К материалам для возведения жилых домов предъявляются самые высокие требования по безопасности, прочности, способности противостоять внешним неблагоприятным проявлениям окружающей среды, экологичности и многим другим параметрам. Дом из газобетона плюсы и минусы — разобраться в этом можно, подробнее рассмотрев эти качества.
Если рассматривать в качестве строительного материала для возведения частного дома блоки из газобетона, то они имеют ряд преимуществ перед другими строительными блочными изделиями из ячеистого бетона. Минусы у этого материала тоже есть, но если в процессе строительства учесть слабые стороны материала и защитить его, то можно получить достойный результат.
Чтобы разобраться в плюсах и минусах дома из газобетонных блоков, необходимо выяснить, что собой представляет этот материал, и рассмотреть его положительные и отрицательные качества.
Содержание статьи
Что такое газобетон
Усовершенствование современных строительных материалов, в том числе блочных стеновых изделий, направлено на уменьшение трудозатратности и повышение скорости возведения строений. Газобетон, среди прочих подобных ему материалов, способствует выполнению этих задач.
Газобетонные блоки
В состав газобетона входят цемент, вода, кварцевый песок, негашеная известь, в качестве газообразователя, и алюминиевая пудра.
Состав газобетона естественного твердения
В процессе производства, результатом химической реакции становится образование пор внутри газоблока. Существует два способа производства газобетонных блоков – естественным твердением и запеканием в автоклавных печах под высоким давлением и температурой.
Состав автоклавного газобетона
В процессе производства газобетонным блокам придают различную форму. Это может быть стандартная прямоугольная форма, U-образные блоки или арочные конструкции.
U-образные газобетонные блоки
Благодаря пористой структуре, газоблок весит мало, поэтому нет необходимости в привлечении на строительную площадку специальной техники. Возведение дома происходит в короткие сроки.
Газобетонные блоки применяют для возведения несущих стен и перегородок при строительстве малоэтажных домов. Изделия, изготовленные автоклавным методом, способны выдерживать значительные нагрузки, поэтому могут быть использованы для возведения несущих стен при этажности не выше 5 уровней.
Плюсы и минусы домов из газобетона будут рассмотрены ниже.
Положительные качества
Выбирая материал для возведения жилого дома, необходимо отдавать предпочтение экологически чистым и натуральным изделиям. От этого не в малой степени зависит комфорт проживания в доме.
Дом из газобетона – преимущества и недостатки следует начать рассматривать с положительных качеств, среди которых первым в списке стоит экологичность материала.
Экологичность
Газобетонные блоки
Газобетон является неорганическим, негорючим материалом, способным противостоять одностороннему действию открытого огня более 5 часов.
Не каждый экологически чистый строительный материал способен совмещать в себе физические эксплуатационные качества и оптимальные изоляционные показатели.
Однако плюсы и минусы дома из газобетона обеспечивают оптимальную комбинацию необходимых характеристик, которые позволяют считать газобетон экологически безопасным строительным материалом.
Благодаря применению нетоксичных компонентов – песка, извести, цемента и алюминия, газобетон не выделяет токсичных веществ в процессе эксплуатации.
Все материалы, произведенные в промышленных условиях, имеют тот или иной уровень радиационного фона. У газобетона этот коэффициент минимален. Естественный уровень радиационного фона колеблется от 4 до 12 мкР/ч.
Радиационный фон газобетонных блоков
Конечно, если сравнивать газобетон с натуральной древесиной, то последняя является самым экологичным материалом, но что касается сроков эксплуатации – дерево подвержено деформациям и процессам гниения при неправильной эксплуатации, а блокам из газобетона это не свойственно. Поэтому, дом из газобетона срок службы которого составляет более 70 лет, является отличным выбором, так как цена на материал является более чем доступной.
Несомненным плюсом газобетонного дома является его воздухопроницаемость или возможность «дышать». Это качество ставит его на одну ступень с натуральной древесиной.
Интересный факт обнаружили принстонские ученые. Они открыли связь между материалом, из которого сделан дом и здоровым сном человека. Схожесть газобетона с древесиной по показателям паропроницаемости и впитыванию излишков влаги, позволило прийти к выводу, что для полного восстановления физических сил человеку, живущему в доме из газобетона, достаточно 7-ми часового сна. В то время как жителям бетонных домов необходимо спать для восстановления сил не менее 12 часов в сутки.
Теплосбережение
Потери тепла через ограждающие конструкции частного дома значительны, поэтому важно, чтобы стеновой материал обладал максимальными показателями теплосбережения.
Теплопотери в частном доме
Показатель теплопроводности газобетонного блока напрямую связан с его плотностью, которая определяется маркировкой D 400,500,600. Также на этот фактор влияет равновесная эксплуатационная влажность и структура блока.
Определение термина «теплопроводность»
Если сравнить теплопроводность популярных стеновых материалов на фото ниже, то видно, что коэффициент теплопроводности автоклавного газобетона находится на уровне теплопроводности натуральной древесины.
Теплопроводность различных стеновых материалов
Благодаря тому, что газобетонные блоки являются конструкционно-теплоизоляционными стеновыми материалами, они не требуют дополнительной теплоизоляции.
Таким образом, стена получается тоньше и легче, при достаточных теплотехнических показателях. Нагрузка на фундамент снижается вместе со стоимостью строительства.
Благодаря пористой структуре газобетонные блоки, как было сказано выше, не нуждаются в дополнительном утеплении, так как лучшим утеплителем считается воздух, которого достаточно в порах этого материала.
Структура газобетона
Таким образом, происходит существенная экономия на отоплении.
Газобетонные блоки можно по праву считать энергоэффективным строительным материалом, так как он обладает аккумулятивными свойствами.
Газобетон впитывает в себя и сохраняет тепло солнечных лучей снаружи и энергию отопительных приборов изнутри.
Если помещение остывает по причине понижения уличной температуры или отключения отопления, газобетон начинает отдавать в него накопленное тепло.
Простота обработки
плюсы и минусы при строительстве дома
Из газобетонных блоков строятся малоэтажные жилые здания, хозблоки, коттеджи, бани, сараи. При планировании постройки требуется учитывать, какие имеют газоблоки плюсы и минусы. В перечне преимуществ строительного материала — легкость, экологичность, универсальность, простота в монтаже, ремонтопригодность конструкции, огнестойкость, устойчивость к переменам температурных режимов, долговечность.
Что такое газобетон?
Газобетон (ячеистый бетон) предназначен для возведения жилых и хозяйственных построек, ограждений, декорирования придомовой территории.
Стройматериал производится по усовершенствованным технологиям:
Автоклавный способ. Используется метод сушки в специальной автоклавной печи. Материалы после термической обработки приобретают повышенную прочность, плотную структуру. Продукцию используют для возведения несущих перегородок и жилых зданий с высокими требованиями к прочности и безопасности.
Гидратационный метод предполагает затвердевание блоков без ускорения подсушивания. Материалы отличаются легкостью и применяются в фасадных конструкциях, возведении ограждений, хозблоков. Прочность блоков невысокая.
Плюсы и минусы газобетона обусловлены составом материала, в котором есть следующие компоненты:
портландцемент марки от М400;
просеянный кварцевый песок;
известь;
вода, прошедшая очистку;
газообразователь из алюминиевых частиц.
Смесь из компонентов помещают в формы и высушивают в печи либо без искусственного подогревания. При затвердевании ингредиенты из алюминия вступают в химическую реакцию с другими веществами, образуя полости, пузырьки, трещинки, формируя пористую структуру блоков.
Стройматериал также подразделяется на следующие подвиды по техническим характеристикам и пропорциям компонентов в составе:
конструкционный;
с повышенной теплоизоляцией;
конструкционно-теплоизоляционный.
Элементы производятся разной конфигурации, габаритов, нарезаются на автоматизированном оборудовании, обеспечивающем точность в работе и ровные поверхности граней.
Положительные качества
Преимущества газобетона следующие:
экологичность;
высокий показатель теплосбережения построек;
небольшой вес;
устойчивость к минусовым температурам и перепадам температурных режимов;
простота в монтаже и обработке;
высокая ремонтопригодность;
огнестойкость;
прочность;
большой срок годности;
сейсмическая устойчивость постройки из газоблоков;
стены и несущие конструкции не подвержены образованию грибка и плесени;
большая воздухопроницаемость;
надежная звукоизоляция.
Экологичность
Дом из газобетона отличается экологичностью. Материал производится из неорганических нетоксичных компонентов (песок, цемент, известь), не содержит вредных веществ и безопасен в эксплуатации. При нагревании из блоков не выделяются вредные испарения. Материал отличается минимальным уровнем радиационного фона (4-12 мкР/ч).
Теплосбережение
Строительный материал отличается высокими характеристиками теплосбережения. При подборе блоков требуется учитывать зависимость теплопроводности от уровня плотности, который указан в маркировке (D 400-600). На параметр влияет пористость элементов и степень влажности сырья.
В среднем, по показателю теплопроводности искусственный стройматериал сходен с натуральной древесиной. Пористость элементов обеспечивает удерживание тепла в помещении. При возведении зданий не требуется выполнять дополнительное утепление. Стеновые панели из блоков при достаточной теплопроводности легче других конструкций, позволяют экономить на расходах на отопление.
Стройматериал также обладает аккумулятивными характеристиками, т. к. искусственные блоки сохраняют солнечное тепло снаружи здания и энергию от приборов отопления внутри. При остывании помещения из блоков будет выделяться тепло для обогревания дома.
Простота обработки в строительстве
При решении вопроса, какие имеют газобетонные блоки плюсы и минусы, рекомендуется учитывать простоту в обработке элементов при возведении зданий разного назначения. Легкость в монтаже и подгонке деталей позволяет ускорить темп строительных работ.
Изменение конфигурации блоков можно выполнять на месте возведения здания или декоративных элементов. Из частей создают сложные конструктивные решения, арки, фрагменты с закруглением, колонны, парковые архитектурные формы. Внутрь конструкций из искусственных блоков можно встраивать линии инженерных коммуникаций.
Производителями предлагается много разных видов инструментов для обработки блоков, которые подразделяются на ручные и электрические.
Инструменты ручные универсальны, просты в использовании, позволяют выполнять строительные работы в разных местах, в том числе с отсутствием электроэнергии. Электроинструменты ускоряют темп стройки, укладки и подгонки элементов здания.
Незначительный вес
Блоки отличаются небольшой массой за счет наличия множества пор. Легкий вес обеспечивает простой монтаж элементов и ускоряет работы по возведению здания. Для перемещения по площадке элементов не требуется специальной грузовой техники, что снижает затраты на постройку. Фундамент для легких материалов не должен быть усиленным.
Морозостойкость
Дома из газоблока отличаются высокой морозостойкостью. При минусовых температурах жидкость внутри пор элементов не деформирует их изнутри. Блоки могут выдерживать много циклов заморозки и размораживания, при этом эксплуатационные характеристики стройки не снижаются.
Огнеупорность
При решении вопроса, какие имеет газобетон плюсы и минусы, рекомендуется учитывать огнестойкость стройматериала:
блоки отличаются негорючестью, т.к. состоят из неорганических компонентов;
постройки выдерживают открытый огонь больше 5 часов;
минеральные компоненты в формуле ячеистой продукции не усиливают распространение огневого потока;
блоки используют для создания защиты металлических конструкций от прямого пламени.
Повышение огнестойких характеристик возможно при заштукатуривании покрытия элементов и применении технологий армирования со специальными противоогневыми пропитками.
Прочность и долговечность
При определении вопроса, какие имеет газоблок плюсы и минусы, важно учитывать долговечность и повышенную прочность элементов. Срок годности материала, в зависимости от качества и габаритов элементов, составляет около 60-70 лет. Высокая плотность материала обусловила прочность блоков и устойчивость к механическим нагрузкам элементов.
Преимущество домов из газобетона заключается в возможности установки в регионах с возможной сейсмической опасностью. При повышенных нагрузках элементы не разделяются на части, не крошатся. Шероховатая фактура обуславливает повышенную адгезию построек. Стеновые панели получаются прочными, способны нейтрализовывать низкочастотные колебания.
Недостатки
При проектировании важно учитывать следующие недостатки газобетона:
Высокая гигроскопичность — при продолжительном воздействии влаги на постройку в пористые элементы впитывается вода. Жидкость, которая скапливается в элементах, может способствовать линейному деформированию построек. Предотвратить негативное воздействие можно, выполнив облицовочные работы снаружи здания и применив водоотталкивающие пропитки.
Облицовка построек из искусственного материала иногда затруднена, т.к. не все отделочные элементы могут быть зафиксированы. Сверление отверстий под крепления не рекомендовано, поэтому каркас под сайдинг и создание вентилируемого фасада не выполняется. Оптимальный метод оформления — использование гипсовой штукатурки с применением элементов армирования для предотвращения образования трещин, сколов.
Конструкции подвержены деформированию в процессе эксплуатации. Небольшие трещины могут образовываться спустя 2-3 года использования здания. Возникает недостаток и при некачественно возведенном фундаменте на неустойчивой почве.
Помимо основных недочетов, рекомендуется учитывать недостатки газобетонных блоков, которые проявляются в необходимости выполнения точных расчетов и создания дизайн-проекта.
Газобетонные блоки: достоинства и недостатки
Газобетон является бетоном ячеистым твердения автоклавного, который состоит из песка кварцевого, извести, цемента, алюминиевой пудры и воды. Все эти составляющие тщательно перемешиваются и поступают в специальный автоклав, в котором при определенных соблюдаемых условиях происходит вспенивание всех этих материалов при коррозии пудры алюминиевой с выделением при этом водорода, который впоследствии и помогает образовывать специальные поры для приобретения материалом нужной консистенции, и последующее затвердение.
Газобетон – это популярный строительный материал, который производится из цемента, извести, кварцевого песка и алюминиевой пудры автоклавным методом.
Кроме того, что из данного материала изготавливаются газобетонные блоки, могут быть изготовлены и различные изделия армированные, а именно такие как плиты перекрытия, перемычки, всевозможные покрытия, арочные перемычки и лестничные ступени. Но какие существуют недостатки газобетона?
Технические характеристики
Область использования газобетонных блоков определяется их плотностью (D).
Каждый отдельный материал строительный имеет свои особенности и технические характеристики. Газобетонные блоки отличаются по своему размеру, плотности, весу, прочности на сжатие и другим характеристикам. Прочность на сжатие напрямую зависит от их марки, именно поэтому чем выше марка материала, тем большие показатели прочности имеет, конечно же, газобетон. Морозостойкость является примерно одинаковой для всех марок газоблоков. Они различаются по своей паропроницаемости. Стоит учитывать, что чем ниже марка материала, тем больше паропроницаемость. Стоит учитывать и то, что газобетонные блоки имеют и некоторые другие особенности, которые указывают на свойство данного материала.
Физико-технические показатели газобетонных блоков D350, D400, D500, D600 и D700.
Совершенно все газобетонные блоки являются превосходным материалом для строительства жилого дома. Однако при самостоятельном строительстве стоит помнить, что высота возводимого здания должна быть не более трех этажей.
Несмотря на свою необычайную легкость, газобетон отличается довольно высокой прочностью. Именно поэтому он является превосходным и незаменимым материалом при строительстве частного жилого дома.
Газобетон является идеальным строительным материалом, в котором превосходно сочетается прочность, высокий уровень тепло- и звукоизоляции и необычайная легкость.
Преимущества газобетонных блоков
Стоит заметить, что бетон ячеистый является поистине превосходным и уникальным материалом, который объединяет непосредственно в себе все самые лучшие качества как камня, так и дерева. При этом он является одним из самых древних и известных материалов за всю имеющуюся историю строительства различных зданий и сооружений.
Основные преимущества изделий из газобетона:
Газобетонные блоки легки, просты в обработке и кладке, долговечны и экологичны, влаго- и огнестойки, морозоустойчивы и обладают хорошей тело- и звукоизоляцией.
Несомненным преимуществом газобетона является стоимость возведения зданий из газоблоков. Она необычайно низкая и является достаточно выгодной по сравнению со стоимостью других материалов. Все это обуславливается тем, что благодаря определенным особенностям, а именно таким как форма, вес и размер изделий, произведенных из газобетона, можно значительно экономить на различного рода расходных материалах. Благодаря необычайной легкости таких материалов значительно уменьшается производимая нагрузка на фундамент, что непременно дает возможность экономить еще на стадии закладывания фундамента.
Достаточно высокие и хорошие показатели теплоизоляционные. Благодаря тому, что такие изделия практически на 90% состоят из обыкновенного воздуха и имеют превосходную теплоизоляционную способность, они превосходно удерживают тепло внутри дома. Используя такой материал, можно полностью отказаться от использования другого какого-либо вспомогательного материала для теплоизоляции и при этом очень сильно сэкономить на отоплении.
По звукоизоляционным показателям, а также по огнестойкости газобетонные блоки являются несомненным лидером среди всех строительных материалов. Они являются негорючим материалом и при этом препятствуют распространению огня. А великолепные звукоизоляционные характеристики дают возможность использовать газобетонные блоки в больших городах для строительства высоток.
Газобетонные блоки имеют такие преимущества, как экологичность и паропроницаемость. Такой превосходный материал позволяет газобетонным изделиям подобно дереву пропускать воздух и препятствует скоплениям пара и влаги внутри дома. Однако в отличие от дерева газоблоки не подвержены процессу гниения, что является дополнительным преимуществом.
Очень высокая точность, благодаря чему можно возводить практически идеально ровные стены домов, существенно при этом облегчая труды строителей.
Однако, несмотря на все существующие преимущества газобетонных блоков, они имеют и некоторые недостатки.
Применения материала
Газобетонные блоки используются для возведения стен, а из U-образных блоков выполняется несъемная опалубка для сборно-монолитных перемычек.
Такой превосходный материал, как газобетон, используется в совершенно различных сферах строительства. Он просто превосходно подходит для однослойных стен, при этом толщина газобетонных блоков для этих целей составляют примерно 30 см. Кроме того, его можно использовать и для возведения наружных, а также двух- и трехслойных стен. Ширина блоков при этом должна быть не менее 20 см. Газоблоки могут использоваться для создания различных ограждений и перегородок.
Все дело в том, что он намного легче, чем обыкновенный кирпич. Это свойство является необычайно важным при производстве таких конструкций. Вес газоблока составляет примерно 20-25 кг, именно поэтому его с легкостью можно использовать в качестве специальных лотковых блоков для их дальнейшего армирования либо же наполнения бетоном, в том числе можно использовать и для производства фундамента.
Именно поэтому стены с такими блоками будут более однородными, что делает процесс штукатурки дома необычайно простым и легким.
Недостатки газобетона
Несмотря на то, что существуют определенные преимущества использования газобетонных блоков, есть и некоторые недостатки у газобетона, на которые непременно стоит обращать внимание, приступая к строительству дома или любого другого здания. Основным недостатком является довольно низкая прочность уже готового здания, что существенно ограничивает применение газобетонных блоков в строительстве многоэтажных зданий. Однако этот существенный недостаток касается только лишь тех типов изделий, которые имеют довольно невысокие коэффициенты прочности на сжатие, при более плотных разновидностях строительных материалов такой проблемы не существует.
Кроме того, одним из недостатков газобетонных блоков является довольно низкая прочность на сжатие. Как показывает практика строительства, через определенное время очень многие блоки покрываются трещинами, которые идут не по швам кладки, а именно по самому блоку. Это, конечно же, никак не сказывается на прочности зданий, которые были построены пару лет назад, однако никто не может дать гарантии, что и через несколько лет дом будет таким же прочным.
Газобетонные блоки имеют высокую водопоглощаемость. Однако такая особенность данного материала может существенно осложнить выполнение последующих отделочных работ, потому что довольно быстрое поглощение воды из тщательно нанесенной шпаклевки на стену может привести непосредственно к тому, что отделочный материал просто не будет хорошо держаться на ее поверхности. Чтобы значительно снизить водопоглощаемость на поверхности стен, необходимо тщательно покрыть ее любой грунтовкой, желательно сделать это несколько раз.
Газобетонный блок имеет пористую структуру, которая впитывает в себя влагу в большом количестве, но и быстро от нее избавляется.
Еще одним недостатком блоков газобетонных является их довольно высокая хрупкость. Особенно это заметно в местах, в которых допускается небольшое отклонение при строительстве дома, именно там появляются небольшие трещины, которые идут практически по всему газобетонному блоку.
Одним из недостатков газосиликатных блоков является довольно плохое удерживание различного рода крепежей, выполненных при помощи дюбелей. Именно поэтому при монтаже дверных и оконных блоков необходимо для повышения прочности использовать монтажную пену, потому что саморезы закручиваются и держатся в стене достаточно плохо и непрочно.
Трещины при укладке
Если на оштукатуренных и при этом еще не зашпаклеванных стенах появились различные трещины, то не стоит сразу же впадать в отчаяние, потому как с такой проблемой можно необычайно просто справиться.
Стеклохолст клеят на зашпатлеванную поверхность для предотвращения появления трещин на лицевой поверхности.
Чтобы решить данную проблему, необходимо самым тщательным образом зашпаклевать стену совершенно любой гипсовой шпаклевкой, которая имеется. Такую шпаклевку нужно нанести в один слой, чтобы можно было закрыть слишком грубые и явные неровности, которые есть на стене, либо же для этого можно с легкостью использовать штукатурку цементно-песчаную.
После этого необходимо наклеить на стену специальный стеклохолст, можно выбрать любую плотность данного материала. Наклеить его на стену нужно при помощи клея специального для стеклохолста.
После того как все будет полностью готово, необходимо зашпаклевать такой стеклохолст сразу же несколькими слоями качественных финишных шпаклевок. В результате всего этого спустя даже несколько лет трещины на стене появляться не будут, дом будет выглядеть превосходно и обладать повышенной прочностью. Несмотря на то, что в стене трещины и будут, особый слой стеклохолста не будет передавать трещины на слой финишный. Стены при этом можно даже не красить.
Устранение недостатков
Такой строительный материал, как газоблоки, является достаточно качественным и хорошим для строительства дома, кроме того, он имеет огромное количество различных преимуществ. Однако, несмотря на все явные преимущества, есть и некоторые недостатки данного материала. Особенно заметными и явными они становятся при наступлении холодов, потому как начинают на поверхности ячеистых блоков появляться различные трещины и кладка может довольно сильно продуваться.
Чтобы кладка из газоблоков не продувалась и не пропускала внутрь дома холодный воздух, необходимо очень тщательно заделывать все стыки и штукатурить стены после их отделки.
В некоторых случаях, особенно при сильном понижении температуры воздуха может достаточно сильно промерзать перевязывающий ряд кирпича. Чтобы не было таких проблем, при строительстве ни в коем случае нельзя использовать кирпич в качестве перевязочного слоя, лучше всего применять для этих целей специальные полимерные связки.
Перемычки и армопояс могут быть довольно холодными. Именно поэтому для этого необходимо применять пенобетонные перекрытия, однако стоит учитывать то, что они являются гораздо менее прочными по сравнению с обыкновенными перемычками. Непременно нужно утеплять торцы таких перекрытий, которые обращены непосредственно на улицу.
В пенобетон просто превосходно входят различные саморезы и гвозди, но при этом они там совершенно не держатся. Именно поэтому лучше всего использовать какие-то другие альтернативные приспособления для закрепления окон и дверей.
Пенобетонные стены создают довольно интересный эффект в плане отопления, потому что дом необычайно быстро нагревается, но при этом стремительно и остывает. Чтобы дом не так быстро остывал, при строительстве необходимо учитывать дополнительное утепление стен, тогда теплый воздух будет надолго задерживаться в доме.
При усадке здания стены, выполненные из газоблоков, подвержены достаточно сильному растрескиванию, именно поэтому при строительстве дома их необходимо постараться как можно сильнее укрепить.
плюсы и минусы, особенности и производство
Газобетон активно используется в современном строительстве. Преимущества газобетона позволяют ему набирать все большую популярность у мастеров. Чем же привлекает строителей данный материал? Давайте изучим плюсы и минусы блоков из газобетона, а также попробуем разобраться в их изготовлении.
Состав газобетонной смеси
Основу газобетонного раствора составляет цемент. К нему подмешиваются песок, мелкая щебенка, измельченный ракушняк, гравиевая пыль, керамзит, известь, вода. Похожие составляющие присутствуют и в иных строительных смесях. Однако достоинства газобетонных блоков значительно превышают качественные характеристики других материалов.
Вернуться к оглавлению
Типы газобетона
Газобетонные блоки в зависимости от технологии изготовления встречаются:
автоклавного;
неавтоклавного производства.
Под автоклавным производством подразумевается сушение и застывание блоков под воздействием высоких температур в специализированных печах. Подобный метод изготовления обеспечивает материалу высочайшую прочность, низкую теплопроводность. Благодаря этим качествам автоклавными газобетонными блоками зачастую предпочитают сооружать наружные стены. Стоит такой строительный материал на порядок дороже, чем не автоклавные монолиты.
Неавтоклавный бетон высушиваются в природной среде. В таких блоках слабее прочность, поэтому их используют лишь для возведения межкомнатных перегородок, подсобных помещений, которые впоследствии штукатурятся.
Размерные параметры газобетонных монолитов самые разные. Блок стандартного образца имеет 60 см ширины, 40-50 см высоты; глубина варьируется от 5 до 25 см. Образцы с минимальной толщиной применяются только для постройки межкомнатных стен, что позволяет сэкономить на квадратуре комнат. Шумоизоляция при этом сохраняется. Размеры монолитов можно подобрать индивидуально.
«Коробку» здания лучше строить из пазогребневых блоков. Благодаря неровностям монолиты отлично сцепляются друг с другом, тем самым повышая прочность возведенной стены.
Вернуться к оглавлению
Сферы применения
Газобетон – универсальная смесь. Его можно использовать не только в качестве строительного материала. Данный раствор имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, поэтому легко сможет исполнить роль утеплителя.
Из газобетонных блоков сооружаются как частные одноэтажные дома, так и высотки. Материал используется для несущих, наружных стен, межкомнатных перегородок, покрытий, перемычек, ступенек, перекрытий. Прекрасно взаимодействует с другими строительными материалами.
Вернуться к оглавлению
Технология производства
Газобетонные монолиты создаются двумя способами: автоклавным и гидратационным. Но начальный этап изготовления стандартен для обоих типов. Он заключается в чистке, приготовлении форм для закладки раствора.
Формы под газобетонные блоки бывают разборные, колпачные. У первых присутствуют борт, поддон, перемычки, посредством которых можно изменять размеры монолитов. Колпачные формы не разборные, применяются только в масштабных объемах производства.
Следующим шагом идет приготовление раствора. От его составляющих зависят будущие эксплуатационные характеристики готового продукта. Цемент – главный компонент газобетонной смеси – занимает 50-80% всего раствора. Остальные ингредиенты добавляются согласно рецептуре.
Готовый раствор заливается в предварительно прогретые формы, температура которых во время закладывания смеси должна держаться минимум 400 градусов. Затем следует сушение, которое проводится по двум разным методам, разделяя газобетон на два типа, указанные выше:
Автоклавная сушка подразумевает под собой помещение форм, залитых раствором в специальную печь с высоким внутренним давлением и температурой 2000 градусов по Цельсию. Во время сушения блоков внутри печи важно сохранять необходимый уровень влажности. Данные манипуляции гарантируют конечной работе высочайшую степень крепости и, следовательно, долговечность. А также позволяют применять готовые блоки для строительства сложных конструкций, несущих стен.
Гидратационная методика тоже подразумевает сушку бетонных блоков в специальных камерах. Но температура и степень влажности там отличаются от автоклавных условий. Такая газобетонная продукция используется, как утеплитель.
Если попытаться изготовить подобный строительный материал в домашних условиях, из-за отсутствия специального оборудования рискуете не получить результат нужного качества. Соответственно строительство из такого материала бессмысленно.
Вернуться к оглавлению
Достоинства газобетона
Данный строительный материал обладает как плюсами, так и минусами. Первых, к счастью, значительно больше. Среди главных плюсов газобетона выделяют его водонепроницаемость, а также морозостойкость. Данный материал стойко выносит влагу благодаря своей пористости. Даже во время сильного дождя он останется практически сухим. Газобетонные конструкции стойко выдерживают перепады температур. В этом производители материала убедились, когда изучали его, подвергая различным нагрузкам, испытаниям.
Наличие такого плюса, как легкость, позволяет быстро, без применения вспомогательной техники возводить здания. К тому же из-за маленького веса блоков сокращается давление на фундамент, сохраняя его целостность долгие годы. Кроме этих достоинств газобетон еще имеет много других похвальных характеристик. Он является огнеупорным материалом. Ведь в его составе нет легковоспламеняющихся, а также поддерживающих огонь компонентов.
Данная смесь устойчива к различным химическим воздействиям, и при нагревании не выделяет токсические ферменты, за что заслуженно считается экологически чистым материалом, не приносящим вреда, ни людям, ни окружающей среде.
Благодаря пористой структуре газобетонные блоки отлично удерживают тепло в помещении, обладают высокой шумоизоляцией. Поэтому строители часто предпочитают сей материал многим другим. Эти и многие другие положительные свойства обеспечивают долговечность газобетону. Дом, возведенный из подобного материла, выстоит не один десяток лет, сохраняя все свои качества, как в первый день после постройки.
Вернуться к оглавлению
Недостатки материала
Стена из газобетона. Тепло, но сыро!
