short tn/fl.oz
      0.02 short tn/US gal
      0 short tn/pt
      0 короткая тонна/кварт США
      7.76 × 10 -5 short tn/US tbsp
      2.59 × 10 -5 short tn/US tsp
      slug per…
      0 sl/cm³
      0.33 sl/dm³
      9.24 sl/ft³
      0. 01 sl/in³
      326.16 sl/m³
      3.26 × 10 -7 sl/mm³
      249.37 sl/yd³
      0.33 sl/l
      0.08 sl/metric c
      0 sl/metric tbsp
      0 sl/metric tsp
      0 sl/ml
      0.08 sl/US c
      0.01 sl/fl.oz
      1.23 sl / 9 галлонов США0102
      0.15 sl/pt
      0.31 sl/US qt
      0 sl/tbsp
      0 sl/tsp
      stone per.. .
      0 st/cm³
      0.75 st/dm³
      21.23 st/ft³
      0. 01 st/in³
      749.57 st/m³
      7.5 × 10 -7 st/mm³
      573.09 st/yd³
      0.75 st/l
      0.19 st/metric c
      0.01 st/metric tbsp
      0 st/metric tsp
      0 st/ml
      0.18 st/US c
      0.02 st/fl унций
      2.84 st/US gal
      0.35 st/pt
      0.71 st/US qt
      0.01 st/US tbsp
      0 ST/US TSP
      Тонн за …
      4,76 × 10 -6 T/CM³
      0 T/DM³
      0 T/DM Этот
      0 T/DM³
      0 T/DM³
      0 T/DM Этот
      7,8 × 10 -5 t/in³
      4. 76 t/m³
      4.76 × 10 -9 t/mm³
      3.64 t/yd³
      0 t/l
      0 t/metric c
      7.14 × 10 -5 t/metric tbsp
      2.38 × 10 -5 t/metric tsp
      4,76 × 10 -6 t/ml
      0 t/US c
      0 t/fl.oz
      0.02 t/US gal
      0 t/pt
      0 t/US qt
      7.04 × 10 -5 t/tbsp
      2.35 × 10 -5 t/tsp
      тройская унция на…
      0,15 oz t/cm³
      153.04 oz t/dm³
      4 333. 54 oz t/ft³
      2.51 oz t/in³
      153 037.55 oz t /m³
      0 oz t/mm³
      117 005.6 oz t/yd³
      153.04 oz t/l
      38.26 oz t/metric c
      2,3 oz t/metric tbsp
      0.77 oz t/metric tsp
      0.15 oz t/ml
      36.21 oz t/US c
      4.53 oz t/fl.oz
      579.31 oz t/US gal
      72.41 oz t/pt
      144.83 oz t/US qt
      2.26 oz t/ столовая ложка США
      0.75 oz t/US tsp
      troy pound per…
      0.01 troy/cm³
      12. 75 troy/dm³
      361.13 troy/ft³
      0.21 troy/in³
      12 753.13 troy/m³
      1.28 × 10 -5 troy/mm³
      9 750.47 troy/yd³
      12.75 troy/l
      3.19 troy/metric c
      0.19 troy/metric tbsp
      0.06 troy/metric tsp
      0.01 troy/ ml
      3.02 troy/US c
      0.38 troy/fl.oz
      48.28 troy/US gal
      6.03 troy/pt
      12.07 troy/US qt
      0.19 troy/US tbsp
      0.06 troy/US tsp
      Copper(II) sulfide density values ​​in 285 units of плотность, в виде матрицы
      Плотность = вес ÷ объем микрограмм (мкг) миллиграмм (мг) грамм (г) килограмм (кг) тонна (т)

      2 унция унция) фунт (lb) объемная единица гран (gr) slug (sl) короткая тонна (short tn) длинная тонна (long tn) stone (st)

      2 91 унция (st)