К сожалению, у газобетона есть и несколько минусов. При высокой водонепроницаемости со временем данный материал все же накапливает внутри себя достаточное количество влаги, способное сократить крепость блоков. Данную проблему легко предотвратить посредством поклейки гидроизоляционной ленты или другого гидроизолятора во время стройки.
Иной минус заключается в возможной деформации блоков, обуславливающейся неверными расчетами будущей нагрузки. Последним негативным фактором является относительно высокая стоимость, если сравнивать с некоторыми другими материалам. Здесь уже строитель выбирает, учитывая все нюансы и возможности.
Вернуться к оглавлению
Как сделать правильный выбор?
Если вы решили строить дом из газобетона, нужно все тщательно обдумать, проверить, взвесить все за и против. Изучите для начала характеристики материала. Первое, на что следует обратить внимание – прочность, теплопроводность, пожаробезопасность, устойчивость к влаге, перепадам температуры, а также безопасность в плане выделения вредных веществ.
Сравните данные показатели различных марок газобетонной смеси, выберите самый подходящий для вас вариант. Расспросите мнение у строителей, которые уже работали с данным материалом. Заметим, что чем меньше пористость материала, тем он прочнее, но при этом теряются его теплоизоляционные качества.
Звукоизоляция газобетона судится по индексу изоляции воздушного шума, измеряется в децибелах. Чем больше данный показатель, тем лучше шумоизоляция.
Вернуться к оглавлению
Выводы
У газобетона, как и у любых других строительных смесей, есть плохие и хорошие стороны. И все же сей материал благодаря своим положительным характеристикам заслуживает похвал. Недаром его все чаще используют при строительстве, отодвигая на задний план другие растворы. Окончательный выбор, конечно, за вами.
Пенобетон или газобетон? Определяемся с выбором
Газобетон и пенобетон относятся к пористым видам строительных блоков. Во многом их характеристики схожи, однако существуют различия, которые необходимо учитывать, выбирая что лучше для строительства дома.
Преимущества и недостатки. Сравнительная таблица пенобетона и газобетона
Плитой, которая после застывания нарезается на блоки
Отдельными блоками
Производство
Только на заводе, при помощи специального оборудования
Может быть изготовлен на строительной площадке или на небольших мини-заводах, возможно кустарное производство
Поры
Открытые, одинаковые по размеру, мелкие
Закрытые, разного размера, крупные
Поверхность
Белый цвет, рельефная шероховатая поверхность
Серый цвет, гладкая поверхность
Гигроскопичность
Высокая. Впитывает влагу не только при прямом контакте с ней, но и из воздуха. При работе распаковку материала из заводской упаковки следут делать по мере необходимости
Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будетдержаться на поверхности воды
Плотность
В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)
В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)
Вес
Зависит от марки
1 м3 D500=500 кг
Зависит от марки
1 м3 D500=500 кг
Прочность
Однородная по всему объему блока
Неоднородная
Прочность на сжатие для блока D500
В 2,5
В 1
Набор прочности
Максимальная плотность на ранних стадиях изготовления, в процессе эксплуатации снижается
Набирает прочность к 28 дню после изготовления и далее в процессе экплуатации этот показатель растет
Теплоизоляция
Высокая
Средняя
Распиливание
Легкое
Легкое
Требования к раствору
Лучше использовать специальный клей, чтобы сократить расходы и сделать тонкий шов
Можно производить монтаж на клей или цементно-песчаную смесь
Консервация, если возникла необходимость приостановить строительсво
Необходимо укрывать защитной пленкой, чтобы избежать намокания
Не боится намокания, но на длительный период лучше так же укрывать
Усадка
Не превышает 0,5 мм/м. п
В пределах 1-3 мм/м.п
Утепление
Гибкий утеплитель
Гибкий утеплитель
Внешняя отделка
Позволяющая сохранить способность блока «дышать»
Любая
Требования к штукатурной смеси
Рекомендуется использовать специальные смеси
Специальные смеси с хорошей адгезией к поверхности
Стоимость
Выше
На 20% ниже, по сравнению с газобетоном
Разнообразие элементов
Больше
Меньше
Точность размеров
Минимальная погрешность
Объективно существующие погрешности
Морозостойкость, циклов
F-25
F-30
Специфика производства газоблоков и пеноблоков
Для изготовления пенобетона применяют цементную смесь с добавленем специальных добавок (синтетических или органических), благодаря которым происходит вспенивание. Далее полученную массу заливают в формы, где она твердеет в естественных условиях.
Автоклавный газобетон может быть изготовлен только в заводских условиях. Для образования пористой структуры в смесь из воды, цемента, извести и гипса добаляют аллюминиевую пудру или пасту. Изготовление газобетона происходит в специальной емкости — автоклаве. Для того, чтобы материал стал прочным на него воздействуют водяным паром, давлением и высокой температурой (благодаря этому происходит химическая реакция и образуется новое вещество).
После затвердевания плиту газобетона разрезают на отдельные блоки специальной струной. Края блоков получаются очень ровными, благодаря чему швы в кладке из газобетона получаются тоненькими, таким образом мостиков холода удается избежать.
Фундамент для дома из пеноблоков или газоблоков
Основная особенность блоков — их пористость, является как преимуществом (конструкция облегченная), так и недостатком. Из-за хрупкости и низкого коэффициента прочности на сжатие, пеноблоки и газоблоки необходимо укладывать на надежный фундамент, чтобы избежать в последующем образование трещин в стенах.
Для оптимального выбора фундамента, расщет его ведут, исходя из параметров:
Уровень грунтовых вод
Глубина промерзания
Тип почвы
Пучинистость
Количество этажей
Сложность конструкции
Чаще всего используются ленточный фундамент, монолитная ж/б плита.
Размеры блоков пенобетона и газобетона
Благодаря более крупным форматам блоков из пено- и газобетона (по сравнению с кирпичом) процесс возмедения сооружений из них значительно ускоряется. Однако максимальный размер блока регламентируется ГОСТ: максимальный размер пеноблока составляет 625x500x500мм.
Самыми востребованными на рынке форматами являются:
Пеноблоки: длина 600 мм, высота 200 и 300 мм, толщина 100 мм (для перегородок), 200 и 300 мм.
Газоблоки: длина 600 и 625 мм, высота 200 и 250 мм, толщина 200 и 300 мм.
Главные плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков
Плюсы общие:
Экологичность
Легкий вес
Высокая скорость возведения
Простота монтажа
Высокая теплоизоляция
Плюсы пеноблоков:
Огнестойкость
Хорошая шумоизаляция
Теплопроводность низкая
Срок службы более 30 лет
Морозостойкость до 30 циклов
Плюсы газоблоков:
Минимальная погрешность в размерах
Не дает усадки
Срок службы более 55 лет
Морозостойкость более 50 циклов
Минусы общие:
Из блоков газо- и пенобетона можно возводить только малоэтажные строения
Необходимость в укрытии материала во время храния для избежания воздействия окружающей среды
Требуется наружняя отделка
Необходимо заклыдывать капитальный дорогой фундамент
Хрупкость
Минусы пеноблоков:
Дают усадку
Из-за простоты производства высок риск купить некачественный материал
Кладку можно начинать не менее, чем через 28 дней после изготовления
Минусы газоблоков:
Не высокая шумоизоляция
Высокая гидроскапичность
Необходимость быстро работать во вмеря кладки, так как блоки быстро впитывают из клеевого раствора влагу
Пеноблоки или газоблоки — что лучше? В качестве заключения
Важно понимать, что любой строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего негатив по поводу газобетона исходит из входящей в его состав алюминиевой пудры, поэтому считается, что лучше газобетонные блоки применять для нежилых строений (гаражи, хозяйственные постройки). Так же из-за высокой гигдроскопичности газоблоки не применяют для возведения внутренних перегородок в ванной комнаты, санузла, по той же причине из него не строят бани.
Для строительства частного дома часто применяют комбинацию газобетона (для внешних стен) и пеноблоков (для перегородок).
Газобетон (газобетонные блоки) — преимущества, виды
Поделиться с друзьями
Экологичный, практичный, лёгкий,экономически выгодный строительный материал – газобетон. Идеально подходит для строительства коттеджей, частных домов, устройства перегородок. Газобетон – это смесь цемента, песка с добавлением газообразующего вещества. Для придания материалу каких-либо свойств могут использоваться различные добавки, также газобетонные блоки проходят высокотемпературную обработку.
Содержание статьи
Газобетонные блоки – преимущества
В современном строительстве газобетонные блоки, их использование набирает всё большую популярность. Её обеспечивают такие преимущества, как прочность, долговечность,устойчивость к перепадам температур, воздействию влаги.
– Высокая точность газобетонных блоков, позволяет обеспечить очень ровные поверхности стен. Соответственно значительно снижаются затраты на расход материала при внутренней и наружной отделке. Облицовочная плитка например, может с помощью клея приклеиваться непосредственно на сам блок.
– Паропроницаемость – это так-же, очень важное преимущество газобетона. Она не задерживает водяные пары, обеспечивая им свободное прохождение. Такое свойство обеспечивает комфортные условия и климат внутри помещений и не допускает образования конденсата.
– Огнестойкость – газобетон абсолютно не поддерживает горение. Это обеспечивает ему такое преимущество, как пожаробезопасность. Стены из газобетонных блоков выдерживают 10 часов прамого воздействия огня и выдерживают.
– Морозостойкость – это способность материала сохранять свои начальные качества и характеристики привоздействии полного замораживания и оттаивания. Структура этого материала, вытесняет из пор воду и лёд, обеспечивая газобетону способность выдерхивать более 100 циклов (обычный кирпич может выдержать не более 25 циклов заморозки и оттаивания).
– Высокая экологичность. Газобетонные блоки производятся только из натуральных материалов, они не токсичны и не выделяют вредных веществ. Обеспечивая безопасность для здоровья людей.
Газобетонные блоки – их виды, применение
В строительстве применяют различные виды газобетонных блоков, в зависимости от их назначения. Такие, как:
Перегородочные Применяются для строительства перегородок. Это тонкие виды блоков, по тощине не более 15 см. Очень лёгкие и экономичные, около 5 блоков хватает на 1 кв. м возводимой стены. Лёгкость обработки позволяет придавать им различную форму и возводить конструкции разной конфигурации.
Автоклавного твердения Автоклавная обработка блоков придаёт им такие преимущества, как дополнительную прочность, более низкую теплопроводность. Технология производства блоков автоклавного твердения тебкет дополнительных затрат и ресурсов, что конечно повышает и их цену.
Ячеистые блоки Блоки такого вида довольно лёгкие, имеют высокие показатели прочности. Имеют высокие характеристики сейсмоустойчивости, применяются при возведении наружных стен.
U-образные блоки U-образные газобетонные блоки применяются для устройства скрытых строительных элементов, при устройстве конструкции монолитных поясов жесткости. Внутреннее пространство удлиненных U-блоков в процессе заполняется монолитным бетоном и армируется.
Блоки вида hh Блоки НН применяют для опалубки по наружному контуру стен. Свободное пространство между перегородочными плитами прокладывается теплоизоляционным слоем из экструдированного пенополистирола.
Блоки с пазами, паз гребень Система такого вида блоков имеет торцевые пазогребневые соединения. Такая система “паз гребень” – это модификация газобетонных блоков, позволяющая снизить расход скрепляющего клея, ускорить строительство стен, и улучшить их свойства сохранять тепло.
Блоки из неавтоклавного газобетона используют для любых не несущих стен. Для строительства несущих наружных стен рекомендуется использовать автоклавные газобетонные блоки, за их дополнительную плотность, прочность, теплопроводность. Их можно использовать в любых климатических условиях.
Видео. Интересная техника быстрой кладки газобетонных блоков
Поделиться с друзьями
Преимущества и недостатки городской жизни
В компании haart есть технологии и люди, которые помогут вам переехать в идеальное место для вас. Мы обслуживаем более 4000 почтовых индексов по всей Англии и Уэльсу, но наши команды также обладают беспрецедентным знанием местных особенностей своего региона, поэтому вы можете доверять нам, чтобы помочь вам переехать. Найдите ближайший к вам филиал, чтобы поговорить с одним из наших агентов по недвижимости.
Городская жизнь
Думаете о переезде в город или оживленный город? Города и города нравятся людям по многим причинам: улучшенный общественный транспорт, смешение культур, возможности трудоустройства и легкий доступ к магазинам и удобствам.Но образ жизни в городских условиях может быть не тем, к которому вы привыкли, поэтому убедитесь, что вы знаете о плюсах и минусах, прежде чем делать какие-либо большие шаги.
Вот краткие плюсы и минусы городской жизни от haart. Если вы готовы переехать или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами. Продавать до переезда? Получите бесплатную оценку haart сегодня!
Недостатки
Оживленные города могут казаться переполненными, что может означать, что вы чувствуете больше стресса или давления. Возможно, вам также не удастся сформировать такие сплоченные сообщества в городских районах.
Городские районы, как правило, дороже для жизни. Цены на недвижимость выше, равно как и на товары и услуги.
Дома компактнее в городских условиях. Чтобы максимально увеличить пространство, вместо домов с большими садами строятся квартиры и небольшие квартиры.
В городе часто бывает меньше зеленых насаждений. Возможно, вам не всегда удастся насладиться природой.
Общественный транспорт не всегда может быть таким надежным, как хотелось бы, и во многих городах есть ограничения на парковку.Если вы предпочитаете водить машину, вам может быть труднее держать машину поблизости от места проживания, если это не обходится дорого.
Из-за большой численности населения города могут иметь более высокий уровень загрязнения, включая шумовое загрязнение. Это может нанести вред вашему здоровью в долгосрочной перспективе.
Если у вас есть домашние животные, вам может быть труднее найти место для жизни, в котором они разрешены. Также может быть труднее найти место, чтобы выгуливать собаку или отдыхать с ней на свежем воздухе.
Преимущества
В городах часто встречаются дороги лучшего качества и хорошо построенные дома.
Транспортные средства хорошо развиты и часто получают регулярное финансирование для обновления. Быстрее добраться с места на место в городе или поселке.
Благодаря лучшему общественному транспорту можно сэкономить на машине
Легко добраться до большинства удобств и развлечений. Клубы, рестораны и кинотеатры более многочисленны в этих оживленных районах, и вы часто обнаруживаете, что новые достопримечательности открываются в городе раньше, чем где-либо еще.
Больницы и поликлиники находятся рядом, что позволяет легко получить медицинское обслуживание или помощь в экстренных случаях.
Города и поселки, как правило, представляют собой более разнообразное сочетание культур и этнических групп, что может помочь в поиске новых друзей и знакомствах.
В городах имеется больше рабочих мест. Начать новую карьеру будет намного проще, если вы переедете в город или город.
Взвесьте все варианты, прежде чем принять решение о переезде в город. Возможно, это идеальное время для переезда в город, если вы хотите устроиться на новую работу или получить образование, но не если вам нужно больше зеленых насаждений.
Почему бы не зайти в один из наших отделений (у нас их более 100 по всей стране) и обсудить ваши варианты?
22 Преимущества и недостатки технологий в образовании
За последние 25 лет современный класс сделал несколько шагов вперед в развитии учебной среды. Многие из преимуществ, которые мы увидели в этой настройке, связаны с внедрением новых технологий для студентов. Вместо того, чтобы иметь один компьютер для использования в классе или лабораторную среду для всей школы, размещенную в одной комнате, теперь мы можем помочь учащимся учиться за их столом или партой с предметами, выдаваемыми непосредственно им.
Развитие Интернета с 1989 года помогло нам обеспечить более технологичный доступ к информации и в современных классах. Если вы росли 80-летним ребенком, то в ваш класс приходили тележку с аудио / видео, чтобы посмотреть обучающие видеоролики и, возможно, перекусить. Теперь учащиеся могут играть в интерактивные обучающие игры, соревноваться с другими учащимися, а их образовательная статистика отслеживается в режиме реального времени, чтобы знать, на чем они должны сосредоточиться.
Знакомство учащихся с технологиями в классе, безусловно, может помочь в образовательной среде, но также требует равного доступа для всех учащихся, чтобы гарантировать всем равные возможности для достижения успеха.Вот почему каждый школьный округ, учитель и родитель должны периодически анализировать преимущества и недостатки технологий в образовательной среде.
Список преимуществ технологий в образовании
1. Технологии помогают детям сохранять мотивацию в процессе обучения. Большинство учеников не хотят ходить в школу, если им кажется, что они зря тратят свое время. Когда в классе разрешены технологии, учителя могут позволить детям работать в удобном для них темпе, не мешая другим.Они могут найти дополнительную информацию о предмете, который они изучают в этот день, поиграть в развивающие игры, которые закрепят урок, или поработать над дополнительным материалом с помощью такой программы, как Zearn.
Поскольку многие из современных технологий позволяют учащимся увидеть, насколько хорошо они успевают по сравнению со средними показателями всех пользователей, это дает им возможность усерднее работать для себя и своего образования. Многие программы, поощряющие обучение, также выдают награды или сертификаты, что также помогает сделать уроки увлекательными.
2. Это способствует большему общению между учителями и родителями. Когда в классе есть технологии, у родителей и учителей появляется больше возможностей общаться друг с другом. Использование блога в классе может помочь родителям узнать, что их дети изучают каждый день. Приложения и программное обеспечение позволяют учителям мгновенно сообщать о поведении ребенка, чтобы в режиме реального времени информировать родителей о том, что происходит в течение дня. Есть варианты для чатов, обмена мгновенными сообщениями и других форм общения.
Не будем забывать и об электронной почте. С 1990-х годов, когда эта технология появилась в классе, она повысила надежность обмена сообщениями между учителями и родителями, если возникнет необходимость в разговоре.
3. Технологии в классе очень доступны. Хотя использование технологий в классе может быть значительным, если вы вводите новые возможности для всего округа, стоимость компьютеров, планшетов и предметов первой необходимости для учащихся минимальна.Большинство студенческих компьютеров стоят менее 200 долларов каждый, и существует несколько грантов, доступных на местном, государственном и национальном уровнях, которые помогают компенсировать эти затраты местным налогоплательщикам.
«Интернет — первая технология после печатного станка, которая может снизить стоимость хорошего образования и тем самым значительно упростить анализ затрат и выгод для большинства студентов», — сказал Джон Кацман. «Это могло бы позволить американским школам обслуживать вдвое больше учеников, чем они делают сейчас, причем эффективными и рентабельными способами.”
4. Это создает новые способы обучения для сегодняшних студентов. Есть три важнейшие формы интеллекта, которые мы видим у детей сегодня: эмоциональный, творческий и обучающий. Традиционная классная среда, которая обычно поощряет уроки на основе лекций, больше ориентирована на последний вариант. Стандартизированные тесты и аналогичные инструменты ранжирования делают то же самое. Когда у детей есть доступ к технологиям сегодня, те, кто преуспевает за пределами стандартной системы обучения, все еще могут полностью раскрыть свой потенциал.
Технология позволяет детям проявлять любопытство разными способами. Они могут пробовать что-то новое, не стесняясь, потому что доступ к технологиям дает им определенный уровень анонимности. Этот процесс позволяет детям работать, методом проб и ошибок, если они хотят, чтобы увидеть, помогает ли им другая стратегия учиться более эффективно.
5. Технологии позволяют нам предоставлять студентам доступ к данным из одного места. Вы помните, когда исследовательский проект означал посещение библиотеки, чтобы вы могли вытащить 4-5 книг для чтения, иметь доступ к энциклопедии и даже микрофильм для просмотра, чтобы у вас было достаточно ресурсов для выполнения задания? Технология позволяет студенту получить доступ ко всем элементам, которые им нужны для проекта, из центрального ресурса.Вместо того, чтобы тратить все это время на поиск чего-то конкретного или ждать, пока ваша библиотека закажет это, вы можете выполнить несколько запросов в Google и найти то, что вам нужно.
6. Это дает нам лучший доступ к данным о поведении студентов. Различные приложения, варианты программного обеспечения и технологические платформы собирают данные об учениках, которые могут показать модели посещаемости, проблемы обучения по конкретным предметам и их реакцию в определенных ситуациях. Эта информация приводит к созданию профиля, в котором учителя, школы и родители могут работать вместе, чтобы определить места, где может потребоваться дополнительное обучение.Технологии могут даже помочь школьному округу найти своих способных учеников, которые будут подталкивать их к более сложной работе, чтобы они оставались вовлеченными в учебную среду.
7. Технологии помогают подготовить студентов к их будущему миру. Даже если есть предупреждения от медицинских работников о количестве экранного времени, которое студенты получают в своей классной среде, реальность современной образовательной системы такова, что мы должны иметь доступ к технологиям сейчас, чтобы подготовить наших детей к миру, с которым они столкнутся взрослые люди.Этот сектор продолжит развиваться. Если они не готовы использовать эти предметы сегодня, то завтра для них может быть борьба.
Это означает, что некоторые традиционные предметы могут быть не так важны для преподавания в некоторых школах или учителях. Что важнее, чтобы учащийся научился писать скорописью или уметь печатать без использования метода клевания цыпленка двумя пальцами? Кодирование — это более важный навык, чем умение готовить? Должны ли дети знать, как собрать стул в столярной мастерской, или иметь возможность собрать свой собственный компьютер?
Это вопросы, которые мы должны задать, глядя на преимущества и недостатки технологий в классе.
8. Внедрение технологий позволяет обучать необходимым профессиональным навыкам. Несмотря на то, что в США есть районы крайней бедности и изоляции, в которых сейчас нет доступа к Интернету, более 90% американцев имеют домашний доступ к онлайн-ресурсам. Внедряя технологии студентам с раннего возраста, мы можем научить их важнейшим профессиональным навыкам, необходимым для успеха в цифровом мире. Вот почему письмо по-прежнему является главным приоритетом в классах K-4, руководство по форматированию и использование программного обеспечения после этого, а знание того, как эффективно исследовать, рассматривается как важный навык.
9. Технологии в классе поощряют сотрудничество. Студенты запоминают очень мало информации, которую они получают, когда учитель читает лекции из учебника. Когда проводятся интерактивные уроки на классной или белой доске, дети могут запомнить около 20% того, чему их учили. Если учитель поощряет обсуждение в небольшой группе, этот процент может увеличиться в четыре раза.
Technology дает нам простой способ развить у студентов навыки совместной работы с помощью онлайн-инструментов, которые побуждают их работать вместе безопасным образом.Если дети смогут сразу же практиковать то, чему их учили, они мало что забудут.
10. Он побуждает учащихся оставаться в своей учебной среде. Детям очень быстро становится скучно, когда они чувствуют, что уже знают, чему учат в их классе. Некоторые дети превратятся в наставников или лидеров в этой ситуации, чтобы помочь своим однокурсникам, но гораздо больше детей отказываются от участия, потому что им не хватает стимула. Благодаря внедрению технологий в класс сокращается количество мест, где необходимо повторное обучение.Учителя могут вводить новые предметы, пробовать новые методы или использовать различные проекты для поощрения непрерывного обучения, что способствует более общему вовлечению.
11. Учителя пользуются большим доверием, когда они используют технологии в классе. Учителя иногда не решаются использовать технологии в классе, потому что не уверены в том, что ученик может иметь дома. Давать домашние задания, требующие доступа к компьютеру, ученику без этой технологии дома было бы пустой тратой времени.Также могут возникнуть возражения со стороны родителей, которым неудобно давать детям дополнительное экранное время для обучения. Когда вы можете ввести эти элементы в класс и дать детям возможность учиться там, вы сможете преодолеть социально-экономические барьеры, которые иногда возникают в семьях с низкими доходами.
Список недостатков технологий в образовании
1. Технологии могут отвлекать студентов. Когда дети играют в видеоигры, они могут обнаруживать, что реагируют на них поведением, похожим на зависимость.Их основное внимание уделяется развлечениям, которые они получают больше всего на свете. Если в образовательной среде для поощрения обучения используются игры, основанные на вознаграждении, тогда ребенка может больше беспокоить то, что он получает через программное обеспечение или приложение, а не то, что он изучает.
Хотя правильные ответы могут указывать на знания, может быть не так много информации, как хотелось бы. Учителя должны установить и соблюдать здоровые границы при использовании технологий в классе, чтобы гарантировать здоровые результаты.
2. Технология может облегчить обман. Помните сериалы и фильмы, в которых дети врывались в класс учителя, крали ключ к ответу на тест, а затем записывали все на своем запястье, туфле или листке бумаги? Теперь студент может отправить себе текст с этой информацией. Они могут отправить эти данные кому угодно, у кого есть телефон. Электронная почта тоже может передавать эту информацию. Также должны существовать строгие правила использования технологий во время викторин или тестов, когда требуется точное измерение знаний учащихся для оценки их общего прогресса.
3. Использование техники может привести к отключению некоторых учеников от занятий. Общение в сети с другими людьми отличается от взаимодействия с кем-то через Интернет. Находясь за экраном, вы получаете уровень анонимности, которого вы не получаете при личной беседе. Научиться работать друг с другом с помощью технологий — важный навык, но это не может быть другой вариант, который учителя вводят в свой класс. Мы должны поощрять социальные взаимодействия, которые точно передают мысли, чувства или эмоции, чтобы, когда ребенок не в сети, он мог улучшить свою жизнь.
4. Некоторые студенты могут не знать разницы между надежными и ненадежными ресурсами. Сегодня в Интернете много информации, которая является фальшивкой или каким-то образом преувеличена, но маскируется под настоящую. Согласно исследованию, опубликованному New York Magazine, менее 60% веб-трафика сегодня на самом деле приходится на поисковые запросы или взаимодействие с контентом. До половины трафика на YouTube ежегодно составляют боты, маскирующиеся под людей. Мало того, что контент иногда является поддельным, но также и пользователи могут быть ненастоящими.Учителя должны показать ученикам, как получить доступ к реальной информации, показать им, как проверить ее достоверность, а затем побудить их использовать ее надлежащим образом.
5. Технологии — это ресурс, доступный не всем семьям. Используется ли технология в классе или дома, в современном мире существует проблема доступности, о которой стоит беспокоиться. Некоторые семьи не могут позволить себе покупать компьютеры для своих детей, чтобы они могли выполнять школьную работу. Есть школьные округа, которым не хватает денег на ежегодную выплату зарплаты, не говоря уже о том, чтобы добавить новые технические компоненты для обучения.
Когда мы подчеркиваем наличие технологий в классе, мы помещаем тех, кто находится на самом нижнем конце шкалы заработной платы, в значительное невыгодное положение. Учащиеся с более широким доступом могут узнать больше и иметь доступ к урокам чаще, а это означает, что у них есть дополнительная информация, которая может увеличить их возможности для достижения успеха.
6. Некоторые технологии могут заменить учителя в некоторых классах. Интерактивные уроки сегодня настолько эффективны, что программное обеспечение или приложение могут стать учителем, а не помогать ученику.Одним из лучших примеров этого потенциального недостатка является мышь ABC Mouse, которая дает четкие инструкции учащимся в возрасте от трех лет, чтобы они могли начать обучение, когда они будут готовы.
Вместо того, чтобы играть практическую роль, технологии делают учителя больше наблюдателем. Новые технологии автоматизируют процесс обучения, адаптируясь к меняющимся потребностям студентов.
7. Технологии в классе должны учитывать проблемы конфиденциальности. Более 15 миллионов человек каждый год тем или иным образом сталкиваются с кражей личных данных.Это преступная империя, которая обходится экономике более чем в 16 миллиардов долларов в год. С 2011 года убытки от этой проблемы составили более 100 миллиардов долларов. Одна из причин, по которой он становится все более распространенным, заключается в том, что сегодня все больше людей имеют больший доступ к технологиям.
Когда мы внедряем технологии в класс, мы каждый день подвергаем риску личность наших детей. Даже когда в приложениях, компьютерах, мобильных устройствах и операционных системах есть расширенные фильтры конфиденциальности, которые снижают угрозу потери личных данных, невозможно гарантировать, что все риски исчезнут, если оборудование никогда не будет подключено к сети.Если мы сделаем этот шаг, то в конечном итоге потеряем многие преимущества наличия технологий в классе.
8. Технологии в классе могут создать проблемы со здоровьем у некоторых детей. Зрение утомляется, когда вы слишком долго смотрите на экран компьютера. Симптомы этой проблемы включают боль в спине, боль в глазах, боль в шее, чувство усталости, нечеткость зрения и проблемы с фокусировкой. Постоянное интенсивное использование компьютера может привести к проблемам с ранней миопией, с уровнем распространенности более 60% для людей старше 12 лет.Для некоторых людей воздействие этой проблемы со здоровьем является кумулятивным, а это означает, что время, которое они проводят перед телефоном, планшетом или телевизором, также может способствовать проблемам со здоровьем глаз.
9. Дети часто теряют счет времени, когда используют технические средства в классе. Хотя дети могут адаптироваться к изменяющейся среде, не задумываясь, их представление о нормальности часто определяется тем, что они испытывают в классе. Учителя и школы проводят с детьми столько же, если не больше, чем их родители в течение дня, а это означает, что класс становится важной частью жизни каждого ученика.Поощрение использования технологий может помочь создать больше возможностей для обучения, но также может привести к более малоподвижному образу жизни.
Когда дети слишком долго сидят в течение дня, они сталкиваются с теми же проблемами со здоровьем, что и взрослые, когда не получают достаточного количества упражнений. При длительном сидении могут возникнуть проблемы с ожирением, гиперактивностью, мышечной усталостью, нарушениями сна и метаболизмом. Вот почему в любой школе, которая вводит технологии в класс, следует поощрять как минимум 30-минутную умеренную физическую активность, когда это возможно.
10. Многие классы ограничивают доступ к технологиям. Из-за того, что школы осознают потенциальные недостатки, которые технологии могут вызвать в классе, существуют ограничения на использование предметов под прикрытием защиты детей. Хотя брандмауэры и блокировщики сайтов могут предотвратить попадание наиболее опасного контента в глаза детей, нередко можно увидеть, что эта проблема идет дальше, ограничивая работу компьютера только обработкой текста и фундаментальными исследованиями.Студенты приходят домой с заданиями по использованию собственных технологий, в библиотеке или через программу ссуды, чтобы возложить эту ответственность на родителей.
Если мы налагаем ограничения на детей вместо того, чтобы учить их делать мудрые решения, то действительно ли это создает для них среду обучения?
11. Технологии могут создавать зависимости для отзыва информации. Если вы не можете мгновенно вспомнить часть информации, то каков ваш следующий шаг, чтобы найти ответ? Большинство людей скажут, что они будут искать в Интернете нужные данные, или попросят виртуального помощника, такого как Алекса, дать им ответ.Доступ к сокровищнице ресурсов — это замечательно, но он также может создать зависимость из-за своего присутствия. Если мы не научим студентов, как самостоятельно вспоминать информацию без использования интеллектуального устройства или компьютера, то следующее поколение студентов может оказаться неспособным функционировать, если у них нет технологий, к которым они могут получить доступ.
Вердикт о преимуществах и недостатках технологий в классе
Эти преимущества и недостатки технологии в классе указывают на то, что учащиеся и учителя могут более эффективно выполнять свои обязанности с ее присутствием.Хотя могут быть разные уровни комфорта в зависимости от степени воздействия компьютеров, электронных досок и других предметов на каждого человека, внедрение новых технологий — это вложение, которое может принести постоянные дивиденды.
Бывают моменты, когда технологии могут дать студенту новый опыт. Учителя могут использовать приложения и программное обеспечение для общения с детьми, которые обычно отключаются от класса.
Технологии в классе открывают новые двери, вводят новый опыт и создают больше возможностей для самопознания.Положительные аспекты школьной интеграции обычно перевешивают любые проблемы, с которыми может столкнуться округ.
Биография автора
Кейт Миллер имеет более чем 25-летний опыт работы в качестве генерального директора и серийного предпринимателя. В качестве предпринимателя он основал несколько многомиллионных компаний. Работа Кейта как писателя упоминалась в журналах CIO Magazine, Workable, BizTech и The Charlotte Observer. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу содержания этого сообщения в блоге, отправьте сообщение нашей команде редактирования содержания здесь.
—
27 Большие преимущества и недостатки генетически модифицированных продуктов питания — ConnectUS
Генетически модифицированные (ГМ) продукты — это организмы, к которым были добавлены новые гены из других организмов. Существуя с 1994 года, они производятся способом, очень похожим на генную инженерию. Техника, используемая в этом типе управления урожаем, была внедрена для обеспечения того, чтобы фермеры и торговцы могли более эффективно улучшать качество урожая или продуктов питания. Некоторые люди утверждают, что эта технология поможет тем, кто работает в сельскохозяйственной отрасли, уменьшить количество потерянных сельскохозяйственных культур и продуктов питания.Но несмотря на то, что генетически модифицированные продукты обладают множеством преимуществ, существуют также потенциальные недостатки. Вот их преимущества и недостатки:
Список преимуществ генетически модифицированных продуктов питания
1. Устойчивость к насекомым Некоторые ГМО-продукты были изменены, чтобы сделать их более устойчивыми к насекомым и другим вредителям. В отчете Калифорнийского университета в Сан-Диего говорится, что токсичные бактерии (но безопасные для использования человеком) могут быть добавлены в посевы, чтобы они отпугивали насекомых.Это означает, что количество химикатов-пестицидов, используемых для обработки растений, уменьшается, поэтому их воздействие опасными пестицидами также уменьшается.
2. Более сильные культуры Еще одно преимущество, которое, как считается, приносит технология ГМ, заключается в том, что культуры могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия и колебания, что означает, что будет хорошее качество и достаточный урожай даже в плохую или суровую погоду. состояние. По мере того, как население во всем мире растет и все больше земель используется для жилья вместо производства продуктов питания, фермерам предлагается выращивать сельскохозяйственные культуры в местах, которые изначально не подходят для выращивания растений, и выращивать растения, которые могут выдерживать высокое содержание соли в почве и грунтовых водах. не говоря уже о длительных периодах засухи, поможет им выращивать здоровые культуры.Кроме того, животные и растения, которые были генетически модифицированы, могут стать более устойчивыми к неожиданным проблемам с болезнями. Мы можем просто думать о технологии как о вакцине для вида, за исключением того, что она закодирована в их генах, а не попадает в их иммунную систему.
3. Увеличение производства Было легче выращивать культуры, классифицируемые как генетически модифицированные, потому что все их образцы обладают большей способностью противостоять вредителям. Этот атрибут помогает фермерам производить больше урожая или продуктов питания.
4. Охрана окружающей среды Согласно отчету Университета штата Оклахома, увеличение поголовья ГМ-животных и сельскохозяйственных культур часто требует меньше времени, инструментов и химикатов и может помочь в сокращении выбросов парниковых газов, эрозии почвы и загрязнения окружающей среды. Это означает, что общее состояние здоровья и красота окружающей среды, окружающей фермы, будут улучшены, что будет способствовать сохранению лучшего качества воды и воздуха, что также может косвенно принести пользу благополучию каждого человека.
5. Комплексная защита сельскохозяйственных культур ГМ-продукты были созданы с использованием генной инженерии — технологии, которая была разработана, чтобы гарантировать, что посевы никогда не будут повреждены с большой скоростью. Этот метод также позволяет фермерам и торговцам более эффективно сохранять продукты хорошего качества за счет использования специальных веществ.
6. Более питательные продукты По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, некоторые генетически модифицированные продукты были разработаны таким образом, чтобы они стали более питательными с точки зрения содержания витаминов или минералов.Это не только помогает людям получать необходимые им питательные вещества, но также играет важную роль в борьбе с недоеданием в странах третьего мира. Фактически, ООН рекомендует, чтобы рис, обогащенный витамином А, мог помочь уменьшить дефицит этого питательного вещества во всем мире.
7. Снижение использования пестицидов Было доказано, что генетически модифицированные культуры не нуждаются в пестицидах, чтобы стать сильнее против различных видов насекомых или вредителей, которые могут их уничтожить.
8. Больше дохода С генной инженерией у фермеров будет больше дохода, который они могут потратить на важные вещи, такие как, например, образование своих детей.
9. Меньше обезлесения Чтобы в достаточной мере прокормить растущее население мира, необходимо обезлесение. Но с генетически модифицированными животными и культурами использование этого метода будет сведено к минимуму. Это уменьшит содержание углекислого газа в атмосфере, что, в свою очередь, замедлит глобальное потепление.
10. Снижение глобального потепления По мере того, как можно выращивать больше растений и культур на большем количестве площадей, в том числе тех, которые ранее были непригодны для сельского хозяйства, увеличивается содержание кислорода в окружающей среде, что снижает долю углекислого газа и, в свою очередь, , уменьшая глобальное потепление. Фактически, британские экономисты отметили в исследовании, что генетически модифицированные культуры внесли значительный вклад в сокращение выбросов парниковых газов более чем на 10 миллионов тонн, что эквивалентно удалению 5 миллионов автомобилей с дороги каждый год.Это означает, что людям не придется отказываться от автомобилей.
11. Снижение цен на продукты питания Из-за более высокой урожайности и более низких затрат цены на продукты питания снизятся. Поскольку люди в более бедных странах тратят более половины своего дохода только на еду, это означает автоматическое сокращение бедности.
12. Новые продукты Разрабатываются новые виды сельскохозяйственных культур для выращивания в экстремальных климатических условиях, например, в засушливых или морозных условиях. Например, ученые разработали новый сорт помидора, который растет на соленой почве.Еще одно хорошее открытие в генной инженерии растений — исключение гена, ответственного за кофеин, из кофейных зерен, что привело к созданию кофейных зерен без кофеина, которые затем можно выращивать естественным путем.
Современные технологии: достоинства и недостатки
Сегодня технологии очень важны, потому что они используются почти во всем, и, как и все, технологии имеют свои преимущества и недостатки.
Изобретение компьютера было очень важным моментом.Таким образом улучшается коммуникация, и компаниям становится проще общаться с зарубежными странами. Исследование также упрощено
В современном мире люди не могут жить без таких технологий, как телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры и другие.
Эти технологии постепенно стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей, и некоторые из нас не могут представить себе жизнь без них.
Чтобы понять технологию, нужно знать, что она дает с точки зрения преимуществ, но также и недостатков.
> См. Также: Дневник технических событий
Преимущества техники
Во-первых, развитие технологий выгодно людям по нескольким причинам. На медицинском уровне технологии могут помочь лечить большее количество больных и, следовательно, спасти множество жизней и бороться с очень вредными вирусами и бактериями.
Изобретение компьютера было очень важным моментом. Таким образом улучшается коммуникация, и компаниям становится проще общаться с зарубежными странами.Также упрощается исследование.
Для компаний прогресс в реализации стратегических технологических тенденций помогает им экономить время и, следовательно, деньги. Обмены происходят быстрее, особенно в Интернете. Продажи и покупки теперь упрощены и возможны по всему миру. Это позволяет предприятиям покупать сырье со скидками или по сниженным ценам. Точно так же вырос мировой туризм.
> См. Также: Технологии революционизируют отрасль недвижимости
Technology также повысила производительность почти во всех отраслях в мире.Благодаря технологиям мы даже можем расплачиваться биткойнами вместо банков. Цифровая монета настолько изменила правила игры, что многие поняли, что сейчас подходящее время для открытия демо-счета биткойнов.
При более внимательном рассмотрении каждый день открываются новые вещи. Возьмем, к примеру, когда были открыты радиоволны, за ним почти сразу последовали радиопередачи. То же касается телевидения и электричества. Если бы никто не открыл, что электричество можно производить, индустрия развлечений не достигла бы нынешней стадии развития.
Технологии улучшают повседневную жизнь; позволяет перемещать физические хранилища в виртуальные банки хранения и многое другое. Ученые того времени также могут отправлять астронавтов на Луну благодаря технологиям.
> См. Также: Как цифровые технологии меняют внутреннюю коммуникацию
В современном индустриальном мире машины выполняют большую часть сельскохозяйственных и промышленных работ, и в результате рабочие производят гораздо больше товаров, чем столетие назад, и работают меньше.У них больше времени для тренировок и работы в более безопасных условиях.
Недостатки и риски техники
С другой стороны, развитие современных технологий имеет недостатки, например, зависимость от новых технологий. Человеку больше не нужно думать. Даже если калькулятор — хорошее изобретение, человек больше не производит мысленных вычислений и больше не работает со своей памятью. Снижение человеческого капитала означает рост безработицы. В некоторых областях устройства могут заменить человеческий разум.
Использование технологий, безусловно, требует правил и новых законов. Например, использование Интернета — это личная свобода. Однако изобретение атомной бомбы не может быть личной свободой. На самом деле, когда внедряются эти технологии, трудно реализовать правила, например, правила, касающиеся предстоящего появления автономных транспортных средств.
Наконец, поскольку большинство технологических открытий направлено на сокращение человеческих усилий, это будет означать, что больше работы выполняется машинами. Это равносильно уменьшению объема работы для людей: люди становятся все менее актуальными с каждым днем, поскольку процессы становятся автоматизированными, а рабочие места сокращаются.
> См. Также: Ключевые события в истории технологий
Нельзя недооценивать и негативное влияние технологий на детей.
Эта статья помечена:
Band 9 Essays: Преимущества и недостатки — Международные путешествия
Международные путешествия в наши дни очень популярны. В чем преимущества и недостатки этого направления? Включите свое мнение и примеры из собственного опыта.
ПРОСТОЙ ОТВЕТ
В последнее время наблюдается значительный рост международных путешествий. Хотя эта тенденция дает много преимуществ, она также имеет некоторые отрицательные последствия, которые необходимо учитывать.
Одно из самых больших преимуществ международных путешествий — это то, что они делают мир более безопасным. Люди могут познавать и, что более важно, понимать разные культуры, что помогает снизить вероятность конфликта между странами.
Еще одно преимущество состоит в том, что международные поездки полезны для экономического роста.Людям стало гораздо легче вести бизнес в разных странах, чем в прошлом, потому что теперь время в пути намного короче.
С другой стороны, международные поездки могут вызвать некоторые проблемы с безопасностью. За всеми сложно уследить, и это может облегчить теракт. Это также означает, что безопасность в аэропортах должна быть усилена, что может привести к длительным задержкам.
Столкновение культур — еще один серьезный недостаток. Иногда культурные различия настолько велики, что могут вызвать проблемы, а не понимание.Например, моя подруга посетила место, где местные жители ели собаку, это было для нее настолько шокирующим, что это вызвало у нее негативное отношение к людям в этой стране.
Вообще говоря, популярность международных путешествий — это положительный момент. Хотя это может привести к некоторым негативным результатам, эти проблемы можно решить, если больше путешествовать, а не меньше.
КОММЕНТАРИИ —
Попрактикуйтесь в шаблоне (схеме эссе), который вы можете использовать для ЛЮБОЙ темы.В этом примере фразы вроде —
«Одно из самых больших преимуществ [темы] — это…» «Другое преимущество -…» «С другой стороны…» «[Идея] — еще один серьезный недостаток».
— можно использовать для эссе о любых преимуществах и недостатках.
2. Вы также можете использовать стандартные предложения для эссе о преимуществах и недостатках. Например, второе предложение введения («Хотя эта тенденция дает много преимуществ, она также имеет некоторые отрицательные последствия, которые необходимо учитывать.») Можно использовать по многим темам.
3. Если вас попросят написать эссе, не забудьте указать личный пример. Если вы никогда не были за границей, просто придумайте что-нибудь!
4. Выскажите свое мнение в заключении. Постарайтесь выбрать одну из сторон (скажите, является ли тема «хорошей» или «плохой») и сбалансируйте ее с другой стороной.
Идиомы и тематические слова для IELTS: устная и письменная речь
Эссе группы 9: смешанное задание — международное путешествие
Нравится:
Нравится Загрузка…
Преимущества и недостатки технологических достижений | Малый бизнес
Фрейзер Шерман Обновлено 4 февраля 2019 г.
От «безлошадной повозки» до Интернета — технологические достижения продолжают преобразовывать деловой мир. Последствия этих изменений часто бывают неожиданными. Когда появились мобильные телефоны, они предложили альтернативу наземным линиям связи. Спустя десятилетия они заменили камеры для многих людей и являются основным инструментом для доступа в Интернет.
Это непрерывный процесс, поэтому компания, которая сегодня является королем рынка, завтра может начать скатываться в небытие.
Сокращение потребностей в занятости
Технологии в течение многих лет способствовали сокращению занятости, но в 21-м веке они достигли апогея. Записанные ответы «один для продаж, два для обслуживания» сокращают потребность в администраторах. Автоматическая касса позволяет магазинам сокращать штат сотрудников. Вики-сайты и другие источники онлайн-информации могут помочь клиентам, не назначая сотрудника для объяснения вещей.
Недостатком является то, что экономия достигается за счет удовлетворения потребностей клиентов. Клиенты, просматривающие длинный список «прессовых» вариантов, не получают удовольствия от этого опыта. На самом деле клиентам требуется больше времени для использования автоматических касс, чем при работе с кассирами. Использование новейших технологий сокращения штата может вызвать у клиентов негативное отношение к вашей компании.
The Cutting Edge
Быть на переднем крае технологий может принести большие плоды. Amazon сокрушила свою обычную конкуренцию, предложив книги для продажи через Интернет.Uber и Lyft заново изобрели транспорт и услуги такси с помощью своих приложений. Технические достижения открывают совершенно новые возможности для получения прибыли.
Однако режущая кромка редко перестает резать. Например, в начале 21 века мобильный телефон BlackBerry был последним словом в области портативных устройств связи. Доля рынка сделала его консервативным, больше озабоченным поддержанием успеха, чем решением новых задач. Перед лицом iPhone и Android от Google он споткнулся, упал и не поднялся.
Улучшенное деловое общение
Деловое общение ушло на световые годы за пределы ХХ века. С помощью мобильных телефонов вы можете связываться со своими сотрудниками где угодно, проводить веб-конференции для решения неотложных проблем и доверять сотрудникам координацию своей работы, даже если они живут за тысячу миль друг от друга. Клиенты могут размещать заказы на вашем веб-сайте глубокой ночью или с помощью приложения на своих мобильных телефонах.
Недостаток в том, что сотрудники могут чувствовать себя на связи 24/7.В случае кризиса, клиента с срочной жалобой, ИТ-проблемы, требующей немедленного решения, компании могут связаться со своими сотрудниками во время еды, просмотра фильмов или даже в отпуске. По мере того, как работодатели становятся все более настойчивыми в отношении немедленных действий, сотрудники могут испытывать повышенный стресс.
Волновое воздействие технологий
Технологические достижения в одной области часто отражаются и влияют на другие. Например, если беспилотные автомобили станут безопасной и успешной реальностью, это, очевидно, повлияет на автомобильную промышленность и рынок профессиональных водителей всех мастей.Это также позволит сегодняшним водителям проводить свою работу в пути за покупками в Интернете или смотреть потоковое видео, а не смотреть дорогу, что может принести новые доходы интернет-фирмам.
Обои с птицами для стен, каталог с фото в интерьере, цены
Однотонный 2282
Классический 1802
Современный 3408
Геометрический 1350
В клетку 94
Ромбы 174
Растительный 991
Розы 27
Листья 222
Детский 619
Птицы 121
В полоску 773
Кожа 109
Лофт 404
Бетон 63
Дерево 74
Кирпич 77
Под штукатурку 459
Рогожка 88
Газета 12
Гобелен 24
Мрамор 123
Под текстиль 598
Другой 260
Абстрактная тематика 266
Городская тематика 47
Морская тематика 52
Цифры и буквы 30
виды, дизайн, комбинирование рисунков, 59 фото в интерьере
Виды
Реалистичные
Реалистичное изображение птиц показывает всю красоту природных созданий. Картинка может повторяться по всей длине полотна или же представлять одну картину. Для воплощения последнего варианта прекрасным решением для отделки станут фотообои.
Фотопечать позволяет нанести абсолютно любое изображение с мельчайшими деталями, например, крупная птица, парящая в небе или стайка пернатых, рассредоточенная по всему периметру полотна. Так же достаточно точно рисунок наносится на флизелиновые и виниловые шпалеры.
Стилизованные
Изображение, нарисованное в каком-либо стиле, придаст индивидуальность интерьеру. Вариаций может быть масса, например графическое изображение птиц или с росписью под хохлому. Стиль изображения должен стать продолжением дизайнерской задумки, поддерживая интерьер в одном направлении, например маленькие графичные совы на ветке прекрасно сочетаются с белым фоном в скандинавском направлении, а расписные силуэты синего цвета дополнят стиль гжель.
На фото детская комната в белом цвете. Одна из стен отделана бумажными обоями с совами, они же присутствуют и в качестве декора в интерьере.
Стиль «Шинуазри»
Шинуазри – это отдельная ветвь дизайнерского искусства. Изображения с китайской тематикой, рисунки приближены к реалистичным, но более фантазийные. Поверхность обоев может напоминать шелковую материю. Отделка в стиле Шинуазри чаще используются в качестве частичной, например некоторых стен в комнате или фрагмент стены, обрамленный в багет.
На фото фрагмент интерьера с отделкой стен в стиле Шинуазри. Обои глубокого синего цвета с золотым растительным узором и павлинами.
Преимущества и недостатки оформления стен
Рисунок тоже может иметь свои плюсы и минусы, он характеризует хозяина дома и показывает настроение квартиры.
Плюсы
Минусы
Принт с птицами на стенах или потолке создает весеннюю и летнюю атмосферу в доме
Объемные изображения птиц на стенах, в отличие от нейтрального орнамента, могут быстро надоесть
Изображение птиц способствует психологической разгрузке и расслаблению
Подходят не всем стилистическим направлениям.
Отличный вариант для отделки стен или потолка в детской комнате
В зависимости от стиля и фона изображения, интерьер дома может быть свежим и легким или гламурным.
На фото интерьер гостиной комнаты с оформлением стен фантазийными фотообоями.
Идеи дизайна
С фламинго
Несомненно, особенная и гламурная птица. Необычные длинноногие создания будут акцентировать на себе внимание и станут главным элементом интерьера. Миниатюрные минималистичные фламинго станут прекрасным декором для детской комнаты или современного дизайна гостиной. Объемные яркие птицы оформят стильную спальню, гостиную или ванную.
На фото яркая спальня, стены которой отделаны обоями с розовыми фламинго. Интерьер насыщен красками и деталями (бирюзовый комод и яркое постельное белье).
С совами
Несмотря на то, что это хищные птицы, совы могут быть очень забавными с невероятными очаровательными глазами. Изображения откровенно хищных особей не рекомендуется использовать для оформления стен дома, они будут нести негативные эмоции. А вот милые и позитивные варианты вполне подойдут для отделки практически любого помещения.
На фото отделка перегородки выполнена с помощью обоев с зеленым принтом.
С попугаями
Яркие разноцветные создания сделают пространство позитивней. Оттенки могут перекликаться с наполнением комнаты, например текстиль или элементы декора. Красочные птички украсят детскую или гостиную, а милые «неразлучники» подойдут для отделки спальни.
На фото стена над изголовьем отделана обоями с попугаями. Цвета перекликаются во всех деталях интерьера.
С павлинами
Шикарная птица, главной гордостью которой считается длинный красивый хвост. Павлины будут эффектно смотреться в полный рост, в виде крупного изображения со всеми мельчайшими деталями. Птица станет главным украшением интерьера.
На фото современный интерьер гостиной. Стена-перегородка с изображением 3д павлина на дереве является главным декоративным элементом зала.
С колибри
Маленькие красивые птички будут гармонично смотреться в интерьере любой комнаты. Компанию им составят растительные или цветочные узоры, красивые клетки или ягоды.
На фото отделка стены черными обоями с изображением колибри и растительного узора.
С райскими птицами
Обои со сказочными созданиями сделают интерьер романтичным и фантазийным. Подобная отделка станет удачным вариантом для творческих, романтичных и мечтательных натур. Фон так же дополнит картину, он может быть нейтральным и однотонным или же с витиеватым или графическим узором.
На фото обеденная зона в современном интерьере. Стена отделана обоями с графическими узорами, желтыми цветами и райскими птицами.
Комбинирование рисунков
С цветами
Комбинация цветов и птиц чаще всего используется в виде мелкого узора. Сочетание легкое, игривое и романтичное, подходит для оформления зала или спальни. С крупными изображениями стоит быть аккуратным. Такие обои способны сделать помещение зрительно меньше. Удачным вариантом отделки обоев с объемным узором будет частичная отделка стен комнаты.
С деревьями
Обои с изображением деревьев и птиц будет ассоциироваться с лесом, поможет расслабиться и отвлечься от городской жизни. В зависимости от стиля картинки и цветовой палитры, комбинация может украсить стены современного, скандинавского, кантри или прованс стиля.
С животными
Обои с изображением птиц и других животных подойдут для оформления детской комнаты. Хорошей идеей будет комбинация с другими типами обоев, например отделка рисунком зоны отдыха или часть стены за телевизором.
С бабочками
По-настоящему летнее сочетание. Отделка обоями с россыпью бабочек и птиц украсит кухню, детскую, гостиную или спальню. Комбинация отлично впишется в романтический стиль прованс или уютный кантри.
С однотонными обоями
Комбинирование красивых птиц и однотонных обоев позволяет сделать интерьер не таким перегруженным и ярким, при этом сохраняя стиль и «изюминку». Вариантов комбинации масса, это может быть выделение акцентной стены, отделка горизонтальным способом или оформление в виде панно с багетной рамкой.
Варианты в интерьере комнат
Детская
Отличная идея для создания в детской комнате уютной и позитивной атмосферы. Принт может быть разным, в зависимости от цвета и картинки подойдет для комнаты девочки и мальчика. Например, для комнаты мальчика стены можно украсить обоями со стилизованными графическими совами, для девочки подойдут сказочные птицы «Шинуазри», а в комнате подростка стены отделанные фотообоями станут главным акцентом.
Кухня
Стены, отделанные обоями с птицами, завершат классический, современный или прованс стиль в кухне. Для небольшой кухни лучше использовать обои со светлым фоном и мелким рисунком, в таком случае они не будут скрадывать пространство, а лишь подчеркнут настроение в комнате. Так же отделку обоями можно комбинировать с деревянными панелями.
Спальня
В спальне при помощи обоев с птицами можно создать воздушную и романтическую атмосферу или наполнить интерьер яркими акцентами. Маленькие птички с цветочным или растительным узором в сочетании со светлым наполнением спальни и милыми декоративными деталями образуют нежную картину. Другой способ оформления – это отделка стены над изголовьем кровати обоями с объемным рисунком или яркими красками. В этом случае спальня будет кулуарной и стильной.
На фото дизайн спальни с голубыми обоями.
На фото компактная спальня. За счет отделки стен светлыми бесшовными обоями помещение кажется просторнее.
Гостиная
В зале и гостиной можно воплощать разные комбинации материал и цвета. Стены можно отделать шпалерами с рисунком птиц и кирпичной кладкой, однотонными обоями или деревянными панелями. Фотообои с объемным реалистичным изображением станут главным украшением, они могут украшать всю стену, фрагмент комнаты или стену в нише.
Фото идеи в различных стилях
Английский
Английский стиль – это сочетание сдержанности и хорошего вкуса. В дизайне нет кричащих деталей или вульгарных цветов, каждый элемент комнаты элегантен и из материалов высокого качества. Стены обрамят обои приглушенного оттенка с реалистичным рисунком птиц. Похожий принт может повторяться в текстильных деталях, например диванных декоративных подушках.
Прованс
Воздушный, романтичный, наполненный светом и легкой стариной стиль. Прекрасно подходит для оформления любой комнаты в квартире или доме. Светлые пастельные тона стен с рисунком в виде птиц, цветов или ягод подчеркивают нежность природы и дарят интерьеру легкие игривые мотивы.
Современный
В современном стиле допустимо использование ярких красок, смещение материалов и смелых рисунков. 3д обои со статными фламинго, силуэтами в небе или шикарными павлинами украсят акцентную стену в любой части комнаты, будь это гостиная со сложной планировкой или ванная. Интересно будут смотреться стилизованные рисунки или реалистичные птицы на темном фоне.
На фото интерьер в современном стиле. Вся отделка выполнена в белом цвете с дополнением из ярких деталей.
Фото галерея
Природная тематика актуальна уже не первый год, птицы не только подчеркнут красоту и разнообразие природы, но и внесут в интерьер легкий, романтичный и игривый настрой. Стиль рисунка и цветовое исполнение укажут на характер и стиль дома.
модели для стен в интерьере, с рисунком с птичками в клетках и на ветках, красивые обои с бабочками и райскими птицами
Обои с птицами в интерьере символизируют легкость и свободу, они оригинальные, стильные, колоритные и эффектные. Это не просто полотна с разными геометрическими узорами, украшенные райскими птицами: это восхитительные ветви сказочного леса, населенные милыми существами, экзотические лианы с неведомыми крылатыми созданиями. Данные изображения отличаются от классических расцветок, они уникальны и востребованы в разной стилистике.
Особенности рисунка
Пернатые ассоциируются с весной, летом, теплом, свободой и беспечностью, настенные покрытия с их изображением способны внести гармонию в пространство комнаты, одарив ее атмосферой уюта и легкости. В таком помещении приятно находиться, проводить время в компании друзей и родственников, а также просто отдыхать.
Обои с летней тематикой способны мысленно перенести человека в солнечный парк, сквер или сад, подарить чувство блаженства. Они освежают внутреннюю обстановку дома, настраивают на позитивные мысли.
Обои с птицами актуальны для комнат, в которых домочадцы отдыхают от стремительного дневного ритма жизни.
Разновидности
Декоративные покрытия с изображением птиц не так просты, как может показаться на первый взгляд.
В линейках узоров существуют деления на такие виды:
Стилизованные. В данном варианте производители делают ставку на простоту. На рулонных полотнах просматриваются несложные узоры, часто просто контуры птиц. Акцентом таких изображений является действие рисунка (парящая птица, сидящая на ветке дерева, порхающая над водой, заливающаяся трелью).
Реалистичные. Это обои, на которых максимально четко переданы все мелкие детали реалистичных птиц. Такие полотна можно назвать шедевром искусства, они бывают представлены в виде фотопечати или художественной росписи.
Шинуазри. Термин, пришедший с Востока, указывает на то, что в декоре используют элементы средневекового китайского искусства. Главной особенностью таких обоев являются эффектные экзотические птицы, изображенные на фоне не менее необычного окружения.
В интерьере
В зависимости от рисунка, его размера, ширины акцентной зоны обои с птицами уместны в разных помещениях. При этом они могут акцентировать одну, две стены или быть небольшим контрастом, выделяющим нужное место комнаты. Нередко они украшают зону отдыха, гостиную, коридор, кухню и ванную. В последней не будет лишним чувство свежести, а сходство с живым садом подарит ощущение пребывания в удивительном месте, далеким от собственного дома.