      2 91 унция ) troy pound (troy) pennyweight (dwt)
      cubic millimeter 4 760 4. 76 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 cubic миллиметр 0,07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
      cubic centimeter 4 760 000 4 760 4.76 <0.01 <0.01 0.17 0.01 cubic centimeter 73.46 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.15 0.01 3.06
      cubic decimeter 4 760 000 000 4 760 000 4 760 4.76 <0.01 167.9 10.49 cubic decimeter 73 458.03 0.33 0.01 <0.01 0.75 153.04 12.75 3 060.75
      cubic meter 4 760 000 000 000 4 760 000 000 4 760 000 4 760 4. 76 167 904.06 10 494 cubic meter 73 458 025.98 326.16 5.25 4.68 749.57 153 037.55 12 753.13 3 060 751.08
      milliliter 4 760 000 4 760 4.76 <0.01 <0.01 0.17 0.01 milliliter 73.46 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.15 0.01 3.06
      liter 4 760 000 000 4 760 000 4 760 4,76 <0,01 167,9 10,49 73 458,03 0,33 0,01 <0,01101102 0,01 <0,01101102 0,01 <0,011102 0,01.0101 3 060.75
      metric teaspoon 23 800 000 23 800 23. 8 0.02 <0.01 0.84 0.05 metric teaspoon 367.29 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.77 0.06 15.3
      metric tablespoon 71 400 000 71 400 71.4 0.07 <0.01 2.52 0.16 metric tablespoon 1 101.87 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 2.3 0.19 45.91
      metric cup 1 190 000 000 1 190 000 1 190 1.19 <0.01 41.98 2.62 metric cup 18 364.51 0.08 <0.01 <0.01 0.19 38.26 3.19 765.19
      cubic inch 78 002 424.64 78 002. 42 78 0.08 <0.01 2.75 0.17 cubic inch 1 203.76 0.01 <0.01 <0.01 0.01 2.51 0.21 50.16
      cubic foot 134 788 189 816 134 788 189.82 134 788.19 134.79 0.13 4 754.51 297.16 cubic foot 2 080 099.65 9.24 0.15 0.13 21.23 4 333.54 361.13 86 670.82
      cubic yard 3 639 281 124 080 3 639 281 124.08 3 639 281.12 3 639.28 3.64 128 371.86 8 023.24 cubic yard 56 162 690.22 249.37 4.01 3.58 573.09 117 005.6 9 750.47 2 340 112. 09
      US teaspoon 23 461 666.77 23 461.67 23.46 0.02 <0.01 0.83 0.05 US teaspoon 362.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.75 0.06 15.09
      US tablespoon 70 385 000.45 70 385 70.39 0.07 <0.01 2.48 0.16 US tablespoon 1 086.21 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 2.26 0.19 45.26
      US fluid ounce 140 770 000.9 140 753.2 140.75 0.14 <0.01 5.33 0.33 US fluid ounce 2 172.15 0.01 <0.01 <0.01 0.02 4.53 0. 38 90.51
      US cup 1 126 160 008.12 1 126 160.01 1 126.16 1.13 <0.01 39.72 2.48 US cup 17 379.3 0.08 <0.01 <0.01 0.18 36.21 3.02 724.14
      US pint 2 252 320 011,48 2 252 320,01 2 252,32 2,25 <0,01 79,45 4,97 US PINT 34 978 US PINT 34 978 США.0102

      <0.01 0.35 72.41 6.03 1 448.28
      US quart 4 504 640 022.96 4 504 640.03 4 504.64 4.5 <0.01 158.9 9.93 US quart 69 517.22 0.31 <0.01 <0.01 0. 71 144.83 12.07 2 896.55
      US gallon 18 018 560 072.8 18 018 560.12 18 018.56 18.02 0.02 635.59 39.72 US gallon 278 068.88 1.23 0.02 0.02 2.84 579.31 48.28 11 586.2
      • 1. Краткое описание соединений: Медь(II) сульфид . Национальный центр биотехнологической информации; Национальная медицинская библиотека США; 8600 Роквилл Пайк; Бетесда, Мэриленд, 2089 г.4 США. Последнее обращение: 29 августа 2020 г. (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound).
      • 2. Справочник по неорганическим химическим веществам Прадьота Патнаика (Автор). Опубликовано McGraw-Hill Professional; 1 издание (20 ноября 2002 г.). Последнее обращение: 29 августа 2020 г. (платная ссылка amazon. com).
      • 3. Национальный институт стандартов и технологий; Министерство торговли США; 1401 Конституция Авеню СЗ; Вашингтон, округ Колумбия, 20230. Последний доступ: 29 августа 2020 г. (nist.gov).
      Пищевые продукты, питательные вещества и калории

      КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ХЛОПЬЯ НАТУРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ, UPC: 813735015924 вес(а) 304 грамма на метрическую чашку или 10,2 унции на чашку в США [вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]

      5036 продукты, содержащие изолейцин . Список этих продуктов, начиная с самого высокого содержания изолейцина и самого низкого содержания изолейцина

      Гравий, вещества и масла

      Гравий, доломит весит 1 865 кг/м³ (116,42815 фунтов/фут³) с удельным весом 1,865 относительно чистая вода. Подсчитайте, сколько этого гравия требуется для достижения определенной глубины в цилиндрическом, четвертьцилиндрическом или прямоугольном аквариуме или пруду [вес к объему | объем к весу | цена ]

      Фарфор весит 2 403 кг/м³ (150,01439 фунтов/фут³)  [вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]

      Преобразование объема в вес, веса в объем и стоимости для Масло Crambe с температурой в диапазоне от 23,9°C (75,02°F) до 110°C (230°F)

      Веса и измерения

      A dekacandela – это единица силы света, кратная (см. префикс deka) единицы силы света кандела и равная десяти канделам (10 кд). реакция на наведенный электрический потенциал на проводнике.

      Таблица перевода т/дюйм в кг/фут, конвертер единиц т/дюйм в кг/фут или конвертировать между всеми единицами измерения линейной плотности.

      Калькуляторы

      Калькулятор объема сферы с отношением площади поверхности к объему

      Теория функционала плотности исследование толерантности меди к сере: новая фазовая диаграмма медь-сера

      Механизм толерантности к сере в системе Cu/CeO2 Ли, Чжаньшэн Лу, Цзунсянь Ян, Синли Чу, Яньсин Чжан, Д. Ма

    15. Материаловая наука, химия

    16. 2014
    17. H3S расщепление на Cu (110): Информация о комбинированной периодической теории теории периодической плотности и микрокинетическом моделировании

      • Qianlin Tang
      • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ПРАВО Долгое время считалось, что катализаторы на основе меди (Cu) для реакции конверсии вода-газ (WGS) обнажают большую часть плоскостей Cu (110). В этой работе в качестве важного первого шага к…

        Теория функционала плотности. Изучение влияния легирующих добавок на адсорбцию серы на поверхности никеля

        • Малый О., Чжун Чен, В. Кулиш, К. Бай, Пинг Ву
        • Материаловедение

        • 2013 4 4 4 4 Адсорбцию и реакцию h3S на Cu(110) изучали с помощью сканирующей туннельной микроскопии.

          Непосредственное наблюдение за реакцией h3S с OH и O приводит к образованию SH и S соответственно, что дает представление об отравлении катализатора на молекулярном уровне.

          Влияние легирования медью на отравление серой поверхности никеля с помощью термодинамических расчетов ab initio

          • Джи-Су Ким, Бьюнг-Кук Ким, Йонг-Чеол Ким
          • Материаловедение, химия

          • 2014
          • Мы исследовали 9 влияние легирования меди на отравление серой поверхности никеля с помощью термодинамических расчетов ab initio. Мы обнаружили, что сегрегация Cu на поверхности Ni ослабляет адсорбцию S на…

            Высокая стойкость к отравлению серой Ni с медной оболочкой под действием электрического поля

            • Xiaopei Xu, Yanxing Zhang, Zongxian Yang
            • Материаловая наука

            • 2017

            Устойчивость к отравлению серыми на основе NI с Coinage (IB) Metals

            • XIAPEI xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuopei xuope
            • Материаловедение

            • 2015

            Влияние предварительно адсорбированной серы на образование CH (x = 1–3) в результате реакции синтез-газа на поверхности Cu(1 1 1)

            • Huan-Bin Lian, Hongyan Liu, Ригуан Чжан, Ликсия Лин, Баоцзюнь Ван
            • Химия

            • 2020

            Разработка силового поля ReaxFF для Cu/S/C/H и реактивного МД-моделирования разложения метилтиолата на Cu (100).