Принт обоев требователен к цветовым решениям интерьера. Важно не перегрузить обстановку многоцветностью. Если обои для стен яркие, представлены сразу в нескольких цветах — такой материал лучше соединить с однотонной отделкой. Исключением является детская комната. В этом помещении позволительно использовать чуть больше разных цветовых вариаций.
Обои с райскими птицами будут уместными на потолке. Кому-то такая идея декора может показаться странной, но в некоторых ситуациях обои с рисунком, наклеенные на потолок, становятся изюминкой интерьера.
Не меньшим спросом пользуются узоры в стиле детской графики, яркие тропические птицы, силуэты парящих стрижей и ласточек. Восточный стиль представлен изображениями павлинов, уток-мандаринок.
Такие оригинальные орнаменты помогают расширить пространство, сделать помещение ярче. Обилие цветовых контрастов обязывает к правильному сочетанию данной отделки с предметами обстановки.
Советы дизайнеров
Бесспорно, обои с птичками и бабочками в комнате освежают интерьер, но такие украшения нужно использовать с осторожностью. Они категорически не подходят направлениям лофт, хай-тек, минимализм, хотя актуальны для английского дизайна, стилей прованс, кантри, экодизайн. Выбор полотен производят с учетом имеющейся мебели и особенностей комнаты, включая степень ее освещенности.
Если хочется создать в комнате атмосферу прохлады и наполнить ее свежими нотами декора, нужно выбирать птиц спокойных цветов на голубом, светло-зеленом, сером фоне. Стена ни в коем случае не должна быть пестрой. Такое оформление уместно в спальне взрослых людей. Комната зрительно увеличивается, в ней легко расслабиться, заснуть и получить полноценный отдых.
При желании можно создать в помещении весну или лето, используя разные цветовые сочетания фона и рисунка. Весна – нежные пастельные оттенки, лето – насыщенная яркая гамма с нотами зелени и солнечными тонами. Такие обои отлично смотрятся в гостиной и детской.
Ценителям монохромных решений важно использовать правило трех цветов: черные силуэты раскрывают свой потенциал на сером фоне с темными ветвями деревьев.
Любители роскоши имеют возможность обратить внимание на шинуазри. Переливающееся оперенье экзотических птиц, находящихся среди роскошных цветов, создает ощущение шика, блеска и богатства. Однако данный прием стоит использовать с осторожностью.
Например, лучше оформить подобным акцентом одну стену комнаты, остальные плоскости стоит поддержать однотонными обоями. Если не учитывать мнения дизайнеров, можно получить эффект мещанства.
Сторонникам экостиля стоит отказаться от игры ярких цветов. В данном интерьере ценится спокойствие: цветовых контрастов не должно быть много. Например, птиц можно скомбинировать с клетками или объемными изображениями деревьев, плетеными элементами. Если данные обои клеят на потолок, важно уделить внимание размеру птиц: крупный принт способен создать давящую атмосферу.
В маленьких комнатах нет смысла выбирать слишком крупные и броские узоры, визуально они еще больше уменьшат квадратуру. Лучше купить декоративные покрытия с узором, соответствующим реальному размеру птиц и веток, на которых они расположены. Идеальным вариантом оформления стен будет небольшая зона, смягченная однотонным компаньоном.
Если полотно размещают на потолке, не стоит повторять рисунок на стенах: это изменит пространство не в лучшую сторону.
Как выбрать?
Обои с птицами часто вызывают затруднение с выбором рисунка.
Покупая такие покрытия, нужно понимать, какая птица уместна в интерьере, а какая ему не подойдет, ведь значение имеет не только размер пернатой, но и ее вид:
Розовые фламинго, как и пышнохвостые павлины, вызывают ассоциации с роскошью. Такие полотна яркие, размещать их лучше в гостиной; длинноногий фламинго отлично впишется в дизайн ванной.
Белые лебеди – символ искренности, любви и преданности. Романтичные птицы украсят спальню взрослых, но не подходят для декорирования детской комнаты.
Красивые колибри, сидящие в клетках или порхающие возле бутонов сакуры, украсят любое помещение, наполнив пространство легкостью.
Парящие ласточки, пролетающие над кораблями чайки, неуклюжие пингвины, сонные совы на ветках, бодрые скворцы – спорные птицы для интерьеров спален взрослых, зато уместны в интерьере детских комнат, особенно с поддержкой стилизованности изображения.
Мифологические крылатые существа (фениксы, фенисты) – идея не для каждого. Подходят они творческим людям, но для консервативных личностей – табу.
Хищных особей, изображенных на обоях, психологи не советуют использовать в интерьерах: они несут враждебность и агрессию. Уместны они только в рабочих кабинетах, если их владельцы хотят получить настрой на захват конкурентов.
Обои для стен с изображением птиц являются неординарным решением, присущим людям, далеким от консерватизма. При желании и уместном подходе к созданию интерьерной композиции они будут уместны в квартирах, загородных домах и даже на дачах.
О том, как сделать обои с птицами в интерьере, смотрите в следующем видео.
рай для птиц LiveWallpaper 1. 6 APK Скачать
Это лесная глушь. В загадочном месте собираются птицы! Это красочные, стильные живые обои, которые сделают вас счастливыми от одного взгляда ♪ от uistore.net
★ Фламинго, павлин, утка и т. Д.… Птицы реагируют на прикосновения. ★ Количество развевающихся цветов может быть изменено. (* Только стая птиц) ★ Стая птиц можно приобрести на экране настроек. Увеличь парня, оживи !! ★ Соответствует горизонтальному экрану. ★ Можно сохранить его на SD-карте. (* OS2.2 или более) (* Если вы устанавливаете его в качестве обоев, вы можете сохранить (переместить) его в основной корпус. При перезагрузке настройки могут вернуться к значениям по умолчанию.)
※ Метод настройки: главный экран > меню > Обои > Живые обои ※ В зависимости от состояния памяти, установка может быть невозможной. В этом случае перезагрузите портативный терминал и установите его снова. ※ Если вы выйдете из «живых обоев», они не смогут нормально выйти с помощью прикладной программы завершения задачи, такой как Task Killer. После установки других живых обоев выйдите из него. ※ Когда он не работает нормально, обновляя его, он улучшает его при установке, переустанавливая его после удаления. ※ При обновлении с установкой обоев экран может стать черным в случае OS2.1. Вы можете установить его правильно, сделав сброс после установки других живых обоев. Это функция для ОС, и она содержит улучшенную ОС 2.2.
【Новые функции! Живые обои и темы — все, что вы можете использовать!】 Живые обои и темы — это все, что вы можете использовать при ежемесячной регистрации! Давайте настроим живые обои и темы!
■ Что такое ежемесячное членство? Это выгодный и безгранично удобный сервис живых обоев и тем, который uistore предоставляет за ежемесячную плату. ・ Содержимое ежемесячно будет добавляться одно за другим. ※ Часть содержимого исключена. Для ежемесячной регистрации участника необходимо скачать домашнее приложение «Final Launcher».
★ URL для загрузки Final Launcher ★ https://play. google.com/store/apps/details?id=uistore.fieldsystem.final_launcher ・ Совместимые модели: Android 2.3.3 более
■ Метод ежемесячной регистрации участника ・ Вы можете зарегистрироваться в разделе «Ежемесячный член» в настройках «Домой», нажав кнопку меню Final Launcher. ・ Вы можете зарегистрироваться по рекламе, отображаемой на главном экране живых обоев бесплатной версии для ежемесячного участника.
※ Если вы удалили финальную программу запуска во время ежемесячного членства, все установленные вами живые обои будут автоматически переведены в ограниченную версию. ※ Использование полной версии живых обоев и темы при ежемесячной регистрации участника осуществляется только «FinalLauncher». Обратите внимание, что остальные домашние приложения возвращаются к версии ограничения.
Сценарий фильма «Райские птицы»
— Пять с половиной саженей!
— Пять с половиной саженей!
Пять с половиной!
Это гладкое место между
двумя линиями прерывателей.
Да, я это вижу.
Четыре с половиной,
Быстро мелет!
Четыре с половиной, мелеть!
Четыре с половиной. Стойко!
Джордж говорит, что проход на три сажени.
Эй, Тинкер, убери этот листок!
— Сколько футов в глубине?
— Шесть.
Восемнадцать футов в проход.
Да, и корабль забирает пятнадцать из них.
Ох, три фута в запасе.
Ну, я забыл взять с собой водяные крылья!
Доброе утро, Святой Петр!
Три с половиной сажени!
— Три с половиной!
— Осадка, шкипер, сколько лет тому графику?
Всем стоять, мы
идем по коридору!
— Не обращайте внимания на кливер, шеф!
— В корму выключатели!
Лови волну на
, так что мы поедем на ней!
Вот они! Берегись, Джонни!
Мы сделали это, мы закончили!
— Отличная работа, сэр!
— Бьюсь об заклад, у нас не было лишнего дюйма!
Вы не ставите !.
— Садись за руль, а?
— Да, сэр.
Пять с половиной и все глубже!
Отличный материал, Малыш, мы в деле.
— Сделано в дюймах!
— Ага!
Ага! Ну а после этого я буду всю свою яхту на берегу с
!
Ой, ты всегда раздражительный,
это спорт.
Ну, можешь, я не хочу.
Скажи! На эту лодку обязательно должны быть амортизаторы
.
Матросы, приходите и возьмите!
Где ты был?
Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!
Женщины и дети прежде всего!
Аборигены!
Посмотрите на это!
Ага, красиво.
Hellooo.
Hellooo.
— Что это должно быть?
— Зов дикой природы.
Hellooo.
— Джонни, тебе не повезло, блондинок нет!
— Да, я знаю.
Ой! Вы же не думаете, что
они каннибалы?
Ну, если они есть, мы вас накормим!
Может, им нельзя есть ветчину.
Не делай этого, я чувствительный!
— Как вы это называете?
— Вероятно, один из Виргинских островов.
Не дай бог!
Вот, возьми это как наживку.
Девочки, подойдите и возьмите немного Честера, пожалуйста.
Джонни, вот очарование Южных морей:
Вы путешествуете вокруг и из ниоткуда
вы падаете на один из этих маленьких островов.
И почти всегда уроженцы
найдут счастливых и беззаботных людей.
Ага, знаю
Люблю легкие вина и танцы.
Эй! Смотри!
Привет, детка, есть что-нибудь на сегодня вечером?
Я отдаю тебе кровь моего сердца.
Они хотят поиграть.
Возможно, они никогда не видели стекла.
Это вода!
Catchee!
Моя шляпа!
Что еще у вас есть?
Боже, я все равно никогда не делал
как часы.
Вот!
Я давно хотел, чтобы вы, ребята, избавились от
этих вещей.
Эй, погоди!
Вы не можете выбросить эти вещи за борт!
О, у них много одежды.
Слушай, Джонни, посмотри,
маленькая девочка вон там?
— Вот тебе подарок.
— Дай мне это!
— Акула!
— Акула?
Акула !!
Возьми винтовку!
Погружено прямо здесь!
Эй! Не стреляйте в него,
вы можете поразить туземца!
— Вот! Помогите мне с этой строкой!
— Хорошо.
Эй! Не делай этого!
Ты ему ногу оторвешь.
Теперь стойко! Освободи его, быстро!
Делайте то, что у вас есть
, но не тяните!
Что случилось?
Когда акула клюнула на наживку,
ваша старая нога зацепилась за веревку
, и вы пролетели над вами.
Как я выбрался из этого?
Линия отделилась между вами и
акулой, похоже, ее перерезали.
Наверное, один из туземцев.
Какой?
Продолжай, Милая, я слушаю.
Опять сардины.
— Неплохо, а?
— Отлично!
— Я снова пьян.
— Ой! Я просто устал, я знаю.
Скажите, это должно быть Большое Лекарство
здесь, а, Шкипер?
Да, конечно! Это парень
, который кормит вулкан.
— Кормит вулкан?
— Конечно!
Вот так они держат вулкан в тишине.
Он его кормит.
— Кидает рыбу?
— Нет, сэр!
Они должны быть молодыми и красивыми
, чтобы порадовать вулкан.
Он хочет, чтобы мы поели.
Райские птицы | Бесплатное прослушивание на SoundCloud
Тайлер Гибсон + Торин Гуднайт
Хило, Привет.
Райские птицы — продюсеры из Калифорнии Торин Гуднайт (Хищная птица) и Тайлер Гибсон (Гибсон).С момента своего дебюта в 2011 году они путешествовали по миру, выступая на главной сцене многих крупнейших и лучших фестивалей электронной музыки. Обладая схожей эстетикой, но при этом сохраняя индивидуальный подход, они объединяют силы в симбиотическом проекте, чтобы работать над общим видением и овладеть искусством сотрудничества. Дуэт использует свои сильные стороны — терпение, красоту и глубину, чтобы предложить поистине оригинальное звучание катящихся перкуссионных брейкбитов, прогрессивных мелодий, невероятного звукового дизайна и сложных психоделических слоев. Их сочетание элементов, как природных, так и синтетических, создает увлекательный био-цифровой пейзаж, который мало что оставляет воображению. Вашим ушам понадобится всего мгновение, чтобы понять, что вы открыли что-то особенное.
Доступно для покупки по адресу: Beatport, Addictech, Itunes, Emusic и т. Д.
Контактное лицо для управления / бронирования: БРОНИРОВАНИЕ- Re Evolution Media Ананд Харш [email protected]
Приведены таблицы значений удельной теплоемкости воды H2O и водяного пара в зависимости от температуры и давления. В первой таблице дана удельная теплоемкость воды в жидком состоянии при нормальном атмосферном давлении и температуре от 0,1 до 100°С.
Во второй таблице значения теплоемкости указаны в интервале температуры от 0 до 800°С и давлении от 0,1 до 100 бар. Вода в этих условиях может находится в жидком или газообразном состоянии, поскольку с понижением давления и (или) с ростом температуры она переходит в пар.
Жидкая вода обладает значительной величиной массовой удельной теплоемкости, по сравнению с другими жидкостями. При атмосферном давлении и температуре до 100°С она находится в виде жидкости и ее теплоемкость изменяется в диапазоне от 4174 до 4220 Дж/(кг·град).
При температуре 20 градусов Цельсия и нормальном атмосферном давлении удельная теплоемкость воды равна 4183 Дж/(кг·град). При температуре 100°С эта величина достигает значения 4220 Дж/(кг·град).
Изменение давления и температуры воды существенно влияет на ее удельную теплоемкость. Зависимость теплоемкости воды от температуры при атмосферном давлении не линейна. При нагревании воды до 30°С теплоемкость уменьшается, затем в интервале температуры 30…40°С значение этой величины остается практически постоянным (следует отметить, что в этом диапазоне температуры вода обладает наименьшей теплоемкостью). При температуре выше 40°С ее удельная теплоемкость увеличивается и достигает своего максимума при температуре кипения.
Удельная теплоемкость воды при температуре 0,1…100°С
t, °С
0,1
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Cp, Дж/(кг·град)
4217
4191
4187
4183
4179
4174
4174
4174
4177
4181
t, °С
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Cp, Дж/(кг·град)
4182
4182
4185
4187
4191
4195
4202
4208
4214
4220
Если продолжить нагрев воды до перехода ее в пар, то тогда, при дальнейшем нагреве пара при атмосферном давлении, величина теплоемкости будет снижаться до некоторого предела, а затем снова начнет увеличиваться. Эта точка перегиба кривой теплоемкости определяется значениями соответствующих температуры и давления.
Как видно по данным в таблице, с повышением давления удельная теплоемкость воды уменьшается, но увеличивается также и температура кипения воды, например, при давлении в 100 бар (атмосфер) она находится в жидком состоянии даже при температуре 300°С. Удельная теплоемкость воды при этом составляет величину 5700 Дж/(кг·град). При продолжении нагрева воды, например до 320°С, она переходит в пар, который имеет большую теплоемкость.
Однако, при низких давлениях, вода начинает кипеть и переходит в пар при температурах гораздо ниже 100°С. Например, по данным таблицы, при давлении 0,1 бар и температуре 50°С, вода уже находится в виде водяного пара и его теплоемкость при этих условиях составляет величину, равную 1929 Дж/(кг·град).
Таблица значений удельной теплоемкости воды и водяного пара
↓ t, °С | P, бар →
0,1
1
10
20
40
60
80
100
0
4218
4217
4212
4207
4196
4186
4176
4165
50
1929
4181
4179
4176
4172
4167
4163
4158
100
1910
2038
4214
4211
4207
4202
4198
4194
120
1913
2007
4243
4240
4235
4230
4226
4221
140
1918
1984
4283
4280
4275
4269
4263
4258
160
1926
1977
4337
4334
4327
4320
4313
4307
180
1933
1974
2613
4403
4395
4386
4378
4370
200
1944
1975
2433
4494
4483
4472
4461
4450
220
1954
1979
2316
2939
4601
4586
4571
4557
240
1964
1985
2242
2674
4763
4741
4720
4700
260
1976
1993
2194
2505
3582
4964
4932
4902
280
1987
2001
2163
2395
3116
4514
5250
5200
300
1999
2010
2141
2321
2834
3679
5310
5700
320
2011
2021
2126
2268
2649
3217
4118
5790
340
2024
2032
2122
2239
2536
2943
3526
4412
350
2030
2038
2125
2235
2504
2861
3350
4043
360
2037
2044
2127
2231
2478
2793
3216
3769
365
2040
2048
2128
2227
2462
2759
3134
3655
370
2043
2050
2128
2222
2446
2725
3072
3546
375
2046
2053
2127
2218
2428
2690
3018
3446
380
2049
2056
2127
2212
2412
2657
2964
3356
385
2052
2059
2126
2207
2396
2627
2913
3274
390
2056
2061
2125
2202
2381
2600
2867
3201
395
2059
2065
2125
2200
2369
2575
2826
3137
400
2062
2068
2126
2197
2358
2553
2789
3078
405
2066
2071
2127
2195
2349
2534
2756
3025
410
2069
2074
2128
2193
2340
2517
2727
2979
415
2072
2077
2129
2192
2334
2501
2700
2936
420
2076
2080
2131
2192
2327
2487
2675
2898
425
2079
2083
2132
2190
2321
2474
2653
2863
430
2082
2086
2134
2190
2316
2462
2632
2830
440
2089
2093
2138
2190
2307
2441
2596
2773
450
2095
2099
2141
2191
2300
2424
2565
2726
460
2102
2106
2146
2192
2294
2409
2538
2684
480
2116
2119
2154
2196
2286
2385
2496
2618
500
2129
2132
2164
2201
2281
2368
2464
2569
520
2142
2146
2175
2208
2280
2357
2441
2531
540
2156
2159
2185
2216
2280
2349
2423
2502
560
2170
2173
2197
2226
2285
2349
2416
2487
580
2184
2187
2208
2233
2285
2342
2401
2465
600
2198
2200
2219
2240
2287
2336
2389
2445
620
2212
2213
2230
2250
2291
2334
2381
2431
640
2226
2227
2243
2260
2298
2337
2379
2423
660
2240
2241
2256
2272
2307
2343
2381
2421
680
2254
2255
2270
2286
2317
2352
2388
2424
700
2268
2270
2283
2299
2330
2362
2398
2429
800
2339
2341
2352
2364
2389
2414
2440
2465
Примечание: В таблице синим цветом показаны значения удельной массовой теплоемкости воды в жидком состоянии, а черным – значения теплоемкости водяного пара.
Источники:
Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.
Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей
Теплоёмкость воды — Удельная теплоёмкость воды и климат Земли
Теплоёмкость воды (ТВ) — одно из важнейших для нашей планеты свойств воды.
Про свойства воды в общем и про теплоемкость в частности мы уже писали в статье ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ → .
Удельная теплоёмкость воды
Сделаем краткую интерпретацию этого термина:
Теплоемкость вещества это его способность аккумулировать в себе тепло. Измеряется эта величина количеством поглощаемого им тепла, при нагреве на 1°С. Например, теплоемкость воды — 1 кал/г, или 4,2 Дж/г, а почвы — при 14,5-15,5°С (в зависимости от типа почвы) колеблется от 0,5 до 0,6 кал (2,1-2,5 Дж) на единицу объема и от 0,2 до 0,5 кал (или 0,8-2,1 Дж) на единицу массы (граммы).
Теплоемкость воды оказывает существенное влияние на многие аспекты нашей жизни, но в этом материале мы сделаем акцент на ее роль в формировании температурного режима нашей планеты, а именно …
Теплоёмкость воды и климат Земли
Теплоемкость воды по своему абсолютному значению достаточно велика. Из приведенного выше определения мы видим, что она существенно превышает теплоемкость почвы нашей планеты. Из-за такой разности теплоемкостей почва, по сравнению с водами мирового океана, значительно быстрее нагревается и соответственно быстрее остывает. Благодаря более инертному мировому океану колебания суточных и сезонных температур Земли не так велики, как были бы в случае отсутствия океанов и морей. Т. е. в холодное время года вода греет Землю, а в теплое охлаждает. Естественно это влияние наиболее ощутимо в прибрежных районах, но в глобальном усредненном измерении влияет на всю планету.
Естественно, что на колебания суточных и сезонных температур влияет множество факторов, но вода является одним из важнейших.
Увеличение амплитуды колебаний суточных и сезонных температур радикально изменило бы окружающий нас мир.
Например, всем хорошо известный факт — камень при резких температурных колебаниях теряет свою прочность и становится хрупким. Очевидно, что «несколько» другими были бы и мы сами. Точно другими были бы, как минимум, физические параметры нашего тела.
Аномальные свойства теплоемкости воды
Теплоемкость воды обладает аномальными свойствами. Оказывается, при повышении температуры воды ее теплоемкость уменьшается, эта динамика сохраняется до 37°C, при дальнейшем увеличении температуры теплоемкость начинает возрастать.
В этом факте заключено одно интересное утверждение. Условно говоря, сама природа в лице Воды определила 37°C как наиболее комфортную температуру для организма человека, при условии, конечно соблюдения всех остальных факторов. При любой динамике изменения температуры окружающей среды температура воды тяготеет к 37°C.
Вот такая краткая история Теплоемкости воды 🙂
Удельная теплоёмкость воды, или почему мы такие, какие есть
ДАТА СОЗДАНИЯ ПУБЛИКАЦИИ: Waterman
Свойства воды (h3O) при температурах от 0 до 100°С при атмосферном давлении = 1,013 бар. Плотность. Давление насыщенных паров (=saturation vapor pressure). Удельная энтальпия (=specific enthalpy). Теплоемкость (=specific heat). Объемная теплоемкость…..
Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация / / Свойства рабочих сред / / Вода, лед и снег / / Свойства воды (h3O) при температурах от 0 до 100°С при атмосферном давлении = 1,013 бар. Плотность. Давление насыщенных паров (=saturation vapor pressure). Удельная энтальпия (=specific enthalpy). Теплоемкость (=specific heat). Объемная теплоемкость…..
Свойства воды (H2O) при температурах от 0 до 100°С при атмосферном давлении = 1,013 бар. Плотность. Давление насыщенных паров (=saturation vapor pressure). Удельная энтальпия (=specific enthalpy). Теплоемкость (=specific heat). Объемная теплоемкость (=volume heat capacity). Динамическая вязкость (=dynamic viscosity).
Температура
Давление насыщенных паров
Плотность
Удельная энтальпия
Теплоемкость
Объемная теплоемкость
Динамическая вязкость
°C
Па
кг/м3
кДж/ кг
кКал/ кг
кДж/ (кг* ° С(=К))
кКал/ (кг*оС(=К))
(кг* ° С(=К))
кг/(м*с)
0.00
611
999.82
0.06
0.01
4.217
1.007
4216.10
0.001792
1.00
657
999.89
4.28
1.02
4.213
1.006
4213.03
0.001731
2.00
705
999.94
8.49
2.03
4.210
1.006
4210.12
0.001674
3.00
757
999.98
12.70
3.03
4.207
1.005
4207.36
0.001620
4.00
813
1000.00
16.90
4.04
4.205
1.004
4204.74
0.001569
5.00
872
1000.00
21.11
5.04
4.202
1.004
4202.26
0.001520
6.00
935
999.99
25.31
6.04
4.200
1.003
4199.89
0.001473
7.00
1001
999.96
29.51
7.05
4.198
1.003
4197.63
0.001429
8.00
1072
999.91
33.70
8.05
4.196
1.002
4195.47
0.001386
9.00
1147
999.85
37.90
9.05
4.194
1.002
4193.40
0.001346
10.00
1227
999.77
42.09
10.05
4.192
1.001
4191.42
0.001308
11.00
1312
999.68
46.28
11.05
4.191
1.001
4189.51
0.001271
12.00
1402
999.58
50.47
12.06
4.189
1.001
4187.67
0.001236
13.00
1497
999.46
54.66
13.06
4.188
1.000
4185.89
0.001202
14.00
1597
999.33
58.85
14.06
4.187
1.000
4184.16
0.001170
15.00
1704
999.19
63.04
15.06
4.186
1.000
4182.49
0.001139
16.00
1817
999.03
67.22
16.06
4.185
1.000
4180.86
0.001109
17.00
1936
998.86
71.41
17.06
4.184
0.999
4179.27
0.001081
18.00
2063
998.68
75.59
18.05
4.183
0.999
4177.72
0.001054
19.00
2196
998.49
79.77
19.05
4.182
0.999
4176.20
0.001028
20.00
2337
998.29
83.95
20.05
4.182
0.999
4174.70
0.001003
21.00
2486
998.08
88.14
21.05
4.181
0.999
4173.23
0.000979
22.00
2642
997.86
92.32
22.05
4.181
0.999
4171.78
0.000955
23.00
2808
997.62
96.50
23.05
4.180
0.998
4170.34
0.000933
24.00
2982
997.38
100.68
24.05
4.180
0.998
4168.92
0.000911
25.00
3166
997.13
104.86
25.04
4.180
0.998
4167.51
0.000891
26.00
3360
996.86
109.04
26.04
4.179
0.998
4166.11
0.000871
27.00
3564
996.59
113.22
27.04
4.179
0.998
4164.71
0.000852
28.00
3779
996.31
117.39
28.04
4.179
0.998
4163.31
0.000833
29.00
4004
996.02
121.57
29.04
4.179
0.998
4161.92
0.000815
30.00
4242
995.71
125.75
30.04
4.178
0.998
4160.53
0.000798
31.00
4491
995.41
129.93
31.03
4.178
0.998
4159.13
0.000781
32.00
4754
995.09
134.11
32.03
4.178
0.998
4157.73
0.000765
33.00
5029
994.76
138.29
33.03
4.178
0.998
4156.33
0.000749
34.00
5318
994.43
142.47
34.03
4.178
0.998
4154.92
0.000734
35.00
5622
994.08
146.64
35.03
4.178
0.998
4153.51
0.000720
36.00
5940
993.73
150.82
36.02
4.178
0.998
4152.08
0.000705
37.00
6274
993.37
155.00
37.02
4.178
0.998
4150.65
0.000692
38.00
6624
993.00
159.18
38.02
4.178
0.998
4149.20
0.000678
39.00
6991
992.63
163.36
39.02
4.179
0.998
4147.74
0.000666
40.00
7375
992.25
167.54
40.02
4.179
0.998
4146.28
0.000653
41.00
7777
991.86
171.71
41.01
4.179
0.998
4144.80
0.000641
42.00
8198
991.46
175.89
42.01
4.179
0.998
4143.30
0.000629
43.00
8639
991.05
180.07
43.01
4.179
0.998
4141.80
0.000618
44.00
9100
990.64
184.25
44.01
4.179
0.998
4140.28
0.000607
45.00
9582
990.22
188.43
45.01
4.180
0.998
4138.75
0.000596
46.00
10085
989.80
192.61
46.00
4.180
0.998
4137.20
0.000586
47.00
10612
989.36
196.79
47.00
4.180
0.998
4135.64
0.000576
48.00
11161
988.92
200.97
48.00
4.180
0.998
4134.06
0.000566
49.00
11735
988.47
205.15
49.00
4.181
0.999
4132.47
0.000556
50.00
12335
988.02
209.33
50.00
4.181
0.999
4130.87
0.000547
51.00
12960
987.56
213.51
51.00
4.181
0.999
4129.25
0.000538
52.00
13612
987.09
217.69
52.00
4.182
0.999
4127.61
0.000529
53.00
14292
986.62
221.88
52.99
4.182
0.999
4125.97
0.000521
54.00
15001
986.14
226.06
53.99
4.182
0.999
4124.30
0.000512
55.00
15740
985.65
230.24
54.99
4.183
0.999
4122.63
0.000504
56.00
16510
985.16
234.42
55.99
4.183
0.999
4120.94
0.000496
57.00
17312
984.66
238.61
56.99
4.183
0.999
4119.24
0.000489
58.00
18146
984.16
242.79
57.99
4.184
0.999
4117.52
0.000481
59.00
19015
983.64
246.97
58.99
4.184
0.999
4115.79
0.000474
60.00
19919
983.13
251.16
59.99
4.185
0.999
4114.05
0.000467
61.00
20859
982.60
255.34
60.99
4.185
1.000
4112.30
0.000460
62.00
21837
982.07
259.53
61.99
4.186
1.000
4110.53
0.000453
63.00
22854
981.54
263.72
62.99
4.186
1.000
4108.75
0.000447
64.00
23910
981.00
267.90
63.99
4.187
1.000
4106.97
0.000440
65.00
25008
980.45
272.09
64.99
4.187
1.000
4105.17
0.000434
66.00
26148
979.90
276.28
65.99
4.188
1.000
4103.36
0.000428
67.00
27332
979.34
280.46
66.99
4.188
1.000
4101.54
0.000422
68.00
28561
978.78
284.65
67.99
4.189
1.000
4099.71
0.000416
69.00
29837
978.21
288.84
68.99
4.189
1.001
4097.88
0.000410
70.00
31161
977.63
293.03
69.99
4.190
1.001
4096.03
0.000404
71.00
32533
977.05
297.22
70.99
4.190
1.001
4094.18
0.000399
72.00
33957
976.47
301.41
71.99
4.191
1.001
4092.31
0.000394
73.00
35433
975.88
305.60
72.99
4.192
1.001
4090.45
0.000388
74.00
36963
975.28
309.79
73.99
4.192
1.001
4088.57
0.000383
75.00
38548
974.68
313.99
74.99
4.193
1.001
4086.69
0.000378
76.00
40190
974.08
318.18
76.00
4.194
1.002
4084.80
0.000373
77.00
41890
973.46
322.37
77.00
4.194
1.002
4082.91
0.000369
78.00
43650
972.85
326.57
78.00
4.195
1.002
4081.01
0.000364
79.00
45473
972.23
330.76
79.00
4.196
1.002
4079.11
0.000359
80.00
47359
971.60
334.96
80.00
4.196
1.002
4077.20
0.000355
81.00
49310
970.97
339.16
81.01
4.197
1.002
4075.29
0.000351
82.00
51328
970.33
343.35
82.01
4.198
1.003
4073.38
0.000346
83.00
53415
969.69
347.55
83.01
4.199
1.003
4071.46
0.000342
84.00
55572
969.04
351.75
84.01
4.200
1.003
4069.54
0.000338
85.00
57803
968.39
355.95
85.02
4.200
1.003
4067.62
0.000334
86.00
60107
967.73
360.15
86.02
4.201
1.003
4065.70
0.000330
87.00
62488
967.07
364.35
87.02
4.202
1.004
4063.78
0.000326
88.00
64947
966.41
368.56
88.03
4.203
1.004
4061.85
0.000322
89.00
67486
965.74
372.76
89.03
4.204
1.004
4059.93
0.000319
90.00
70108
965.06
376.96
90.04
4.205
1.004
4058.00
0.000315
91.00
72814
964.38
381.17
91.04
4.206
1.005
4056.08
0.000311
92.00
75607
963.70
385.38
92.05
4.207
1.005
4054.15
0.000308
93.00
78488
963.01
389.58
93.05
4.208
1.005
4052.23
0.000304
94.00
81460
962.31
393.79
94.06
4.209
1.005
4050.31
0.000301
95.00
84525
961.62
398.00
95.06
4.210
1.006
4048.39
0.000298
96.00
87685
960.91
402.21
96.07
4.211
1.006
4046.47
0.000295
97.00
90943
960.20
406.42
97.07
4.212
1.006
4044.55
0.000291
98.00
94301
959.49
410.64
98.08
4.213
1.006
4042.64
0.000288
99.00
97760
958.78
414.85
99.09
4.214
1.007
4040.73
0.000285
100.00
101325
958.05
419.06
100.09
4.216
1.007
4038.82
0.000282
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями.
Удельная теплоемкость воды – определение, таблица при различных температурах
Удельная теплоемкость — это физическая величина, которая используется для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания вещества до определенной температуры. При понижении температуры значение этой величины применяется для оценки количества теплоты, которое выделится в процессе охлаждения, а удельные теплоемкости различных веществ могут иметь значения, отличающиеся в десятки раз. Повседневная жизнь человека в значительной степени зависит от качества воды и ее параметров, в ряду которых удельная теплоемкость воды занимает важное место.
Общее определение удельной теплоемкости
Напомним, что передача энергии от одного тела к другому без совершения работы называется теплопередачей или теплообменом. Теплообмен происходит, когда тела имеют разные температуры. Величина энергии, переданная телу в результате теплообмена, называется количеством теплоты Q. В соответствии с первым законом термодинамики количество теплоты Q равно изменению внутренней энергии тела ΔU:
$ Q = ΔU $ (1).
Следует помнить, что количество теплоты определяет только изменение внутренней энергии, а не его конкретное значение. Полная величина внутренней энергии — это сумма потенциальной энергии взаимодействия частиц, из которых состоит физическое тело, и кинетической энергии их беспорядочного движения.
Рис. 1. Что такое теплообмен и теплопередача
Изменение внутренней энергии пропорционально массе тела m и изменению температуры:
$ Q = ΔU = c*m* ΔT $ (2),
где: $ΔT = T_k — T_н$ —разница между конечной и начальной температурами.
Коэффициент пропорциональности c в формуле (2) называется удельной теплоемкостью вещества:
$ c = {Qover m* ΔT} $ (3).
В Международной системе СИ количество теплоты измеряется в джоулях, масса — в килограммах, а разница температур — в градусах Кельвина. Значит единица измерения удельной теплоемкости будет:
$ [c] ={ [1 Дж]over [1 кг]*[1^0 K] } $ (4).
Из формул (3), (4) следует, что величина удельной теплоемкости показывает, какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть 1 кг вещества на 10K.
Раньше, до принятия в системе СИ в качестве единицы измерения энергии джоуля, использовалась специальная единица — калория (кал), равная количеству теплоты, которое нагревает 1 грамм воды на 1 градус Цельсия. Опытным путем определен, так называемый, механический эквивалент теплоты — соотношение между джоулем и калорией:
$ 1 кал = 4,2 Дж $
В настоящее время данную единицу используют при определении количества потребленной тепловой энергии в жилых домах и на предприятиях.
Значения удельных теплоемкостей для твердых, жидких и газообразных веществ определены с помощью физических измерений и сведены в справочные таблицы.
Рис. 2. Таблица значений удельной теплоемкости
Особенности удельной теплоемкости воды
Из приведенной таблицы видно, что у металлов значения теплоемкостей довольно низкие (например у свинца это 140 Дж/кг*0K), поэтому для нагрева металлических предметов требуются немного тепла. Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/кг*0K, что на много больше аналогичных металлических параметров. Исследования показали, что это одно из самых высоких значений среди жидких материалов.
В твердом агрегатном состоянии вода (лед) имеет в два раза меньшее значение удельной теплоемкости — 2100 Дж/кг*0K, а в газообразном состоянии (водяной пар) — 2200 Дж/кг*0K.
Табличные значения для удельных теплоемкостей приводятся, как правило, для фиксированных температур в диапазоне 20-250С (нормальная или комнатная температура). Это связано с тем, что величина удельной теплоемкости зависит от температуры, что характерно не только для воды, но и для других веществ. На приведенном ниже графике показана экспериментально полученная зависимость удельной теплоемкости воды при различных температурах. Видно, что 00С до 370С теплоемкость воды снижается, а затем снова растет. Точное определение удельной теплоемкости воды производится с помощью приборов, называемых калориметрами.
Рис. 3. График зависимости удельной теплоемкости воды от температуры
Обладание водой максимальной величиной удельной теплоемкости приводит к следующим полезным применениям в различных сферах человеческой деятельности:
Использование воды в отопительных системах домов в качестве теплоносителя, который долго сохраняет тепло;
Охлаждение водой металлических деталей, которые нагреваются в процессе механической обработки;
Вода является одним из самых эффективных средств пожаротушения. Во время контакта с пламенем она превращаясь пар, отнимает большое количество теплоты у горящих материалов;
Скорость тушения пламени дополнительно повышает водяной пар, который обволакивая горящий предмет, препятствует поступлению кислорода, без которого горение прекращается. Кстати, огонь эффективнее тушить горячей водой, так как у горячей воды образование пара произойдет быстрее;
В районах проживания, расположенных рядом с большими водоемами (морем или океаном) летом не бывает слишком жарко, а зимы не очень холодные. В течение лета вода, нагреваясь, накапливает большое количество тепла. А зимой происходит медленное (из-за большой теплоемкости) остывание, что и является причиной мягкого зимнего климата приморских городов.
Что мы узнали?
Итак, мы узнали, что величина удельной теплоемкости показывает, какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть 1 кг вещества на 10K. Значение удельной теплоемкости воды равно 4200 Дж/кг*0K при нормальных температурах. Имеется температурная зависимость теплоемкости воды от температуры. Точные значения этой величины получены экспериментально и приведены в справочниках в виде таблиц и графиков.
Предыдущая
ФизикаВнутренняя энергия идеального газа – формула, таблица
Следующая
ФизикаВнутренняя энергия тела – способы изменения, формула
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость – FIZI4KA
1. Изменение внутренней энергии путём совершения работы характеризуется величиной работы, т.е. работа является мерой изменения внутренней энергии в данном процессе. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче характеризуется величиной, называемой количеством теплоты.
Количеством теплоты называется изменение внутренней энергии тела в процессе теплопередачи без совершения работы.
Количество теплоты обозначают буквой \( Q \). Так как количество теплоты является мерой изменения внутренней энергии, то его единицей является джоуль (1 Дж).
При передаче телу некоторого количества теплоты без совершения работы его внутренняя энергия увеличивается, если тело отдаёт какое-то количество теплоты, то его внутренняя энергия уменьшается.
2. Если в два одинаковых сосуда налить в один 100 г воды, а в другой 400 г при одной и той же температуре и поставить их на одинаковые горелки, то раньше закипит вода в первом сосуде. Таким образом, чем больше масса тела, тем большее количество теплоты требуется ему для нагревания. То же самое и с охлаждением: тело большей массы при охлаждении отдаёт большее количество теплоты. Эти тела сделаны из одного и того же вещества и нагреваются они или охлаждаются на одно и то же число градусов.
\[ Q\sim m \]
3. Если теперь нагревать 100 г воды от 30 до 60 °С, т.е. на 30 °С, а затем до 100 °С, т.е. на 70 °С, то в первом случае на нагревание уйдёт меньше времени, чем во втором, и, соответственно, на нагревание воды на 30 °С, будет затрачено меньшее количество теплоты, чем на нагревание воды на 70 °С. Таким образом, количество теплоты прямо пропорционально разности конечной \( (t_2\,^\circ C) \) и начальной \( (t_1\,^\circ C) \) температур: \( Q\sim(t_2-t_1) \).
4. Если теперь в один сосуд налить 100 г воды, а в другой такой же сосуд налить немного воды и положить в неё такое металлическое тело, чтобы его масса и масса воды составляли 100 г, и нагревать сосуды на одинаковых плитках, то можно заметить, что в сосуде, в котором находится только вода, температура будет ниже, чем в том, в котором находятся вода и металлическое тело. Следовательно, чтобы температура содержимого в обоих сосудах была одинаковой нужно воде передать большее количество теплоты, чем воде и металлическому телу. Таким образом, количество теплоты, необходимое для нагревания тела зависит от рода вещества, из которого это тело сделано.
5. Зависимость количества теплоты, необходимого для нагревания тела, от рода вещества характеризуется физической величиной, называемой удельной теплоёмкостью вещества.
Физическая величина, равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить 1 кг вещества для нагревания его на 1 °С (или на 1 К), называется удельной теплоёмкостью вещества.
Такое же количество теплоты 1 кг вещества отдаёт при охлаждении на 1 °С.
Удельная теплоёмкость обозначается буквой \( c \). Единицей удельной теплоёмкости является 1 Дж/кг °С или 1 Дж/кг К.
Значения удельной теплоёмкости веществ определяют экспериментально. Жидкости имеют большую удельную теплоёмкость, чем металлы; самую большую удельную теплоёмкость имеет вода, очень маленькую удельную теплоёмкость имеет золото.
Удельная теплоёмкость свинца 140 Дж/кг °С. Это значит, что для нагревания 1 кг свинца на 1 °С необходимо затратить количество теплоты 140 Дж. Такое же количество теплоты выделится при остывании 1 кг воды на 1 °С.
Поскольку количество теплоты равно изменению внутренней энергии тела, то можно сказать, что удельная теплоёмкость показывает, на сколько изменяется внутренняя энергия 1 кг вещества при изменении его температуры на 1 °С. В частности, внутренняя энергия 1 кг свинца при его нагревании на 1 °С увеличивается на 140 Дж, а при охлаждении уменьшается на 140 Дж.
Количество теплоты \( Q \), необходимое для нагревания тела массой \( m \) от температуры \( (t_1\,^\circ C) \) до температуры \( (t_2\,^\circ C) \), равно произведению удельной теплоёмкости вещества, массы тела и разности конечной и начальной температур, т.е.
\[ Q=cm(t_2{}^\circ-t_1{}^\circ) \]
По этой же формуле вычисляется и количество теплоты, которое тело отдаёт при охлаждении. Только в этом случае от начальной температуры следует отнять конечную, т.е. от большего значения температуры отнять меньшее.
6.Пример решения задачи. В стакан, содержащий 200 г воды при температуре 80 °С, налили 100 г воды при температуре 20 °С. После чего в сосуде установилась температура 60 °С. Какое количество теплоты получила холодная вода и отдала горячая вода?
При решении задачи необходимо выполнять следующую последовательность действий:
записать кратко условие задачи;
перевести значения величин в СИ;
проанализировать задачу, установить, какие тела участвуют в теплообмене, какие тела отдают энергию, а какие получают;
3.Анализ задачи. В задаче описан процесс теплообмена между горячей и холодной водой. Горячая вода отдаёт количество теплоты \( Q_1 \) и охлаждается от температуры \( t_1 \) до температуры \( t \). Холодная вода получает количество теплоты \( Q_2 \) и нагревается от температуры \( t_2 \) до температуры \( t \).
4.Решение задачи в общем виде. Количество теплоты, отданное горячей водой, вычисляется по формуле: \( Q_1=c_1m_1(t_1-t) \).
Количество теплоты, полученное холодной водой, вычисляется по формуле: \( Q_2=c_2m_2(t-t_2) \).
6. В ответе получено, что количество теплоты, отданное горячей водой, равно количеству теплоты, полученному холодной водой. При этом рассматривалась идеализированная ситуация и не учитывалось, что некоторое количество теплоты пошло на нагревание стакана, в котором находилась вода, и окружающего воздуха. В действительности же количество теплоты, отданное горячей водой, больше, чем количество теплоты, полученное холодной водой.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Часть 1
1. Удельная теплоёмкость серебра 250 Дж/(кг · °С). Что это означает?
1) при остывании 1 кг серебра на 250 °С выделяется количество теплоты 1 Дж 2) при остывании 250 кг серебра на 1 °С выделяется количество теплоты 1 Дж 3) при остывании 250 кг серебра на 1 °С поглощается количество теплоты 1 Дж 4) при остывании 1 кг серебра на 1 °С выделяется количество теплоты 250 Дж
2. Удельная теплоёмкость цинка 400 Дж/(кг · °С). Это означает, что
1) при нагревании 1 кг цинка на 400 °С его внутренняя энергия увеличивается на 1 Дж 2) при нагревании 400 кг цинка на 1 °С его внутренняя энергия увеличивается на 1 Дж 3) для нагревания 400 кг цинка на 1 °С его необходимо затратить 1 Дж энергии 4) при нагревании 1 кг цинка на 1 °С его внутренняя энергия увеличивается на 400 Дж
3. При передаче твёрдому телу массой \( m \) количества теплоты \( Q \) температура тела повысилась на \( \Delta t^\circ \). Какое из приведённых ниже выражений определяет удельную теплоёмкость вещества этого тела?
4. На рисунке приведён график зависимости количества теплоты, необходимого для нагревания двух тел (1 и 2) одинаковой массы, от температуры. Сравните значения удельной теплоёмкости (\( c_1 \) и \( c_2 \)) веществ, из которых сделаны эти тела.
1) \( c_1=c_2 \) 2) \( c_1>c_2 \) 3) \( c_1<c_2 \) 4) ответ зависит от значения массы тел
5. На диаграмме представлены значения количества теплоты, переданного двум телам равной массы при изменении их температуры на одно и то же число градусов. Какое соотношение для удельных теплоёмкостей веществ, из которых изготовлены тела, является верным?
6. На рисунке представлен график зависимости температуры твёрдого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Чему равна удельная теплоёмкость вещества этого тела?
7. При нагревании кристаллического вещества массой 100 г измеряли температуру вещества и количество теплоты, сообщённое веществу. Данные измерений представили в виде таблицы. Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите удельную теплоёмкость вещества в твёрдом состоянии.
9. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 100 г свинца от 27 до 47 °С?
1) 390 Дж 2) 26 кДж 3) 260 Дж 4) 390 кДж
10. На нагревание кирпича от 20 до 85 °С затрачено такое же количество теплоты, как для нагревания воды такой же массы на 13 °С. Удельная теплоёмкость кирпича равна
11. Из перечня приведённых ниже высказываний выберите два правильных и запишите их номера в таблицу.
1) Количество теплоты, которое тело получает при повышении его температуры на некоторое число градусов, равно количеству теплоты, которое это тело отдаёт при понижении его температуры на такое же число градусов. 2) При охлаждении вещества его внутренняя энергия увеличивается. 3) Количество теплоты, которое вещество получает при нагревании, идёт главным образом на увеличение кинетической энергии его молекул. 4) Количество теплоты, которое вещество получает при нагревании, идёт главным образом на увеличение потенциальной энергии взаимодействия его молекул 5) Внутреннюю энергию тела можно изменить, только сообщив ему некоторое количество теплоты
12. В таблице представлены результаты измерений массы \( m \), изменения температуры \( \Delta t \) и количества теплоты \( Q \), выделяющегося при охлаждении цилиндров, изготовленных из меди или алюминия.
Какие утверждения соответствуют результатам проведённого эксперимента? Из предложенного перечня выберите два правильных. Укажите их номера. На основании проведенных измерений можно утверждать, что количество теплоты, выделяющееся при охлаждении,
1) зависит от вещества, из которого изготовлен цилиндр. 2) не зависит от вещества, из которого изготовлен цилиндр. 3) увеличивается при увеличении массы цилиндра. 4) увеличивается при увеличении разности температур. 5) удельная теплоёмкость алюминия в 4 раза больше, чем удельная теплоёмкость олова.
Часть 2
C1.Твёрдое тело массой 2 кг помещают в печь мощностью 2 кВт и начинают нагревать. На рисунке изображена зависимость температуры \( t \) этого тела от времени нагревания \( \tau \). Чему равна удельная теплоёмкость вещества?
Итак начнем с самых азов. Что же такое теплоемкость и для чего это? ТЕПЛОЕМКОСТЬ это какое количество тепла необходимо потратить для прогревания , ну например чугунной или алюминиевой батареи. Соответственно чугунную греем дольше, а аляминиевую меньше. Тоесть у чугунной батареи теплоемкость больше!
А теперь тоже самое но поумнее. Важным свойством любого теплоносителя является его теплоемкость. Если выразить ее через массу и разность температур теплоносителя, то получится удельная теплоемкость. Она обозначается буквой c и имеет размерность кДж/(кг • K) Удельная теплоемкость — это количество тепла, которое необходимо передать 1 кг вещества (например, воды), чтобы нагреть его на 1 °C. И наоборот, вещество отдает такое же количество энергии при охлаждении. Среднее значение удельной теплоемкости воды в диапазоне между 0 °C и 100 °C составляет: c = 4,19 кДж/(кг • K) или c = 1,16 Втч/(кг • K) Количество поглощаемого или выделяемого тепла Q, выраженное в Дж или кДж, зависит от массы m, выраженной в кг, удельной теплоемкости c и разности температур Дельта выраженной в K(кельвин). В системах отопления Дельта — это разность температур в прямом и обратном трубопроводе. Полученная формула: Количество тепла Q = m • c •Дельта Известно, что плотность воды меняетсяв зависимости от ее температуры. Однако,чтобы упростить расчеты, используется = 1 кг/дм3 (1 л=1кг) в диапазоне от 4 °C до 90 °C. Физические термины «энергия», «работа» и «количество тепла» эквивалентны. Следующая формула используется для преобразования джоулей в другие размерности: 1 Дж = 1 Нм = 1 Втс или 1 МДж = 0,278 кВтч
В данном случае описан теплоноситель-вода. И это не зря. Теплоемкость воды самая большая из всех доступных жидкостей. Тоесть если 1 м3 нагреть с 20°С до 70°С то вы потратите 1000кг*1,16Втч/(кг*К)*(70-20°С)=58кВтч (или кВт) тепловой энергии. И почти такое же количество энергии (минус потери) эта вода может отдать на обогрев помещения после транспортирования ее в нужное место, например из котельной в вашу спальню.
Volk.
Теплоемкость воды | Всё о воде
Теплоемкость воды явление не уникальное, хотя она иногда до 30 раз больше, чем у других веществ. Большей, чем вода, теплоемкостью обладают только водород и аммиак. В отличие от других тел, у которых теплоемкость возрастает с повышением температуры, у воды при температуре от 0 градусов до 30-35 градусов, удельная теплоемкость сначала падает , а потом возрастает.
Эталоном меры для других веществ является теплоемкость воды при 16 градусах. Удельная теплоемкость воды двузначна, как и плотность. К примеру при температуре от 25 до 50 градусов теплоемкость одинакова – 0,99800кал/(г.С) А вот у льда, при температуре от 0 до минус 20, теплоемкость в два раза ниже , чем у жидкой воды – около 0,5 кал/(г.С). Меньше в три раза , чем у воды, удельная теплоемкость и у глицерина, и спирта – 0,3; у каменной соли удельная теплоемкость 0,2, такая же и у песка, у платины удельная теплоемкость, к примеру, 0,03; а у дерева удельная теплоемкость 0,6кал/(г.С). Именно поэтому, при одинаковой температуре , вода в водоеме прогревается меньше, чем , к примеру, песок на берегу, но в то же время вода намного дольше, чем тот же песок, сохраняет тепло. Кстати, интересно, что теплоемкость воды в охлажденном состоянии примерно на 1.5 -2 % выше, чем у воды кристаллического свойства при той же температуре.
Теплоемкость жидкой и твердой воды очень интересна, но стоит обратить свое внимание и на парообразную фазу воды, которая не только интересна, но и уникальна по своей природе. Возьмем к рассмотрению атмосферное давление воздуха. Атмосферное давление воздуха изменчиво, оно зависит от того, на какой высоте от уровня моря расположен тот, или иной регион, при падении давления можно ожидать осадки, а при высоком атмосферном давлении устанавливается жаркая и сухая погода.
Вот в этом и уникальность. Ведь по известным нам законам физики, при падении давления жидкость должна превращаться в пар и наоборот, при повышении давления водяной пар должен преображаться в жидкость. Как же на самом деле происходит процесс? Рассмотрим некоторые особенности теплоемкости паров воды. При атмосферном давлении всего лишь в 1, при температуре 100 градусов, из одного литра воды получается более 1500 литров пара. Для того, чтобы определить удельную теплоемкость пара, его стоит ограничить : пар может находиться в замкнутом объеме, либо же в сосуде, в котором пар сможет менять температуру и объем, при постоянном давлении и подаче тепла.
Пар имеет разную теплоемкость , в разных условиях, и это не только у воды. Вот интересный факт: при четырех градусах теплоемкость тождественна, и только при повышении температуры теплоемкость меняется. В природных условиях водяной пар не образует тумана при повышенном давлении, а остается прозрачным. И наоборот: при понижении давления пар преобразуется в туман при наличии в атмосфере пылинок природного свойства.
Вода, и все что с ней происходит в природе, при различных температурных условиях или же при различном давлении, это поистине уникальное явление, которое не перестает удивлять многих ученых и в наши дни.
Кстати, уникальные свойства воды используют в своей работе и мастера, занимающиеся реставрацией и золочением мебели. Более подробно об этих интересных процессах можно почитать на страницах http://komfortlife.kiev.ua/gilding – сайта творческой мастерской Komfort Life, профессионалов в глобальной реставрации мебели.
Системы водоснабжения
Системы горячего и холодного водоснабжения — проектные характеристики, производительность, размеры и многое другое
Центробежные насосы с регулируемой производительностью
Адаптация производительности насоса к изменяющимся требованиям процесса
Емкость хранения холодной воды
Требуемая емкость хранения холодной воды — обычно бывшее в употреблении оборудование и типы зданий
Хранение холодной воды на одного жителя
Хранение холодной воды для жителей обычных типов зданий, таких как фабрики, больницы, дома и т. д.
Медные трубы — потери тепла
Потери тепла из неизолированных медных труб в различных разница температур между трубкой и воздухом
Медные трубы — изоляция и потери тепла
Потери тепла в окружающий воздух из изолированных медных труб
Медные трубы — максимальная скорость воды
Скорость воды в медной трубке не должна превышать определенных пределов во избежание эрозии
Проектирование систем хозяйственно-бытового водоснабжения
Введение в общее проектирование систем хозяйственно-бытового водоснабжения — с напорными или гравитационными баками
Коэффициенты диффузии Газы в воде
Поток диффузии [кг / м 2 с] показывает, насколько быстро вещество растворяется в потоках другого вещества за счет градиентов концентрации.Константы диффузии [м 2 / с] даны для нескольких газов в воде
Системы горячего водоснабжения — Процедура проектирования
Методика проектирования систем горячего водоснабжения
Бытовое водоснабжение — Отложения извести
Отложения извести vs температура и потребление воды
Животноводство — Потребление воды
Водоснабжение, необходимое для сельского хозяйства и животных
Крепежные устройства — WSFU против галлонов в минуту и литров / сек
Преобразование WSFU — Устройства водоснабжения — на GPM
Крепежные элементы и требуемый размер ловушки
No.приспособлений и требуемых размеров сифона
Требования к воде для приспособления
Требования к водоотводам
Размеры приспособлений и сифонов
Рекомендуемые размеры сливных сифонов для различных типов приспособлений
Коэффициент расхода — C v — для жидкости, пара и газ — Формулы и онлайн-калькуляторы
Коэффициент расхода и надлежащая конструкция регулирующих клапанов — Имперские единицы
Потери тепла в неизолированных медных трубах
Потери тепла в неизолированных медных трубах — размеры от 1/2 до 4 дюймов
Тяжелые Вода — теплофизические свойства
Термодинамические свойства тяжелой воды (D 2 O) — плотность, температура плавления, температура кипения, скрытая теплота плавления, скрытая теплота испарения, критическая температура и др.
Горизонтальные трубы — поток на выходе vs.Длина нагнетаемого потока
Объемный расход горизонтальных труб
Размер трубопровода горячей и холодной воды
Рекомендуемые размеры труб горячей и холодной воды
Обратный трубопровод циркуляции горячей воды
Горячая вода может циркулировать через обратную трубу, если это происходит мгновенно требуется в светильниках
Потребление горячей воды на одного жителя
Потребление горячей воды на человека или жильца
Содержание горячей воды в приспособлениях
Содержание горячей воды в некоторых часто используемых приборах — бассейнах, раковинах и ваннах
Накопитель горячей воды Резервуары — размеры и вместимость
Размеры и вместимость накопительных резервуаров горячей воды
Горячее водоснабжение — расход арматуры
Расчетный расход горячей воды в арматуре — умывальниках, душах, раковинах и ваннах
Подача горячей воды — расход в арматуру
Расход горячей воды ком. mon оборудование, как бассейны, раковины, ванны и душевые
Схема HVAC — онлайн-чертеж
Нарисуйте схемы HVAC — онлайн с помощью инструмента для рисования Google Drive
Лед / вода — точки плавления при более высоком давлении
Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки плавления льда в воду при давлении от 0 до 29000 фунтов на квадратный дюйм (от 0 до 2000 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.
Изолированные трубы — Диаграммы тепловых потерь
Тепловые потери (Вт / м) из изолированных труб — в диапазоне 1/2 — 6 дюймов — толщина изоляции 10 — 80 мм — перепады температур 20 — 180 градусов C
Максимальные скорости потока в водных системах
Скорости воды в трубах и трубах не должны превышать определенных пределов
Форсунки — пропускная способность водяных форсунок
Производительность водяных форсунок
Онлайн-проектирование систем водоснабжения
Инструмент онлайн-проектирования для система водоснабжения
P&ID Diagram — Online Drawing Tool
Нарисуйте диаграммы P&ID онлайн в браузере с помощью Google Docs
PVC Pipes Schedule 40 — Потери на трение и диаграммы скорости
Потери на трение (psi / 100 ft) и скорость для потока воды в пластиковых трубах из ПВХ, график 40
Число Рейнольдса
Введение и определение безразмерного числа Рейнольдса — онлайн-калькуляторы
Определение размеров и выбор дисковых затворов
Выбор и определение размеров дисковых затворов для систем водоснабжения
Расчет размеров бытовых водонагревателей
Уравнения для расчета размеров бытового горячего водоснабжения — теплопроизводительность, коэффициент рекуперации и источник питания
Расчет параметров трубопроводов водоснабжения
Расчет параметров трубопроводов водоснабжения и водоснабжения на основе устройств водоснабжения (WSFU)
Классификация нержавеющей стали
Нержавеющие стали обычно подразделяются на мартенситные нержавеющие стали, ферритные нержавеющие стали, аустенитные нержавеющая сталь, дуплексная (ферритно-аустенитная) нержавеющая сталь и дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь
Стальные трубные фланцы для водопроводных станций
Стальные трубные фланцы для водопроводных станций в соответствии с ANSI / AWWA C207-01
Скачки — Wate r Hammer
Быстро закрывающиеся или открывающиеся клапаны — или запуск и остановка насосов — могут вызвать скачки давления в трубопроводах, известные как гидроудары или гидроудары
Объемный расход из вертикальных водопроводных труб
Объемное или кубическое тепловое расширение
Объемное температурное расширение с онлайн-калькулятором
Вода — плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения
Определения, онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы с указанием плотности, удельного веса и коэффициента теплового расширения жидкой воды в диапазоне температур от 0 до 360 ° C и от 32 до 680 ° F — в британских единицах и единицах СИ
Вода — динамическая и кинематическая вязкость
Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие вязкость воды при температуре от 0 до 360 ° C (от 32 до 675 ° F) — британские единицы и системы СИ
Вода — энтальпия (H) и энтропия (S)
Рисунки и таблицы, показывающие энтальпию и энтропию жидкой воды как функция температуры — СИ и английские единицы
Вода — Теплота испарения
Только На калькуляторе показаны рисунки и таблицы, показывающие теплоту испарения воды при температурах от 0 до 370 ° C (32-700 ° F) — единицы СИ и британские единицы
Вода — деятельность человека и потребление
Активность и среднее потребление воды
Вода — Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды
Константа ионизации (= константа диссоциации = константа самоионизации = ионный продукт = константа автопротолиза) воды и тяжелой воды, заданная как функция температуры (° C и ° F) на рисунках и в таблицах
Вода — Номер Прандтля
Цифры и таблицы, показывающие Прандтля Число жидкой и газообразной воды при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы
Вода — Свойства в условиях равновесия газ-жидкость
Рисунки и таблицы, показывающие, как свойства воды изменяются вдоль кривой кипения / конденсации (давление пара, плотность, вязкость, теплопроводность, удельная теплоемкость, число Прандтля, температуропроводность, энтропия и энтальпия).
Вода — давление насыщения
Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие давление насыщения водой (паром) при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — в британских единицах и единицах СИ
Вода — удельный вес
Рисунки и таблицы, показывающие удельный вес жидкой воды в диапазоне от 32 до 700 ° F или от 0 до 370 ° C, с использованием плотности воды при четырех различных температурах в качестве эталона
Water — Specific Heat
Онлайн-калькулятор, на рисунках и в таблицах показаны удельная теплоемкость жидкой воды при постоянном объеме или постоянном давлении при температурах от 0 до 360 ° C (32-700 ° F) — единицы СИ и британские единицы
Вода — удельный объем
Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие удельный объем воды при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — Британские единицы и единицы измерения IS
Вода — Скорость всасываемого потока
Рекомендуемые скорости потока воды o n стороны всасывания насосов
Вода — теплопроводность
Рисунки и таблицы, показывающие теплопроводность воды (жидкой и газовой) при различных температуре и давлении, в единицах СИ и британской системе мер
Вода — теплопроводность
Рисунки и таблицы, показывающие термическую коэффициент диффузии жидкой и газообразной воды при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы
Точки кипения воды при более высоком давлении
Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки кипения воды при давлениях от 14.От 7 до 3200 фунтов на кв. Дюйм (от 1 до 220 бар абс.). Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.
Точки кипения воды при давлении вакуума
Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие температуры кипения воды в различных единицах вакуума, СИ и британской системе мер.
Клапаны управления водой — расчет K v Значения
Конструкция регулирующих клапанов процесса воды и их значения K v
Вода, отводимая через шланг
Отвод воды через шланги — диапазон давления 10-200 фунтов на кв. Дюйм (0.75 — 14 бар)
Водораспределительные трубы
Материалы, используемые в водораспределительных трубах
Расход воды — скорость подачи
Требуемая максимальная скорость потока в водных системах — нагнетательная сторона насоса
Трубопроводы водоснабжения
Водоснабжение трубопроводы простираются от источника питьевой воды до внутренней части зданий
Водоснабжение — расчет потребности
Расчет ожидаемой потребности в водоснабжении в линиях обслуживания
Водоснабжение — арматура WSFU
WSFU используется для расчета водоснабжения системы обслуживания
Трубопроводы водоснабжения — определение размеров
Расчет трубопроводов водоснабжения
Водоснабжение общественных зданий
Требуемое водоснабжение общественных зданий
Вода против пара — критическая и тройная точка
Критическая точка — это место, где пар и жидкость я Неразличимая и тройная точка — это место, где лед, вода и пар сосуществуют в термодинамическом равновесии.
(скрытая) теплота парообразования (∆H vap ), также известная как энтальпия парообразования или испарения, представляет собой количество энергии (энтальпии), которое необходимо добавить к жидкому веществу. , С по преобразуют заданное количество вещества в газ .
Энтальпия парообразования является функцией давления, при котором происходит это преобразование. Теплота испарения уменьшается с повышением температуры и полностью исчезает в определенной точке, называемой критической температурой (Критическая температура для воды: 373.946 ° C или 705,103 ° F, критическое давление: 220,6 бар = 22,06 МПа = 3200 фунтов на кв. Дюйм).
Онлайн-калькулятор теплоты испарения воды
Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета теплоты испарения жидкой воды при давлении пара при заданных температурах. Выходное тепло выражается в кДж / моль, кДж / кг, кВт · ч / кг, кал / г, британских тепловых единиц (IT) / моль и британских тепловых единиц (IT) / фунт м .
Примечание! Температура должна быть в пределах 0–370 ° C, 32–700 ° F, 273–645 K и 492–1160 ° R, чтобы получить допустимые значения.
Давление пара — см. В таблицах ниже.
См. Вода и тяжелая вода — термодинамические свойства. См. Также Точки кипения воды при высоком давлении, Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Точки плавления при высоком давлении, давлении насыщения, удельном весе, удельной теплоемкости (теплоемкости) и удельном объеме для онлайн-калькуляторов, а также аналогичных рисунков и таблиц, показанных ниже.
Теплота испарения жидкой воды при давлении насыщения при температурах от 0 до 374 ° C:
Температура
Давление пара
Теплота испарения, ∆Hvap
[° C]
[кПа] [100 * бар]
[Дж / моль]
[кДж / кг]
[ Втч / кг]
[британские тепловые единицы (IT) / фунт м ]
0.01
0,61165
45054
2500,9
694,69
1075,2
2
0,70599
44970
2496,2
693,39
1073,2
692,06
1071,1
10
1,2282
44627
2477,2
688,11
1065.0
14
1.5990
44456
2467.7
685.47
1060.9
18
2.0647
44287
2458.3
682.86
1056.9
44200
2453,5
681,53
1054,8
25
3,1699
43988
2441,7
678.25
1049,7
30
4,2470
43774
2429,8
674,94
1044,6
34
5,3251
43602
2420,3
672,31
7,3849
43345
2406,0
668,33
1034,4
44
9,1124
43172
2396.4
665,67
1030,3
50
12,352
42911
2381,9
661,64
1024,0
54
15,022
42738
2372,9
42738
2372,9
60
19,946
42475
2357,7
654,92
1013,6
70
31,201
42030
2333.0
648,06
1003,0
80
47,414
41579
2308,0
641,11
992,26
90
70,182
41120
2282,5
98,03
96
87,771
40839
2266,9
629,69
974,59
100
101,42
40650
2256.4
626,78
970,08
110
143,38
40167
2229,6
619,33
958,56
120
198,67
39671
2202,146
2202,146
140
361,54
38630
2144,3
595,64
921,88
160
618.23
37508
2082,0
578,33
895,10
180
1002,8
36286
2014,2
559,50
865.95
200
1554,9
349
200
1554,9
349
833,92
220
2319,6
33462
1857,4
515,94
798,54
240
3346.9
31804
1765,4
490,39
758,99
260
4692,3
29934
1661,6
461,56
714,36
280
64167,6498
663,37
300
8587,9
25304
1404,6
390,17
603,87
320
11284
22310
1238.4
344,00
532,42
340
14601
18507
1027,3
285,36
441,66
360
18666
12967
719,8
12967
719,8
373,946
22064
0
0,0
0,0
0,0
Теплота испарения жидкой воды при давлении насыщения при температурах от 0 до 705 ° F:
Температура
Давление пара
Теплота испарения, ∆Hvap
[° F]
[psi]
[BTU (IT) / моль]
[ Британские тепловые единицы (IT) / фунт м ]
[кал / г]
[кДж / кг]
32.2
0,0891
42,70
1075,2
597,33
2500,9
40
0,1219
42,52
1070,7
594,82
2490,4
50
0,1783
591,67
2477,2
60
0,2564
42,07
1059,4
588,54
2464.1
70
0,3632
41,85
1053,7
585,39
2450,9
80
0,5073
41,62
1048,0
582,25
2437,7
41,40
1042,4
579,09
2424,5
100
0,9506
41,17
1036,7
575.92
2411,3
110
1,277
40,95
1030,9
572,74
2398,0
120
1,695
40,72
1025,2
569,55
2,226
40,49
1019,4
566,34
2371,2
140
2,893
40,26
1013.6
563,13
2357,7
150
3,723
40,02
1007,7
559,86
2344,0
160
4,747
39,79
1001,8
556,58 30
,3
170
6.000
39,55
995,87
553,26
2316,4
180
7,519
39.31
989,85
549,92
2302,4
190
9,350
39,07
983,76
546,54
2288,2
200
11,54
38,83.3
49
9,54
38,83.
210
14,14
38,58
971,35
539,64
2259,4
212
14.71
38,53
970,08
538,93
2256,4
220
17,20
38,33
965,02
536,12
2244,6
240
24,99
37,81
240
24,99
37,81
2214,5
260
35,45
37,28
938,64
521,46
2183,3
280
49.22
36,73
924,71
513,73
2150,9
300
66,6
36,15
910,21
505,67
2117,1
350
135
34,59
34,59
2025,9
400
247
32,82
826,41
459,12
1922,2
450
422
30.78
774,93
430,51
1802,5
500
680
28,37
714,36
396,87
1661,6
550
1044
25,48 9006 492
1044
25,48
2
600
1541
21,93
552,09
306,72
1284,2
625
1849
19.41
488,64
271,46
1136,6
650
2205
16,95
426,81
237,11
992,8
675
2615
13,47
6
2615
13,47
6
705,103
3196
0,00
0,00
0,00
0,0
.
Использование различных температур воды и твердых тел
Кристин Кута, Миннесотская академия Северной звезды, Сент-Пол, Миннесота, на основе оригинального исследования химического отдела USAFA и http://www.science-projects.com/HeatCapacity.htm.
Профиль автора
Сводка
На уроке химии в лаборатории студенты будут изучать тему удельной теплоемкости и теплоемкости, используя различные температуры воды и твердых тел. Студенты будут собирать информацию на основе наблюдений и применять математические уравнения удельной теплоемкости и теплоемкости к своим данным.Студенты напишут лабораторный отчет в свои лабораторные тетради, описывая свой эксперимент и результаты. Процедура лабораторной работы приведена ниже. В качестве окончательной оценки студенты проведут лабораторную работу по решению проблем, основанную на реальных жизненных ситуациях с использованием водонагревателя, а также напишут лабораторный отчет о своей процедуре, записав свой мыслительный процесс. Цель этого упражнения — развить навыки критического мышления и улучшить анализ данных.
Цели обучения
Навыки мышления высшего порядка: 1) Анализ данных 2) Синтез идей 3) Критическое мышление 4) Наблюдение и лабораторные навыки Охваченные концепции: 1) Демонстрация закона сохранения энергии 2) Понимание концепций теплоемкости и удельной теплоемкости Словарный запас: 1) Теплоемкость 2) Удельная теплоемкость
Контекст использования
— Это задание будет использоваться в чартерной школе для глухих / слабослышащих старших классов, учащиеся 10–12 классов. — С понедельника по четверг урок химии длится только 50 минут. Каждую вторую пятницу занятия проводятся 80-минутным блоком. Класс не собирается каждую пятницу. -Классная комната небольшая, так как она используется совместно с учителем языковых искусств, поэтому это необходимо учитывать во время лабораторных занятий. -Урок будет адаптирован к индивидуальным потребностям студентов. Некоторые ученики ответят на большее количество вопросов, чем другие, с учетом усмотрения учителя. Чтобы помочь ученикам понять эксперимент, учитель проведет эксперимент, показывая оборудование и кратко описывая каждый шаг.Уроки проводятся с использованием американского языка жестов, SmartBoard для письменного английского языка и визуальной информации, а также использования письменных материалов в лабораторных тетрадях. -Урок можно использовать для любого уровня, добавляя в урок более сложные задания или вопросы. Модификация может происходить путем упрощения лабораторных этапов с использованием изображений / без слов и с тем, чтобы студенты ответили на несколько ключевых вопросов. -Это занятие займет несколько дней (возможно, неделю). Сначала будет использована лаборатория «Тепловая мощность», чтобы представить концепцию теплового потока от теплой воды к холодной и узнать, сколько тепла (калорий) требуется, чтобы нагреть грамм указанного материала. -Заключительное задание используется для оценки понимания учащимися теплоемкости и удельной теплоемкости, завершая тему теплоемкости и удельной теплоемкости. — Некоторым глухим и слабослышащим студентам потребуется предварительное обучение по водонагревателям, тому, что они делают и как выглядят. Перед тем, как учащиеся выполнят заключительную аттестацию, необходимо провести наглядное представление и обсуждение.
Предмет : Химия: Общая химия: Термодинамика: Тепло Тип ресурса : Деятельность: Лабораторная деятельность Уровень класса : Средняя школа (9-12)
Описание и учебные материалы
Студенты будут ознакомлены с концепцией теплоемкости и удельной теплоемкости после того, как они уже будут изучены и / или познакомятся с концепцией химических реакций, эндотермических / экзотермических реакций и законом сохранения энергии.Цель состоит в том, чтобы учащиеся поняли, как происходит передача тепла из одного места в другое и что удельная теплоемкость воды не меняется независимо от температуры. Введение в урок начнется с вопроса, извлекающего информацию из предшествующих знаний учащихся. Студенты обсудят, почему в озере или открытом бассейне становится прохладнее утром, несмотря на то, что накануне было теплее днем или вечером. Они обсудят с партнерами, запишут свои идеи, а затем поделятся со всем классом.Как только это произойдет, студентов будут обучать концепциям, связанным с удельной теплоемкостью и теплоемкостью. Они выучат терминологию, напоминая о законе сохранения тепла и экзотермических / эндотермических реакциях. Изучив тему, они будут выполнять задание «Теплоемкость», используя материалы, перечисленные ниже. Процедура также включена. Активность
находится на веб-сайте: http://www.science-projects.com/HeatCapacity.htm
-Следующая ссылка предоставляет информацию на странице учителя, чтобы объяснить, как открыть класс для обсуждения теплоемкости: http: // www.science-projects.com/HeatCapacityT2.htm http://www.science-projects.com/HeatCapacityT.htm#speedier — ссылка ведет на страницу учителя о том, как измерить теплоемкость, если требуется руководство.
Материалы: — 3 ведра — Стакан из пенопласта -2 Термометры — Лед — Весы — Металлы (если вы хотите добавить твердые частицы в воду) Свинец (грузы для рыбалки или драпировки) — Железо ( гвозди, винты, болты, проволока, головки молотков) -Алюминий (катушка с проволокой) -Медь (катушка с проволокой) -Латунь (медь / цинк: колокольчики, катушка с проволокой, винты) -Бронза (медь / олово: пенни) -Стекло (шарики, маленькие бутылочки) -Вода -Лед -Этанол -Пластик -Кусочек воска для свечей -Фунт перьев
Процедура: -За день до начала лаборатории, Поставьте два полных ведра на ночь для достижения комнатной температуры. -Непосредственно перед проведением экспериментов наполните третье ведро водой и льдом и добавьте в ледяную воду все остальные компоненты, которые инструктор предоставляет вместе с любыми жидкостями в своих бутылках. Дайте всем прийти к тепловому равновесию в воде и льду. Первое испытание 1. Используя воду из одного из ведер с комнатной температурой, наполните стакан из пенополистирола наполовину, при этом его масса уже записана до наполнения стакана. Тщательно измерьте температуру воды в чашке с максимальной точностью. 2. Поставьте чашку на весы и отметьте массу, а также определите массу воды в ней. 3. При минимальном контакте подумайте, зачем вы это делаете, удалите немного воды со льдом, не дотрагиваясь до кусочков льда, вылейте ее в чашку с водой и перемешайте. 4. Отметьте массу в стакане и определите массу добавленной холодной воды. 5. Измерьте температуру воды после того, как она придет к тепловому равновесию. 6. Используя это вычислите: | (Δtemp исходной воды x масса исходной воды) / (Δtemp ледяной воды x масса ледяной воды) | = ОТНОСИТЕЛЬНАЯ теплоемкость добавленной вами холодной воды. 7. Найдите удельную теплоемкость воды по формуле: q = cmΔT. «|» — это символ «абсолютного» значения, что означает положительное отрицательное число. Это ваш контроль. Если ваш ответ близок к 1,0, вы выполняете процедуру правильно.
Другие испытания: Рекомендуемые объекты для тестирования: -Металлы (если вы хотите добавить твердые частицы в воду) Свинец (грузы для рыбной ловли или драпировки) -Железо (гвозди, винты, болты, проволока, головки молотков) — Алюминий (катушка с проволокой) -Медь (катушка с проволокой) -Латунь (медь / цинк: колокольчики, катушка с проволокой, винты) -Бронза (медь / олово: гроши) -Стекло (мрамор, бутылочки) -Вода -Лед -Этанол -Пластик -Кусочек свечного воска -Фунт перьев
1.Протестируйте другие доступные вам твердые вещества. 2. Проверьте жидкости в бутылках. Для этого просто вылейте немного из охлажденных бутылок в воду в чашках. И не забудьте проверить саму холодную воду! 3. Попробуйте кубик льда, пока он у вас есть в ледяной ванне.
Заключение: 1) Почему в первом испытании был необходим минимальный контакт с ледяной водой? 2) Что вы заметили о температуре воды до и после добавления ледяной воды? Объясните, как, по вашему мнению, это произошло. 3) Когда вы добавляли твердые вещества в воду, что вы заметили в температуре воды? 4) Используя терминологию, изученную в этом классе (теплоемкость, удельная теплоемкость, закон сохранения энергии), напишите в абзаце заключение о своих наблюдениях и о том, что вы узнали в этом эксперименте. Включите все вопросы, которые возникли в ходе экспериментов, и то, что вы можете сделать, чтобы изменить эксперимент, если сделаете это снова. Заключительное лабораторное задание: -Используется как оценка-получено из мини-лаборатории: в горячей воде ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать это занятие, возьмите свой термометр и накройте его алюминиевой фольгой, чтобы вы могли читать только с 0-40 градусов по Цельсию. Вы только что прошли курс по энергосбережению и хотите внести свой вклад. Вы понимаете, что можете сэкономить много энергии (и даже немного денег), переключив водонагреватель на температуру от 50 до 55 ºC. Однако у вашего водонагревателя нет откалиброванного регулятора (у большинства нет), и, что еще хуже, ваш термометр показывает только до 40 ºC! а. Наберите из-под крана немного горячей воды (как можно более горячей) — она должна быть значительно выше 40 ºC. Используйте свои знания о тепловом потоке, чтобы определить температуру горячей воды. г. Каков ваш основной источник ошибок в этом эксперименте? г. Опишите хотя бы один способ повысить точность определения температуры.
ПОДОЖДИТЕ! Не записывайте ответ на последний вопрос, пока инструктор не скажет вам об этом. г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объясните принципы и предположения, которые вы использовали для определения температуры воды ». Лаборатория из: Мини-лаборатория 9: В горячей воде (от Химического Министерства ВВС США) прилагается в исходной форме.(Части мини-лаборатории скопированы выше). Раздаточный материал для итоговой оценки (Microsoft Word 85kB, 11 сентября 2008 г.)
Учебные заметки и советы
Подкрепите идеи, связанные с законом сохранения энергии и экзотермическими / эндотермическими реакциями, ознакомьтесь с типичными инструкциями по безопасности, ожидаемыми в лаборатории, дайте практические советы или подсказки студентам, которые могут испытывать затруднения с концепциями, при необходимости разъясните этапы лабораторной работы, соответствующие потребностям студентов, или Предложите учащимся самостоятельно прочитать лабораторные задания в зависимости от их уровня понимания. Раньше у меня не было времени использовать эти лаборатории, но моя цель — использовать это занятие после изучения химических изменений и энергии в классе. Для заключительной лабораторной работы необходимы термометры, которые показывают только до 40 ºC или закрывают их, чтобы можно было считывать только до 40 ºC. Это несколько оттенков, которые нужно дать учащимся, которые представляют собой несколько основных предположений, которые можно использовать при определении температуры воды: — Нулевая потеря тепла, означающая, что тепло, исходящее от горячей воды, уходит в холодную воду. — Удельная теплоемкость горячей воды такая же, как и у холодной воды, и оба они равны удельной теплоте чистой воды: 4,184 Дж / гºC. Мы надеемся, что это лабораторное испытание позволит студентам собрать данные и дать ответы на вопросы, которые могут у них возникнуть. Это задание должно помочь учащимся почувствовать ценность сбора данных и записи наблюдений, когда они пытаются ответить, и создать вопросы, основанные на их сборе данных и наблюдениях.
Оценка
Студентам необходимо будет создать лабораторный отчет для лаборатории «Теплоемкость», используя свои лабораторные тетради.Они будут оцениваться по компонентам, необходимым для лабораторной записной книжки, таким как название лаборатории, цель лаборатории (вопрос к ответу), материалы, необходимые для эксперимента, процедура, которой следовали, сбор данных и заключение лаборатории. Учитель будет вести студентов к обсуждению и предоставлять им дополнительную справочную информацию после лабораторной работы, повторяя информацию, которую следовало бы преподать до лабораторной работы, в форме лекции / презентации. После лабораторной работы акцент делается на темы, теперь студенты уже знакомы с этой деятельностью.Для оценки окончательного понимания будет использоваться мини-лаборатория «В горячей воде», где студенты будут работать в парах для решения задач, используя знания, полученные в лаборатории «Теплоемкость». Итоговая оценка будет выставлена на основе отчетов студенческой лаборатории, которые включают название, цель лаборатории, использованные материалы, процедуру, которой следовали для получения данных, сбор данных и заключение. Студенты ответят на вопросы, заданные в мини-лаборатории.
Стандарты
ИИК 1.Учащийся будет знать, что потенциальная энергия — это запасенная энергия, связанная с гравитационной или электрической силой, механическим положением или химическим составом. IIC 5. Студент сможет описывать физические и химические изменения в терминах закона сохранения энергии.
Ссылки и ресурсы
.
Удельная теплоемкость некоторых жидкостей
Удельная теплоемкость некоторых широко используемых жидкостей приведена в таблице ниже.
Для преобразования единиц используйте онлайн-конвертер единиц удельной теплоемкости.
См. Также табличные значения удельной теплоемкости газов, пищевых продуктов и продуктов питания, металлов и полуметаллов, обычных твердых веществ и других обычных веществ, а также значения молярной теплоемкости обычных органических и неорганических веществ.
Продукт
Удельная теплоемкость — c p —
(кДж / (кг · К))
(БТЕ / (фунт o F)) (Ккал / кг o C)
Уксусная кислота
2,043
0,49
Ацетон
2,15
0,51
Спирт этиловый 32 o F (этанол)
2.3
0,548
Спирт этиловый 104 o F (этанол)
2,72
0,65
Спирт метиловый. 40-50 o F
2,47
0,59
Спирт метиловый. 60 — 70 o F
2,51
0,6
Спирт пропил
2,37
0,57
Аммиак 32 o F
4.6
1,1
Аммиак, 104 o F
4,86
1,16
Аммиак, 176 o F
5,4
1,29
Аммиак, 212 o F
6,2
1,48
Аммиак, 238 o F
6,74
1,61
Анилин
2.18
0,514
Бензол, 60 o F
1,8
0,43
Бензол, 150 o F
1,92
0,46
Бензин
2,1
Бензол
1,8
0,43
Висмут, 800 o F
0,15
0,0345
Висмут, 1000 o F
0.155
0,0369
Висмут, 1400 o F
0,165
0,0393
Бром
0,47
0,11
н-бутан, 32 o F
2,3
0,55
Хлорид кальция
3,06
0,73
Дисульфид углерода
0,992
0,237
Тетрахлорид углерода
0.866
0,207
Касторовое масло
1,8
0,43
Хлороформ
1,05
0,251
Цитроновое масло
1,84
0,44
Декан 2,21
0,528
Дифениламин
1,93
0,46
Додекан
2.21
0,528
Даутерм
1,55
0,37
Эфир
2,21
0,528
Этиловый эфир
2,22
0,529
Этиленгликоль
2,36
0,56
Дихлордифторметан R-12 насыщенный -40 o F
0,88
0,211
Дихлордифторметан R-12 насыщенный 0 o F
0.91
0,217
Дихлордифторметан R-12 насыщенный 120 o F
1,02
0,244
Мазут мин.
1,67
0,4
Мазут макс.
2,09
0,5
Бензин
2,22
0,53
Глицерин
2,43
0,576
Гептан
2.24
0,535
Гексан
2,26
0,54
Хлористоводородная кислота
3,14
Йод
2,15
0,51
Керосин
2,01
0,4
Льняное масло
1,84
0,44
Светлое масло, 60 o F
1,8
0,43
Светлое масло, 300 o F
2.3
0,54
Ртуть
0,14
0,03
Метиловый спирт
2,51
Молоко
3,93
0,94
Нафталин
900 0,41
Азотная кислота
1,72
Нитробензол
1,52
0,362
Октан
2.15
0,51
Масло касторовое
1,97
0,47
Масло оливковое
1,97
0,47
Масло минеральное
1,67
0,4
Масло , скипидар
1,8
Масло растительное
1,67
0,4
Оливковое масло
1,97
0.47
Парафин
2,13
0,51
Хлорэтилен
0,905
Нефть
2,13
0,51
Петролейный эфир
1,40
Фенол
1,43
0,34
Гидрат калия
3,68
0,88
Пропан, 32 o F
2.4
0,576
Пропилен
2,85
0,68
Пропиленгликоль
2,5
0,60
Кунжутное масло
1,63
0,39
Натрий 200 900 F
1,38
0,33
Натрий, 1000 o F
1,26
0,3
Гидрат натрия
3.93
0,94
Соевое масло
1,97
0,47
Концентрированная серная кислота
1,38
Серная кислота
1,34
Толуол
0,41
Трихлорэтилен
1,30
Тулуол
1,51
0,36
Скипидар
1.72
0,411
Вода пресная
4,19
1
Вода морская 36 o F
3,93
0,938
Ксилен
1,72
0,41
1 кДж / (кг K) = 1000 Дж / (кг o C) = 0,2389 ккал / (кг o C) = 0,2389 БТЕ / (фунт м o F)
T ( o C) = 5/9 [T ( o F) — 32]
Для преобразования единиц используйте онлайн-конвертер единиц удельной теплоемкости.
См. Также табличные значения удельной теплоемкости газов, продуктов питания и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, твердых тел и других обычных веществ.
Энергия нагрева
Энергия, необходимая для нагрева продукта, может быть рассчитана как
q = c p m dt (1)
, где
q = необходимое количество тепла (кДж)
c p = удельная теплоемкость (кДж / кг K, кДж / кг o C)
dt = разница температур (K, o C)
Пример — Требуемое тепло для повышения температуры i Вода
10 кг воды нагревается от 20 o C до 100 o C — разница температур 80 o C (K) .Требуемое количество тепла можно рассчитать как
Устройство картриджа смесителя (подробное описание, 3D, фото)
Картридж представляет собой сборный цилиндр из пластмассы с керамическими пластинами внутри, с тремя отверстиями снизу и штоком сверху, на который надевается рукоятка.
Принцип работы
Холодная и горячая вода поступает в 2 нижних отверстия на донышке:
После чего смешивается в глухом пазу керамической пластины (красного цвета), откуда вытекает через третье отверстие:
Как регулируется температура воды и напор?
Очень просто: «красная» пластина перекрывает отверстия холодной и горячей воды частично или полностью (вид сверху):
Детали, детали, детали
Теперь «мысленно» разберем картридж и посмотрим, как взаимодействуют его элементы.
Шток
Шток — это «продолжение» ручки смесителя. Закрепляется во втулке, упирается в отверстие в поводке.
Ось
Удерживает шток во втулке.
Втулка
Крутится вместе со штоком.
Корпус
Соединяется с донышком.
Поводок
Шток входит в паз в центре поводка и перемещает его вместе с подвижной керамической пластиной.
Подвижная керамическая пластина
Ее перемещение изменяет напор и соотношение горячей и холодной воды.
Шумогаситель
Металлическая сетка (вариант: пластиковые штырьки). Располагается в полости для смешивания.
Неподвижная керамическая пластина
«Слипается» с подвижной пластиной.
Верхняя резиновая прокладка
Обеспечивает герметичность потока между донышком и неподвижной пластиной. Фиксируется на внутренней стороне донышка.
Донышко
Имеет отверстия для непосредственного подключения холодной и горячей воды.
Нижняя резиновая прокладка
Обеспечивает герметичность потока между отверстиями в донышке и в корпусе смесителя.
Как это выглядит в реальности
А теперь разберем картридж по-настоящему и рассмотрим внимательно, как там все работает. Приведем тут разрез с рукояткой, чтобы лучше ориентироваться в деталях:
Вошли, смешались, вышли
Перед нами донышко картриджа фирмы FLUHS.
Очевидно, холодная и горячая вода входит в 2 овальных отверстия с синими прокладками, а выходит через круглое с красной прокладкой.
Снимаем донышко
Да, у этого картриджа прокладки отличаются от тех, что мы рассматривали на 3D-модели, здесь их три, и они «сквозные». Для примера, вот фото прокладки «сложной формы»:
Снимаем корпус…
Так выглядит «голый» картридж, без корпуса и донышка.
Керамическая парочка (вид сверху)
В белой пластине — 2 отверстия для входа и 1 для выхода, в черной — камера для смешивания воды.
Работа в паре
Если перевернуть пластины, можно увидеть, как работает смешивающий блок.
Кстати
Почему вода не проходит между двумя пластинами, ведь прокладок там нет?
Правильно, потому что керамика отполирована и пропитана высокотемпературной смазкой, что позволяет пластинам долгое время не истираться и очень плотно «прилипать» друг к другу, обеспечивая герметичность и лёгкость хода (наиболее высокотехнологичные образцы имеют глубокопористую структуру).
Как это крепится?
Втулка стыкуется с поводком, а поводок — с пластиной.
Не фильтр!
Что у нас тут? Металлическая сеточка в подвижной керамической пластине.
Зачастую ее принимают за фильтр, но это не так. Сетка расположена вдоль тока воды, она ничего не фильтрует и не может забиться так, чтобы вода не шла или напор заметно уменьшился.
Это шумогаситель. Вместо сетки в нем также могут быть пластмассовые штырьки, пластинки и пр. Из-за того, что в воде много воздуха, на острых кромках керамических пластин образуются пузырьки, т. н. кавитация. Она является причиной возникновения шума и преждевременного выхода из строя запорных элементов.
(Cм. также статью «Почему шумит смеситель».)
До упора
Чтобы рукоятка смесителя не крутилась вокруг себя на 360°, а имела ограниченный угол поворота, в корпусе сделаны упоры, а на втулке — выступ, который в них упирается.
Бонус
Что ж, теперь вы знаете об устройстве картриджей больше доброй половины сантехников.
Но есть пара нюансов.
С ногами
Существует ещё один вид картриджей — т. н. «с ногами».
Снимаем донышко
Устройство такое же, как и у обычного, отличается лишь пластиковое донышко: вода из него выходит не просто в отверстие снизу, а в большую камеру:
Такая конструкция немного больше в размерах, но позволяет выбрать место для выхода воды по всему донышку или в нижней части окружающей картридж стенки. Сравните корпуса смесителей для обычного картриджа (слева) и двуногого (справа):
Диаметры
Картриджи бывают разных диаметров, в России наиболее часто встречаются 35 и 40 мм. Теоретически, чем больше диаметр, тем больше пропускная способность, а значит расход (хотя разница в 5 мм, все-таки, не так существенна).
Сквозное отверстие в пластине
Бывает, что отверстие в керамической пластине не глухое, а сквозное и глушится сверху пластиковой пластиной с резинкой. У данного двуногого картриджа как раз такой случай.
Да, обратите внимание на пластиковые штырьки, они выполняют роль шумогасителя.
Выступ «Ласточкин хвост»
В некоторых картриджах внутри корпуса имеется выступ типа «ласточкин хвост», который вставляется в паз на поводке (на фото: картридж KCG).
Поводок располагается над выходным отверстием. За счет такого дополнительного ограничителя при изменении соотношения «горячая/холодная вода» поводок вращается не вокруг оси картриджа, а вокруг оси выходного отверстия. Получается, что пластины двигаются подобно дворникам у машины.
Шаровые картриджи
Одно время некоторые производители пытались сделать действительно шаровые картриджи с основным узлом шариком из нержавейки, но сейчас в основном перешли на картриджи с керамическими пластинами, работающие по примерно одному принципу.
Резюме
Основные отличия картриджей: диаметр, наличие «ножек», разные формы пластин и способы крепления. Качество картриджа определяется наличием в нём шумогасителей, выступа типа «ласточкин хвост» и прочих деталей, а также толщиной стенок и качеством материала, из которого он изготовлен.
Картриджи, используемые фирмой Варион, выдерживают 500 000 циклов переключений.
Замена картриджа в смесителе — как поменять быстро и без хлопот
Популярность удобных и стильных однорычажных смесителей стабильно растет. Они уверенно вытесняют привычные вентильные конструкции, украшая кухни, ванные комнаты и санузлы. Однако, как и всякое бытовое устройство, они не вечны. Рано или поздно владельцам этой сантехнической новинки понадобится замена картриджа в смесителе, поскольку чаще всего из строя выходит именно этот элемент.
Как работает однорычажный смеситель?
Картридж можно назвать основной частью однорычажного смесителя. Благодаря ему управлять потоком воды можно с помощью единственной ручки, что гораздо удобнее, чем поочередно крутить два вентиля с холодной и горячей водой. Кроме того, фиксированное положение ручки смесителя избавляет от необходимости каждый раз восстанавливать соотношение потока горячей и холодной воды.
Внутри картриджа находятся две керамические пластины, которые плотно прилегают друг к другу. К сожалению, со временем могут появиться крайне неприятные явления, например, при нажатии на рычаг не удается полностью перекрыть поток воды, появляется подтекание влаги снизу и т. п. Очевидно, что устройство вышло из строя. Выяснив, как поменять картридж в смесителе, можно сэкономить немало денег.
Возможные причины поломки картриджа
Промышленные изделия из керамики сегодня на пике популярности, и картриджи смесителей — не исключение. Они прекрасно переносят трение и совершенно не подвержены коррозии. Этим объясняется достаточно высокая цена устройств этого типа, а также длительный гарантийный срок.
На практике же оказывается, что смеситель может выйти из строя гораздо раньше, чем ожидают его владельцы. Поломаться он может по таким причинам, как:
качество поступающей в систему воды, не соответствующее требованиям производителя;
наличие в воде примесей от окисления металла;
солевые отложения;
частые гидроудары;
нарушение условий эксплуатации смесителя;
окончание срока эксплуатации;
низкое качество конструкции.
Чтобы продлить срок службы однорычажного смесителя, вспомнить об этих проблемах следует уже на этапе приобретения устройства. Например, следует отдать предпочтение дорогой фирменной модели, а не дешевой подделке, созданной трудолюбивыми китайцами. Существенно увеличить срок службы смесителя поможет обычный бытовой фильтр, который устранит соли, кусочки ржавчины и прочие примеси, способные ухудшить работу прочных керамических пластин.
Обратите внимание: Некоторые производители указывают наличие бытового фильтра очистки воды как одно из условий гарантии. Отсутствие такого фильтра может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании устройства.
Наконец, часть поломок связана с неаккуратностью самих владельцев смесителя. Не стоит прилагать чрезмерные усилия при нажатии на рычаг, тем более не следует ронять на устройство тяжелые предметы.
Порядок замены картриджа
Проблема замены картриджа имеет достаточно простое решение. Не понадобится никакого сложного специализированного инструмента, только пара отверток, шестигранный и разводной ключ. Собственно ремонт картриджа смесителя не сложнее чем замена износившейся прокладки в традиционной вентильной конструкции. Для этого необходимо:
Отключить подачу воды, как горячей, так и холодной.
Снять со смесителя декоративную заглушку, на которой красно-синим цветом обозначена горячая и холодная вода. Для этого подойдет тонкая отвертка.
Декоративную заглушку аккуратно удаляют с помощью отвертки
Под декоративной заглушкой расположен винт-фиксатор, который удерживает ручку. Его нужно открутить, используя шестигранник или подходящую отвертку.
Теперь можно аккуратно снять ручку смесителя.
Отвинтив фиксатор, нужно снять ручку и защитное кольцо
Под ручкой закреплено защитное кольцо. Оно легко откручивается просто руками.
После того, как защитное кольцо снято, следует вооружиться разводным ключом. Он нужен, чтобы открутить прижимную гайку.
Прижимную гайку аккуратно отвинчивают разводным или гаечным ключом
Теперь неисправный картридж можно легко вынуть из смесителя.
После этого следует аккуратно прочистить смеситель, удалив накопившиеся солевые отложения и другие загрязнения.
Вынув неисправный картридж, можно отправляться в магазин, чтобы купить подходящий аналог
Остается установить на место исправный картридж и проделать все перечисленные операции в обратном порядке, т. е. установить на место прижимную гайку, прикрутить защитное кольцо, зафиксировать ручку, а затем вставить на прежнее место декоративную заглушку.
Восстановить подачу воды и проверить работу устройства.
Совет: В зависимости от модели смесителя картриджи могут различаться. Поэтому рекомендуется не покупать картридж заранее, а отправиться в магазин сантехники или на рынок, захватив неисправный картридж, чтобы приобрести точно такой же.
В картридже имеется два небольших выступа.
Необходимо удостовериться, что они совпадают с отверстиями, которые сделаны в корпусе смесителя. Если модель картриджа выбрана неправильно или сам элемент установлен неверно, выступы и отверстия не совпадут. В появившиеся между ними щели будет поступать вода и смеситель начнет подтекать.
Таким образом, смена картриджа в смесителе может быть проведена даже начинающим мастером. Конечно, все операции нужно проделывать так, чтобы не повредить декоративное покрытие. По окончании ремонта устройство будет выглядеть и работать как новое, а семейный бюджет последствий ремонта практически не ощутит.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Замена картриджа в смесителе своими руками, быстрый ремонт
Появление дефектов в однорычажном смесителе, расположенном на кухне или в ванной, часто связано с неисправностью картриджа. Ремонту деталь не подлежит. Однако замена картриджа в смесителе своими руками не составляет труда. Стоимость картриджа невелика, а процедура монтажа не требует специализированных знаний или навыков.
Картридж — что это, где находится
Смесители с поворотным рычагом уверенно завоевывают рынок, вытесняя из ванных, кухонь сантехнику с двумя традиционными вентилями. Их ключевые преимущества — простота эксплуатации, практичность.
Картридж расположен в сердцевине смесителя. Не важно, используется однорычажный смеситель для ванной или на кухне, его конструкция практически не отличается. Картридж отвечает за смешивание горячей, холодной воды в выбранной пропорции, ее подачу в излив под давлением. Рабочие элементы устройства защищаются пластиковым корпусом. В его верхней части располагается шток, отвечающий за соединение рычага смесителя с верхним керамическим диском. Этот диск перемещается благодаря движению ручки смесителя. Второй диск плотно прилегает к первому, всегда остается неподвижным. Обе детали оснащены отверстиями, через которые протекает вода.
Когда пользователь приподнимает или поворачивает рычаг, шток смещает, вращает первый диск. Благодаря этому смешивается в нужном соотношении горячая, холодная вода, регулируется напор ее подачи.
Когда стоит поменять картридж
Рычажные смесители выходят из строя в результате износа подвижных элементов. Керамические пластины стираются намного реже, чем пластиковые составляющие. По сути, не важно, по какой причине сломан картридж. Это одноразовая деталь, которую нельзя отремонтировать, можно только заменить на новую. Понять, что необходима замена картриджа в смесителе, легко по перечисленным ниже признакам:
вода не смешивается, как требуется, из крана поступает только холодная или только горячая вода;
нарушена подача, при повороте рычага, из крана вода не течет;
температура воды изменяется даже после того, как рычаг зафиксирован в одном положении;
не удается получить струю с полным напором;
не получается полностью перекрыть кран;
для поворота рычага требуется приложить усилие;
из-под рычага подтекает вода.
Поскольку водопроводная вода содержит большое количество примесей, включающих песок, известь, ржавчину, срок эксплуатации кухонного смесителя или оборудования для ванны может снижаться. Продлить срок его использования поможет фильтр грубой очистки. Однако и эта мера не поможет пользоваться сантехникой вечно, придет момент, когда потребуется заменить картридж.
Инструкция по замене
Чтобы заменить картридж в смесителе для раковины, не всегда стоит спешить за сантехником. Исправить дефект самостоятельно не сложно, важно грамотно подобрать новый элемент.
Чтобы извлечь сломанную деталь, потребуется:
шестигранник или плоская отвертка, в зависимости от модели;
газовый или разводной ключ.
Замена картриджа в смесителе своими руками включает следующие этапы:
Если сломался однорукояточный смеситель, необходимо перекрыть горячую, холодную воду, затем слить остатки, подняв рычаг.
Плоской отверткой необходимо поддеть декоративную заглушку, снять ее, чтобы открыть стопорный винт.
При помощи шестигранника (плоской отвертки) необходимо ослабить винт.
Рукоятка снимается движением вверх. Если в процессе эксплуатации рычаг прикипел к корпусу, не снимается, можно его сбрызнуть WD-40. В отдельных ситуациях можно полить на рычаг кипятком.
Отворачивая декоративную сферическую гайку, расположенную под ручкой, также нельзя применять силу или пользоваться гаечным ключом. Под воздействием усилия деталь может сломаться.
Под сферической гайкой располагается еще одна, прижимающая картридж к корпусу. Ее можно снять при помощи разводного ключа.
Неисправный картридж вынимается движением вверх.
Ремонт картриджа смесителя предполагает чистку внутренней части крана. Из нее удаляют скопившуюся грязь, песок, ржавчину, иначе новый элемент не встанет на место.
Ремонт картриджа смесителя однорычажного типа на разных смесителях
Задаваясь вопросом, как починить картридж в смесителе, важно знать, что детали отличаются друг от друга длиной штока, посадочной частью. То есть в магазин за новой деталью лучше направляться со старым картриджем, чтобы подобрать точно такой же. В противном случае Вы можете купить картридж, который совершенно не подходит к вашей модели. Стоит ориентироваться на производителя и брать картридж того производства, которое указано на смесителе или самой детали. Например, для смесителей Профсан очень важно покупать картриджи также нашего производства.
Приобретая смеситель, важно выбирать качественную сантехнику, которая не доставит проблем. Напоминаем, что компания Профсан производит качественные смесители, которые будут служить долгое время без поломок, их не придется часто чинить.
Как самостоятельно заменить картридж в смесителе, признаки неисправности картриджа
В последнее время удобные и стильные однорычажные смесители уверенно вытесняют из кухонь, санузлов и ванных комнат и душевых помещений традиционные вентильные конструкции. Устройства, обладающие одним единственным рычагом, позволяющим добиваться эффективного смешивания холодной и горячей воды, характеризуются привлекательным внешним видом. Они просты в монтаже и обслуживании, имеют доступную для большинства наших соотечественников стоимость.
Однако, при наличии множества неоспоримых достоинств, для рычажных конструкций характерен один существенный недостаток. Рано или поздно это бытовое устройство перестанет выполнять свои функции по причине выхода из строя картриджа. Можно ли самостоятельно выполнить замену этого узла, не прибегая к помощи профессиональных сантехников? Попробуем разобраться.
Из чего состоит и как работает однорычажный смеситель?
Ставшие новинкой для отечественного рынка однорычажные смесители знакомы европейцам еще с середины пятидесятых годов прошлого столетия. Патент на промышленный выпуск этих сантехнических устройств компания Delta Faucet зарегистрировала в 1954 году.
Однорычажный смеситель представляет собой корпус с пластиной, в котором смешивается холодная и горячая вода. Пластина выполняет функцию рычага. Такая конструкция может быть изготовлена из керамики, металла или пластика.
Основным конструктивным элементом рычажного смесителя является шаровой клапан, который, в свою очередь, состоит из следующих элементов:
шарик из металла, в котором три отверстия расположены в одной плоскости;
изготовленное из плотной резины седло;
шток, предназначенный для изменения положения шарика.
Принцип работы подобного смесительного устройства необычайно прост. Холодная и горячая вода поступают в шарик сквозь предназначенные для этого отверстия. Далее, они смешиваются внутри полости, называемой смесительной камерой. И, наконец, вода необходимой для пользователя температуры выходит через третье отверстие смесительной камеры. Конструкция седла создана таким образом, что при вращении шарика, вызываемого движением штока вправо или влево, отверстие, предназначенное для входа холодной или горячей воды, перекрывается полностью или частично. Это позволяет осуществлять подачу холодной воды независимо от потока горячей и наоборот. В сравнении с вентильными смесителями, их одноразовый аналог позволяет осуществлять регулировку напора и температуру жидкости одной рукой. Более того, при использовании однорычажного смесителя отсутствует необходимость каждый раз настраивать устройство под требуемую температуру воды. Поворотом рычага влево или вправо задают нужный температурный режим, а последующая его фиксация не вызовет необходимости регулировки при следующем включении. Движение рычага вверх или вниз обеспечивает подачу воды или ее прекращение.
В чем различия картриджей от разных производителей?
В настоящее время на рынке сантехнических изделий присутствуют две основные разновидности сменных картриджей:
дисковые металлокерамические;
шаровые.
Картридж – это главная деталь смесителя, он может быть шаровым или керамическим и обеспечивает бесперебойную работу вашего крана.
Эти конструктивные элементы смесителя обладают приблизительно одинаковым сроком службы, который не зависит от используемых в ходе изготовления материалов и технологий. Различия продуктов от разных компаний совершенно незначительные. При этом, некоторые хозяева подходят к вопросу выбора с максимальной ответственностью, преследую цель купить качественное устройство, которое не нужно будет часто менять в ходе последующей эксплуатации смесителя. Итак, о различиях. Производитель Grohe поставляет на рынок изделия с наличием углеродно-кристаллического напыления, обеспечивающего повышенную прочность и легкий монтаж. Изготовитель сантехнической продукции компания Vidima предлагает относительно недорогие картриджи, которые не отличаются высоким качеством. Продукция этой компании не подлежит ремонту. В случае неполадок, вышедший из строя картридж следует заменить новым. Торговая марка Boltik, напротив, предлагает дорогостоящие изделия, которые прослужат верой и правдой не один десяток лет.
Основная составляющая любого смесителя – это картридж. Именно от него зависит полноценная работа смесителя, а значит, и комфорт в быту в целом.
Основные причины выхода из строя сменных картриджей
По каким же причинам, казалось бы, максимально простое, а следовательно надежное в работе устройство может выходить из строя? Причин может быть множество, основными из которых являются следующие:
значительное количество абразивных механических примесей, присутствующих в водопроводной воде;
повышенная жесткость водопроводной воды, в результате чего на всех конструктивных элементах смесителя возникают отложения соли;
негативное воздействие часто возникающих в системе гидроударов;
изготовление картриджа недобросовестными производителями с использованием исходных материалов низкого качества.
Фильтры для грубой очистки служат для очистки воды от самых крупных ее фракций – механических примесей.
Чтобы продлить срок службы домашних сантехнических устройств, на вводных трубопроводах подачи в квартиру холодной и горячей воды следует устанавливать сетчатые фильтры грубой очистки. Эти простые и недорогостоящие устройства станут надежной защитой от попадания в ваши сантехнические устройства и бытовую технику частиц осадков, оторвавшихся от стен магистральных трубопроводов.
Обратите внимание! Наличие в квартирной системе подачи холодной и горячей воды сетчатых фильтров грубой очистки сведет до минимума вероятность выхода из строя картриджа смесителя.
Какие признаки свидетельствуют о неисправности картриджа?
Присутствующие в воде абразивные механические частицы в течение продолжительного воздействия на рабочие поверхности картриджа смесителя приводят к выходу устройства из строя. О неисправности картриджа смесителя можно сделать вывод на основании следующих проявлений:
рукоятка крана приподнимается и поворачивается туго, слышен характерный скрип или скрежет;
достичь полного перекрытия воды или максимального напора невозможно;
при одном и том же положении рычажка выходящая из крана вода меняет температуру;
перемещение рычага либо в одну, либо в другую сторону до упора не позволяет получить только холодную или только горячую воду;
смешивание воды невозможно, так как из крана течет только горячая или только холодная вода.
Если Вы чувствуете изменение в управлении ручкой смесителя — это один из основных признаков неисправности картриджа.
После того как владелец квартиры обнаружил, хотя бы одну из описанных выше неполадок, значит настало время для смены картриджа.
Инструменты и материалы для замены
Процесс замены картриджа смесителя не содержит в себе необходимости выполнения каких-либо сложных операций, для его реализации не нужно искать дорогостоящее ремонтное оборудование или особенные приспособления. Выполнить замену картриджа сможет любой домашний мастер или даже школьник старших классов, добросовестно посещающий уроки труда. Чтобы заменить картридж нужно подготовить:
новый картридж;
разводной ключ;
набор шестигранных ключей;
пассатижи;
нож;
чистую ветошь;
средство WD-40 или раствор уксусной кислоты для удаления накипи.
Обратите внимание! Не следует покупать новый картридж заранее, если мастер не знает точно какая разновидность этого устройства установлена в ремонтируемом смесителе. Лучше разобрать кран, извлечь неисправную деталь, после чего купить в магазине его аналог и произвести замену!
Дело в том, что в настоящее время на рынке сантехники присутствует широкое разнообразие сменных картриджей, которые могут иметь различную конструкцию, характерные типы фиксаторов и разные диаметры отверстий.
Основные инструменты необходимые для замены картриджа смесителя.
Порядок выполнения работ по замене картриджа
Работы по замене неисправного картриджа смесителя на новый нужно выполнять, соблюдая следующий порядок выполнения операций:
Прежде чем приступать к ремонтным работам следует прекратить подачу холодной и горячей воды в квартиру, перекрыв соответствующие вентили на вводе.
Осторожным движением ножа, стараясь не повредить поверхность расположенной на рукоятке смесителя заглушке, окрашенной наполовину в синий и красный цвет, удалить ее. Если в результате наличия накипи эту операцию не удается выполнить сразу, заглушку нужно обработать специальным средством, а через время повторить попытку.
Удаленная из своего отверстия заглушка освободит доступ к винту, посредством которого рукоятка смесителя фиксируется на рычаге картриджа. Подобрав шестигранный ключ соответствующего размера, следует выкрутить этот винт и снять рычажок смесителя.
После удаления рычага со своего места нужно демонтировать защитное декоративное кольцо, которое легко выкручивается без применения каких-либо инструментов рукой мастера при приложении незначительного усилия.
На следующем этапе предстоит отвинтить гайку, прижимающую картридж к днищу смесителя. Для выполнения этой операции используют разводной ключ.
Извлечь вышедший из строя картридж смесителя со своего места рукой.
На данном изображении показаны этапы замены картриджа смесителя.
Прежде чем приступить к установке нового картриджа, его посадочное место в смесителе необходимо тщательно очистить от отложившихся здесь накоплений грязи и накипи. Для этой цели используют чистую ветошь и раствор уксуса.
Обратите внимание! Недобросовестное выполнение этой операции может обернуться недостаточным прилеганием сменного картриджа к днищу смесителя, в результате чего герметичность устройства будет недостаточной и, как следствие, приведет к протечкам воды.
Далее нужно установить новый картридж в предназначенное для него место, учитывая строгое совпадение отверстий в сменном устройстве и днище смесителя. Затем необходимо вкрутить прижимную гайку, установить на место декоративный колпачок, закрепить рукоятку смесителя на рычаге картриджа и вернуть на место заглушку. Замена картриджа завершена. Далее необходимо выполнить проверку собранной конструкции на работоспособность и отсутствие протечек. Для этого следует открыть вентили подачи воды в квартиру, после чего опробовать работу смесителя в различных режимах. Если все операции были выполнены правильно, рычажок смесителя будет открываться и двигаться плавно во всех направлениях, обеспечивая желаемую температуру воды, протечки воды должны отсутствовать.
Сменный картридж должен полностью соответствовать размерам и материалам детали, которая меняется. Обращается внимание на его форму и расположение отверстий под шток.
Советы профессионалов
Опытные профессиональные сантехники советуют:
Муравьев Константин Семенович, инженер ЖЭУ: Конструкция однорычажных смесителей достаточно проста, поэтому с вопросом замены отслужившего свой срок картриджа может справиться любой, знакомый с техникой человек. При покупке картриджа, предназначенного для замены вышедшего из строя, необходимо отдавать предпочтение устройствам и производителям, широко представленным на рынке. В противном случае при следующей замене картриджа вероятность не найти в свободной продаже нужное устройство весьма высока.
Левин Игорь Станиславович, сантехник: Приобретая картридж для смесителя, не будет лишним потребовать от продавца талон с гарантийными обязательствами. Наличие подобного талона свидетельствует о качестве товара, а также позволит избежать незапланированных расходов в случае преждевременного отказа в работе устройства. Чтобы не возникало никаких вопросов при самостоятельной замене картриджа смесителя, нужно хотя бы один раз увидеть, как эту операцию выполняют профессионалы. Если знакомых сантехников нет, с процессом замены картриджа можно ознакомиться при просмотре соответствующего видео.
Лунев Алексей Николаевич, сотрудник строительной фирмы: Замена картриджа смесителя в ванне, в душе и в кухне является одним и тем же процессом, требующим одних и тех же знаний и наличия одного и того же инструмента. Картриджи, применяемые для замены отслуживших свой срок устройств, необходимо покупать только в специализированных магазинах. Это убережет от приобретения изделий низкого качества от сомнительных производителей.
Краткое заключение
Выполнить замену картриджа несложно, если соблюдать правильный порядок действий. Картриджи для смесителя лучше всего приобретать в хорошо зарекомендовавших себя специализированных магазинах, реализующих товары от ведущих производителей.
WasserKRAFT — Замена картриджа в смесителе
Главная
Мир WasserKRAFT
Техническая поддержка
Смесители
Замена картриджа в смесителе
Чтобы Ваш смеситель работал без проблем, мы рекомендуем устанавливать фильтры грубой и тонкой очистки воды в местах с плохой водопроводной водой. В противном случае, песок, ржавчина, металлические окалины могут повредить керамические пластины картриджа, и смеситель начнет течь. Но даже если у Вас это произошло, и картридж сломался, не переживайте! Мы расскажем Вам, как легко и просто заменить картридж.
1) Перекрываем подачу холодной и горячей воды.
2) Аккуратно снимите пластиковую заглушку, которая служит указателем горячей/холодной воды на ручке.
3) Выкручиваем или ослабляем при помощи шестигранника винт, который крепит ручку к штоку картриджа.
4) Снимаем ручку со штока картриджа.
5) Аккуратно руками, без использования инструментов, откручиваем декоративное кольцо.
6) Откручиваем при помощи разводного или газового ключа латунную прижимную гайку.
7) Достаем неисправный картридж из корпуса смесителя.
8) Вставляем в корпус смесителя новый картридж. При установке картриджа необходимо, чтоб два небольших выступа на картридже совпали с отверстиями в корпусе смесителя. Если выступы и отверстия не совпадут, то картридж будет протекать.
9) Соберите смеситель в обратном порядке.
Замена картриджа в смесителе
Картридж для смесителя: замена, размеры, разновидности, ремонт
При разборе крана в ванной или кухне, одной из деталей является цилиндр с тремя отверстиями и многочисленными пластиковыми пластинами. Это картридж для смесителя, который необходим для регулировки напора и температуры воды.
Замена картриджа в смесителе на кухне и ванной
Самому поменять картридж в смесителе душевой кабины, ванной или кухонном кране не составляет особого труда. Весь процесс занимает до 30 минут даже у новичка.
Рассмотрим, как выполняется замена картриджа в смесителе своими руками на примере однорычажного крана для душа Damixa (это практически полный аналог Grohe):
Сначала перекрывается холодная и горячая вода. Это необходимо для предупреждения затопления;
После снимается декоративная заглушка с обозначением сторон поворота крана для получения воды определенной температуры. Она никак не закреплена на смесителе, поэтому для её демонтажа понадобится только отвертка;
Демонтаж декоративной заглушки крана с помощью отвертки
Под заглушкой находится винт, который удерживает рычаг керамического крана. Его нужно выкрутить и аккуратно снять крышку;
Так выглядит отверстие под декоративной крышечкой
Под ручкой расположена декоративная прижимная гайка. Она выкручивается руками, чтобы не повредить резьбу и наружную поверхность. Под ней находится декоративное кольцо и стандартная гайка (некоторые модели Ukinox или Кайзер для ванной и Ledeme для кухни такой деталью не оборудованы).
Снятие прижимной гайки в смесителе
Теперь картридж можно вынуть и осмотреть. Если обнаружены трещины или другие неисправности, то его нужно менять.
Смеситель с картриджем в разобранном виде
Сменный картридж должен полностью соответствовать размерам и материалам детали, которая меняется. В первую очередь, обращается внимание на его форму и расположение отверстий под шток. У смесителей Blanco TALOS-S и Hansgrohe запорные устройства могут отличаться даже в зависимости от моделей крана.
Кухонный смеситель Blanco TALOS-S
Обратите внимание, что некоторые модели картриджей универсальны, но большинство из них могут использоваться только в определенных смесителях. Поэтому если нужно сменить картридж, то лучше подобрать модель точно такой же марки, что и был (Aqualux, Vidima, Oras или Esko).
Как снять картридж
После того, как будет откручена ручка, снять картридж со смесителя можно легким движением руки по направлению вверх и в сторону. Другой вопрос, если рычаг смесителя по какой-то причине не вынимается.
Демонстрация снятия картриджа в разрезе
Чтобы снять прикипевшую ручку кухонного или ванного крана (на примере модели фирмы Видима) нужно:
Взять разводной ключ и повторить все действия по разборке, описанные выше действия до момента снятия ручки;
Если рычаг не вынимается без усилий, то необходимо обвернуть его тканью и поверх материи установить ключ. Не прикладывая сильных усилий требуется выкрутить рычаг;
Если это тоже не помогло, то, можно ударить по крану молотком в определенной точке – это поможет свернуть его в сторону или нанести на место соединения прогревающую жидкость WD-40;
Прикипевшая ручка в разрезе
Иногда на форумах чтобы разобрать прикипевший смеситель и вынуть картридж, рекомендуют использовать метод прогрева. Чтобы разобрать кран таким способом, нужно резьбу прогревать газовой горелкой или баллончиком с открытым источником огня. Это хороший вариант достать ручку, но может повредить эксцентрик, к тому же, представляет некоторую угрозу для окружающих.
Установка картриджа в смеситель
Установка картриджа производится в обратном порядке разборки. Пошаговая инструкция, как собрать смеситель:
Первым крепится новый картридж. На его нижней части расположены выступы и отверстия. Выступами нужно попасть в пазы корпуса смесителя. При монтаже должен быть щелчок – если его не было, то было приложено не достаточно усилий;
Установка картриджа в смеситель
Далее, прикручивается фиксирующая гайка и кольцо;
После нужно установить рычаг смесителя и привинтить его;
Завинчиваем винтик обратно
Отверстие под винт закрывается декоративной плашкой.
Установка декоративной плашки
Популярные размеры картриджа
Естественно, что типоразмеры картриджей стандартизированы для каждой модели смесителя. Для умывальника, раковин и душа наиболее распространены размеры 28 мм, 35 мм и 32 мм. В это же время, для ванной комнаты чаще всего применяются детали от 40 мм до 46 мм (в частности, в Grohe и Kaiser). Но почему такая разность в практически одинаковых смесителях?
Считается, что чем больше керамический смеситель для однорычажного крана – тем он лучше. Справедливости ради, стоит отметить, что у китайских кранов (за исключением FRAP), где диаметр излива, зачастую, больше, чем у фирменных, это правило действительно выполняется. Но для фирменных моделей (Fiore Rubinetterie, Iddis, Sedal и других) большой картридж не всегда является синонимом качества.
Технические характеристики (диаметры) разных картриджей смесителя
Рассмотрим технические характеристики на примере картриджа с латунным штоком Touch-Z:
Диаметр – 45 мм;
Высота с ножкой – от 60 мм до 65 мм;
Высота картриджа без штока – 47 мм – 50 мм.
Аналогично по характеристикам можно выбрать картридж для смесителя на кухне. В качестве примера рассмотрим Potato. Здесь важен диаметр поворотного излива – рекомендуется использовать размеры от 26 мм до 30 мм. Для подвода шлангов используется отверстие от 38 мм до 40, в зависимости от модели.
Перечисленные размеры считаются стандартными, но для многих оригинальных смесителей они не подойдут из-за слишком большого диаметра. В таких случаях используются нестандартные комплектующие на 18 мм, 20 мм и 22 мм. Подводка шлангов также может производиться в отверстиях 25 мм до 26 и более.
Разновидности картриджей для смесителей
Картриджи классифицируются по устройству и принципу работы. По устройству бывают такие разновидности:
Шаровые. Оборудованы шаром с одним или двумя отверстиями. Во время работы за счет такого запорного механизма производится контроль напора и температуры воды. При передвижении рычага, шарик закрывает один или оба отверстия от патрубков холодной и горячей воды, за счет чего и происходит смешение;
Так выглядят шаровые картриджи
Дисковые. Действуют аналогично шаровым, но здесь вместо шарика установлен специальный диск. Если шаровые могут устанавливаться исключительно в однорычажных смесителях, то дисковые подходят и для двухвентильных вариантов.
Принцип работы дискового картриджа
По используемому материалу они бывают:
Металлические;
Керамические.
Картридж керамический для смесителя GROHE
По принципу работы, как озвучено выше, картриджи делятся на два вида:
Для однорычажных кранов;
Типичный картридж однорычажных кранов
Для термостатов;
Душевой кабины (двухрычажные).
Картриджи смесителя душевой кабины
Каждый тип имеет свои конструктивные особенности. Например, количество отверстий под патрубки и форма накладок для установки в пазы.
Керамический картридж для смесителя
Устройство керамического картриджа для смесителя представляет собой простую конструкцию, где основными деталями являются две пластины. Они плотно прилегают друг к другу, за счет чего осуществляется контроль напора и температуры воды.
Керамический картридж для крана
Одни из самых известных моделей – Hansgrohe и Grohe. Может использоваться для мойки на кухне, умывальника в ванной и душа. Это запорное устройство нуждается в регулярной смазке из-за постоянного трения керамических пластин. При наличии течи ремонту не подлежит – в случае поломки его нужно будет заменить.
Картридж для смесителя для душевой кабины
Картридж для смесителя душевой кабины еще называется дивертор. Он предназначен не только на 3 позиции смешивания воды, как стандартные детали, а на 4 положения и более. Количество зависит от подключенных устройств (к примеру, если используется гидробокс то дивертор работает на 5 положений).
Картридж для смесителя душевой кабины
Для переключения позиций используется латунный стержень с пластинами, который вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Такой угол позволяет сочетать несколько режимов смешения – до 6 положений рычага.
Картридж для однорычажного смесителя
Картридж для однорычажного смесителя (ГОСТ 25809-96) или однорукого крана, является самым распространенным запорным устройством. Его работа обеспечивается рычагом, который может вращаться в разные стороны для изменения положения запорного устройства картриджа. Он бывает шаровой и дисковый.
Картридж однорычажного смесителя
Раньше его использовали исключительно в раковинах ванных комнат, но сейчас он также применяется для кухонных сантехнических выводов и душевых кабин.
Картридж для шарового смесителя
Картридж для шарового смесителя представляет собой довольно простую конструкцию, где в нижней части устройства есть несколько отверстий разных диаметров. Их может быть 2 одинаковых и 3, где одно из них большего размера.
Смешение воды здесь производится за счет изменения положения запорного шарика. Он может перекрывать одновременно все отверстия или только половину из них, изменяя напор воды.
Картридж термостатический для смесителя
Термостатический картридж используется для смесителя, оборудованного термостатом. С одной стороны такого крана имеется специальная шкала температур, где можно выбрать нужные параметры. Термостатический запор постоянно находится в заданном положении, поддерживая температуру и напор на определенном уровне.
Картридж для термостататического смесителя
Это устройство часто используется в общественных местах, например, для умывальников или биде.
Ремонт картриджа смесителя
Косметический ремонт картриджа смесителя можно произвести своими руками. Но, сразу отметим, что это касается только поломок, связанных с засорением рабочих поверхностей или износом упорных колец. Если истерлись пластины или шарики, появились трещины и т. д., то устройство подлежит замене. Ни профессионально, ни самостоятельно отремонтировать его не выйдет.
Конструкция разборного картриджа
Что можно сделать при косметическом ремонте однорычажного смесителя:
Смазать пластины. Смазка керамических пластин в картридже необходима для уменьшения силы трения и продления их долговечности. Для этого могут использоваться различные масляные растворы или специальные герметики;
Регулировка термостатического картриджа. Иногда случается, что устройство при частом использовании «сбрасывает» настройки. Для устранения этой проблемы нет необходимости обращаться к специалистам;
Регулировка термостатического картриджа
Чаще всего используется кухонный смеситель, в результате чего его картридж быстрее засоряется различными частицами, которые присутствуют в воде. Почистить рабочие части запора может при помощи небольшой щетки, уксуса или горячей воды (если это не запрещено в инструкции пользователя).
Если кран протекает в выключенном состоянии – то это верный признак поломки картриджа. Последствия неисправности могут быть любые, от затопления соседей до космического счета за коммунальные услуги.
Если кран капает, у него течет из излива в закрытом положении или подтекает вода из носика при переключении режима «Дождь» (в душе) – то нужно разобрать смеситель и заменить картридж. Основная причина пропуска воды может заключаться в том, что запорный механизм износился или сам картридж треснул.
Капает из аэратора из-за неисправности смесителя (фото носит иллюстративный характер)
Аналогично, если флажковый или двухвентильный кран гудит, скрипит или туго поворачивается. Здесь также может быть несколько причин:
Картридж подобран не по размеру. Диаметр излива крана немного меньше выхода картриджа или шток длиннее нужного. В результате рычаг не может нормально вращаться по своей оси;
Если кран сильно шумит – то это сказывается резкий перепад давления в системе. Чаще всего для устранения такой неисправности достаточно заменить уплотнительную прокладку в кран-буксе. Полезно будет каждые несколько месяцев проверять состояние уплотнителя.
Как выбрать картридж для смесителя
Чтобы правильно выбрать картридж для смесителя, нужно обращать внимание на основные характеристики устройства. Это:
Конструкция. Картриджи бывают разборные и неразборные. Последние более доступны, но они не подлежат чистке и смазке, у них нельзя извлечь прокладки и т. д., из-за чего ломаются чаще разборных;
Китайский картридж с пластиковым штоком
Размер. Неправильный выбор размера может стать не только причиной шума или тугого вращения рычага. Из-за нарушенной работы при контроле напора может снизиться эффективность работы всего смесителя – треснуть шланг от душа или износиться резьба в кране;
Форма и количество нижних отверстий. Это –основной параметр выбора нужного картриджа. Модели для кухни, ванной, душа отличаются между собой количество пазов и выступов. Картридж с другим количество отверстий, чем имеется на кране, вы попросту не сможете установить.
Пазы в картридже и смесителе
Естественно, лучше покупать качественные модели европейский производителей. Хорошие отзывы про Grohe, Кайзер и Blanco. Но, при необходимости, можно подобрать неплохие китайские варианты. Это Potato, Frap и другие.
Читайте по теме:
Смеситель для ванной комнаты с душем: выбор, требования и монтаж
Ремонт смесителя своими руками (однорычажного и двухвентильного)
Как разобрать смеситель (кран) в ванной и на кухне за 11 простых шагов
Устройство водопроводного крана
Устройство смесителя для кухни и ванной с душем
Замена картриджа смесителя своими руками
Картридж смесителя воды – это элемент запорной арматуры, который обеспечивает в смесителе ручное управление подачей и смешиванием холодной и горячей воды.
Устройство смесителя рычажного типа показано на фотографии. Основанием смесителя служит стакан, сделанный из латуни. Снизу стакана через отдельные трубки подается холодная и горячая вода, сбоку припаян излив, по которому вода поступает через аэратор в мойку или ванну.
Сверху в стакан вставляется керамический картридж, благодаря которому с помощью рычага можно управлять потоком воды и регулировать ее температуру. Для закрепления картриджа в смесителе в нужном положении служит зажимная гайка, а для скрытия ее, декоративная шайба.
При опущенном рычаге вода перекрыта, при его подъеме вверх вода начинает поступать в излив. Для управления температурой воды рычаг смесителя нужно повернуть вправо или влево. При небольшом напоре воды в водопроводе смесители рычажного типа очень удобные, так как позволяют, практически не прикасаясь к рычагу открывать и прекращать подачу воды.
Благодаря применению для управления потоком воды вместо резины керамических пластин, смесители рычажного типа обладают большим сроком службы. Но ничего нет вечного, и со временем керамические пластины изнашиваются, и между ними начинает просачиваться вода.
Благодаря простоте конструкции керамические смесители рычажного типа легко отремонтировать своими руками, достаточно заменить картридж по предлагаемой инструкции.
Замена картриджа в смесителе
Определение типоразмера картриджа
Перед заменой картриджа необходимо определиться с его конструкцией и размерами. Высота и посадочные размеры рычага у них, как правило, одинаковые.
На фотографии показаны четыре наиболее распространенных вида картриджей. Картридж на второй позиции предназначен для управления подачей только холодной или горячей воды. В большинстве как кухонных, так и смесителей для ванны применяются последние два вида картриджа.
В основном применяются картриджи двух типоразмеров – ∅35 мм и ∅40 мм. Размер картриджа можно определить и на глазок, но надежнее будет измерить линейкой.
Чтобы выбрать с гарантией подходящий картридж для ремонта желательно его вынуть из смесителя и с образцом пойти в магазин сантехнических товаров. Но в таком случае придется перекрыть подачу, как холодной, так и горячей воды, тем самым оставив квартиру без водоснабжения.
Узнать типоразмер картриджа можно и без его извлечения. Для этого достаточно снять только рычаг с декоративным кольцом и измерить размеры штока (обычно его размер составляет 9 мм на 9 мм) и внешний диаметр фиксирующей гайки.
Диаметр картриджа можно узнать и измерив штангенциркулем диаметр корпуса смесителя. Так, если он составит, например 42 мм, то очевидно, что внутри стоит картридж ∅35 мм, так как толщина стенок корпуса смесителя составляет не менее 2 мм.
Как разобрать смеситель для замены картриджа
Внимание, прежде, чем приступать к разборке смесителя для замены картриджа, во избежание принятия не запланированного душа и затопления квартиры, не забудьте перекрыть подачу на смеситель холодной и горячей воды.
Разборка смесителя начинается с подъема рычага в верхнее положение и его снятия. Рычаг фиксируется с помощью винта, до которого можно добраться, сняв с помощью лезвия плоской отвертки, декоративную пластмассовую заглушку.
Заглушка представляет собой сферу из пластмассы. Иногда, чтобы было видно, с какой стороны подается холодная, а с какой горячая вода, поверхность заглушки раскрашивают в два цвета – красный и синий.
Винт, фиксирующий рычаг не имеет головки, а по центру него находится отверстие шестигранной формы. Поэтому для его откручивания нужен шестигранный ключ.
Как правило, винт имеет резьбу М5 и шестигранное отверстие под размер 2,5 мм. Иногда могут встретиться винты с головкой под крестовую или плоскую отвертку. Поэтому первоначально следует определить вид головки винта.
Если рычаг давно не снимался, то винт может покрыться слоем окислов и грязи. Для того, чтобы инструмент хорошо вошел в зацепление необходимо с помощью тонкого шила эту грязь удалить. Далее инструмент ввести в шлиц и вращая против часовой стрелки сделать несколько оборотов. Полностью откручивать винт не надо.
Корпус качественного смесителя обычно выполнен из латуни, а ручка сделана из алюминиевого сплава. Крепежный винт стальной и нередко намертво закисает в алюминиевой резьбе, и попытка его вывинтить не увенчивается успехом. В таком случае можно попробовать смочить винт средством WD-40 и подождать некоторое время.
Если, несмотря на приложение большого усилия, вплоть до срыва шлица на винте, его стронуть с места не удалось, то останется только винт высверлить. Иногда удается вывинтить винт при сверлении и вращении сверла против часовой стрелки. Винт от трения разогревается и за счет того, что коэффициент линейного расширения алюминия больше, чем у стали, его удается выкрутить.
Встречал рекомендации ломать шток картриджа путем поднятия и опускания ручки с большим усилием. Имел негативный опыт. Одна из стенок посадочного места рычага отломалась, и пришлось менять весь смеситель. Правда он прослужил более 18 лет, и смеситель выбросить было уже не жалко.
Зажимная гайка картриджа обычно закрыта декоративным кольцом, которое может быть закручено на гайку с помощью резьбы или просто зафиксировано за счет плотной посадки.
После снятия декоративного кольца остается преодолеть последнее препятствие – открутить прижимную гайку. Она обычно все покрыта окислами и грязью, которая со временем набивается через зазор между рычагом и корпусом смесителя.
На следующем шаге нужно удалить всю грязь с фиксирующей картридж гайки. Это можно сделать, соскоблив ее с помощью отвертки с плоским жалом или напильника с мелкой насечкой.
Откручивается гайка против часовой стрелки с помощью разводного или трубного ключа. Действовать нужно не прилагая большого усилия, чтобы не сломать смеситель. Если гайка не поддается, то можно сначала попробовать ее стронуть с места по часовой стрелке. Если возникнут трудности, то воспользоваться WD-40, смочив резьбу на пяток минут.
Теперь картридж ничего не удерживает и для того, чтобы его извлечь, нужно покачать за шток из стороны в сторону.
Если картридж стронулся с места, то взявшись за конец штока, останется только вытащить картридж из корпуса смесителя.
На нижней стороне картриджа имеются три уплотненных резиновыми прокладками отверстия. Через два меньшего диаметра подается холодная и горячая вода, а через большее отверстие вода поступает в узел слива. Для точного позиционирования картриджа в смесителе имеются два выступающих цилиндра.
На дне, внутри основания смесителя имеются отверстия, расположенные в точном соответствии с отверстиями и выступами на картридже. Так как там скапливается грязь, то перед установкой нового картриджа нужно с помощью ветоши ее удалить. Если пальцем прощупывается шероховатость, то нужно выступы снять с помощью мелкой наждачной бумаги. Это особенно важно, если форма отверстий в старом картридже и новом отличается.
Место для установки нового картриджа подготовлено. Как видно новый картридж несколько отличается от старого. На цилиндрической поверхности вокруг штока имеются выступы, похожие на зубцы. Возможно, они выполняют задачу ребер жесткости.
Отверстия на нижней части одинаковые, а в позиционирующих бобышках имеются отверстия. Несмотря на отличия, по сопрягаемым геометрическим размерам картриджи полностью взаимозаменяемые.
При установке картриджа в корпус смесителя обязательно нужно проследить, чтобы бобышки попали в предназначенные для них отверстия. Когда картридж упрется в дно, нужно его немного провернуть туда — обратно, пока картридж не просядет на пару миллиметров.
Далее прижимая картридж, чтобы он не изменил позицию, накручивается рукой фиксирующая гайка и дожимается разводным ключом не более чем на пол оборота. Далее нужно немного приоткрыть подачу воды и в случае, если она начнет появляться в районе гайки, докрутить ее до исчезновения протечки.
Теперь осталось только надеть ручку-рычаг на шток картриджа и зафиксировать ее винтом. Даже если винт не поврежден, то лучше все равно его заменить сделанным из нержавейки или латуни и со шлицом под плоскую отвертку. Так точно будет легче его открутить при следующей разборке смесителя для самостоятельной замены очередного картриджа.
Старый картридж советую не выбрасывать, может еще пригодиться через несколько лет как образец для приобретения нового, так и для ремонта.
Как видите, ремонт смесителя путем замены картриджа не представляет больших трудностей и при наличии стандартного набора ручного инструмента может быть выполнен любым домашним мастером, даже не обладающим навыком ремонта сантехнических приборов.
Замена картриджа в смесителе
В настоящее время большинство кранов продаются с керамическими дисковыми картриджами или клапанами. Я обсуждал тему керамических дисковых клапанов ранее для всех, кто с ними не знаком. Иногда они нуждаются в техническом обслуживании для устранения таких проблем, как:
1. Подтекающие / протекающие краны 2. Заблокированный или пониженный расход 3. Жесткая или жесткая работа 4. Невозможность включить или выключить или изменить температуру.
1. Причиной подтекания кранов является попадание мусора или известкового налета в клапан, что приводит к выходу из строя уплотнительного кольца или дисков. Всегда рекомендуется устанавливать фильтры перед краном, чтобы предотвратить попадание мусора, и промывать линии перед установкой крана.
2. Эта проблема аналогична предыдущей, когда мусор попадает в клапан и блокирует входной или выходной потоки. Известковый налет также может быть причиной, особенно в районах с жесткой водой.
3.Опять же, это связано с попаданием мусора в кран или накипью. Мусор приводит к засорению керамических дисков и мешает плавной работе ручки.
4. Картриджи могут сломаться, если приложить чрезмерное усилие, что мешает нормальной работе. Это может произойти, если присутствует один из других симптомов (1 — 3), и клапан сжимается, чтобы попытаться остановить капание и т. Д.
Типы картриджного клапана Cermaic
Существует два основных типа картриджей Cermaic Disc: 1.Картридж с керамическим диском только для управления потоком. 2. Керамический дисковый картридж для регулирования расхода и температуры.
Этот пост будет посвящен температуре и типу потока, как показано ниже.
Покомпонентное изображение
Снятие и замена картриджа
Мы рекомендуем вам всегда использовать сантехника для этих работ, если вы не думаете, что это то, с чем вы чувствуете себя комфортно. Это довольно просто и займет от 20 до 30 минут.
Необходимые инструменты: Отвертка, разводной гаечный ключ, ключи Allan.при необходимости смажьте и, возможно, лезвие, например, нож Стэнли.
1. Прекратите подачу воды к крану с помощью запорных вентилей, обычно расположенных под раковиной. Вы завершаете это, поворачивая их оба по часовой стрелке, пока вода не остановится. Проверьте кран, чтобы убедиться, что вода не течет после того, как вы это сделали.
2. Снимите декоративную крышку в верхней части ручки крана. Для этого можно использовать ноготь или лезвие, стараясь не повредить отделку поверхности.
3.Используя шестигранный ключ, выверните небольшой установочный винт, удерживающий ручку, повернув его против часовой стрелки. Ручка должна высвободиться, когда резьбовой штифт ослаблен.
4. Затем снимите декоративный декоративный кожух купола, повернув его против часовой стрелки. Это должно отрываться вручную.
5. Теперь снимите стопорную гайку с помощью гаечного ключа, повернув ее против часовой стрелки. После этого гайка выйдет из крана.
6. После этого вы можете извлечь картридж, покачивая и осторожно потянув его, пока он не освободится.
7. Теперь, когда у нас есть картридж, рекомендуется промыть внутреннюю часть камеры мыльной водой и тряпкой, чтобы удалить весь мусор или налет извести. При необходимости можно смазать уплотнительные кольца некоррозионной смазкой, а также при необходимости смазать стопорную гайку.
8. Теперь можно приступить к замене картриджа. Убедитесь, что два выступа картриджа совпадают с сопрягаемыми отверстиями в смесительной камере крана выше. Вы почувствуете, что он встал на место, а верх картриджа станет плоским.Не завинчивайте стопорную гайку обратно на картридж, который установлен неправильно. Если вы это сделаете, то вы повредите картридж, а также перекроете стопорную гайку.
9. Закончите тем, что затяните стопорную гайку (не слишком сильно, иначе вы повредите картридж) и замените декоративную крышку купола, повернув обе по часовой стрелке. Затем установите ручку на место, затяните установочный винт по часовой стрелке и замените декоративную крышку ручки горячей стороной слева.
И наконец ..
10. В завершение медленно откройте запорные клапаны и проверьте на предмет утечек. Вот и все, кран теперь должен работать правильно! Надеюсь, это помогло.
Смесители можно найти в нашем магазине: www. thetapshop.ie
Лучший керамический картридж для смесителя — Выгодные предложения на керамический картридж для смесителя от глобальных продавцов керамического картриджа для смесителя
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для керамического картриджа для смесителя.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот керамический картридж для смесителя с верхом станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели керамический картридж для смесителя на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в керамическом картридже для смесителя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести керамический картридж для смесителя по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Замена картриджа смесителя для мойки / обслуживание кухонного смесителя
У вас есть протекающий смеситель для мойки или ручка смесителя, которая больше не двигается? Слышали, что вы можете заменить картридж миксера, но не знаете, какой из них выбрать? Не знаете, что бы вы сделали с новым? Выполните следующие действия, чтобы обновить миксер.
Самый надежный способ купить нужную вещь — взять с собой образец, когда вы идете по магазинам. На следующих рисунках показано, как вынуть старый картридж из миксера, чтобы вы могли прийти домой с правильным.
Вам понадобятся инструменты; нож Стэнли и небольшая отвертка с плоским лезвием, трубный ключ, переключатель на 12 дюймов, шестигранный ключ на 2,5 мм (или шестигранный ключ на 3,0 мм, в зависимости от того).
Первым делом необходимо изолировать водопроводный кран, иначе вам придется справиться с небольшим наводнением, прежде чем вы дойдете до конца этих инструкций.Снимите заглушку, закрывающую установочный винт. Мне нужно было использовать лезвие, чтобы поднять пуговицу, а затем мне понадобилась небольшая отвертка, чтобы вытащить ее.
Вытащите кнопку из ручки микшера.
Если вы посмотрите прямо в отверстие в ручке миксера, вы увидите установочный винт.
Используйте шестигранный ключ подходящего размера, чтобы открутить установочный винт.
Ослабьте установочный винт настолько, чтобы можно было поднять ручку прямо со шпинделя картриджа. Эта часть процедуры, скорее всего, не пройдет гладко.Снять ручку может быть настолько сложно, что вам придется заменить весь миксер, потому что вы просто не сможете добраться до картриджа. Уксус — лучший шанс освободить захваченную ручку миксера. Я думаю, что карбонат кальция — это белый осадок, который образуется на шпинделе картриджа и захватывает рукоятку. В любом случае, что бы это ни было, уксус его растворяет, и ручка может оторваться. Вам нужно проявить изобретательность, чтобы добавить уксус, но как только вы это сделаете, есть большая вероятность, что ваша ручка оторвется через 20 минут или около того.
Поднимите ручку прямо вверх (перпендикулярно) от основания миксера.
Следующий предмет — хромированное платье. На этом нет плоских поверхностей, и его нельзя было снять вручную, поэтому я использовал трубный ключ.
Снимите кольцо со смесителя.
Под натяжным кольцом находится стопорная гайка. Отвинтите его и снимите гаечным ключом.
Гаечный ключ
12 ″ должен помочь.
Отходит стопорная гайка.
После отвинчивания стопорная гайка поднимется в сторону.
Под стопорной гайкой находится патрон смесителя.
Картридж миксера поднимется прямо.
Если эта статья вам помогла, пожалуйста, сделайте мне одолжение и нажмите «Мне нравится» внизу страницы или поделитесь этой статьей со своими друзьями. Я был бы рад, если бы вы хотели поздороваться на моей странице в Facebook или сделать то же самое на моей странице в Google+.
Теперь у вас есть образец картриджа, и вы можете получить нужную деталь на замену. Обычные универсальные картриджи бывают двух размеров (35 мм и 40 мм) и двух конфигураций (плоские или приподнятые).Надеюсь, в вашем миксере есть один из них, в противном случае вам нужно будет заказать фирменный картридж у производителя водопроводной посуды.
После получения нового картриджа соберите миксер в обратном порядке.
Два штифта должны совпадать с отверстиями для совмещения в основании корпуса миксера.
Возможно, вы забыли выключить воду перед тем, как начать, но вскоре вы не забудете включить ее снова, когда закончите. Если единственной проблемой вашего миксера был картридж, и вы все сделали правильно, вам понравится улучшение самого загруженного смесителя в доме.
Пожалуйста, не забудьте поставить лайк на моей странице в фейсбуке!
% PDF-1.5 % 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 14 0 объект [15 0 R ноль ноль 16 0 R ноль ноль 17 0 R ноль ноль 18 0 R ноль ноль 19 0 R ноль null 20 0 R null null 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R] эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект [45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R null null 57 0 R null null 58 0 R null null 59 0 R null null 60 0 R null null 61 0 R null null 62 0 R null null 63 0 R null null 64 0 R null null 65 0 R null null 66 0 R ноль ноль 67 0 R нуль ноль 68 0 R ноль ноль 69 0 R ноль ноль 70 0 R ноль ноль 71 0 R NULL NULL 72 0 R NULL NULL 73 0 R NULL NULL 74 0 R NULL NULL 75 0 R NULL NULL 76 0 R null null 77 0 R null null] эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 132 0 obj> эндобдж 163 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 158 0 объект [/ ICCBased 148 0 R] эндобдж 157 0 объект [/ ICCBased 151 0 R] эндобдж 9 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 45 0 объект
Системы с двумя картриджами — Двухкомпонентная упаковка
APS предлагает полный выбор систем смешивания и дозирования с двумя картриджами по запросу для двухкомпонентных реактивных клеев, герметиков и смол.Двойные картриджи изолируют два компонента смолы до тех пор, пока они не понадобятся. Смешивание происходит по мере того, как материалы распределяются через неподвижную смесительную форсунку (статический смеситель). Общие комментарии о двухкомпонентных системах приведены ниже. Вы можете найти подробную информацию о конкретных предлагаемых системах, щелкнув ссылки на линейку продуктов выше.
Двойной картридж : Материалы хранятся в двух цилиндрических пластиковых контейнерах, в каждом из которых хранится один из реактивных компонентов. Отделения изолированы, что исключает перекрестное загрязнение материалов.Картриджи изготавливаются из самых разных пластиков.
Пистолет-дозатор: Пистолет оказывает давление через поршень на содержимое двойных картриджей, заставляя их объединиться при входе в смеситель. Пистолеты-дозаторы доступны в ручном или пневматическом исполнении.
Статический смеситель: Статический смеситель, также называемый неподвижным смесителем, представляет собой узкую цилиндрическую трубку, которая содержит смесительные элементы. Элементы представляют собой неподвижные части, которые расположены так, чтобы заставить материалы объединяться по мере их прохождения по длине смесителя.Пройдя по длине миксера, смешанный материал проталкивается через наконечник миксера к месту нанесения. Эти миксеры недорогие и одноразовые после использования.
Характеристики
Смешивание и дозирование двухкомпонентных реактивных материалов по запросу
Точное и эффективное дозирование при точных объемных пропорциях смеси
Доступен в широком диапазоне размеров (от 4 мл до 1500 мл)
Работает с широким диапазоном вязкости
Увеличенный срок хранения высокореактивных или чувствительных к влаге материалов
Неподвижная смесительная форсунка для смешивания только необходимого материала
Минимизирует отходы
Простота использования
Применение унифицированного материала
Материалы в стандартной упаковке
Клеи
Эпоксидные смолы
Смазки
Чернила
Смазочные материалы
Герметики
Силиконы
УФ отверждаемый
прочие
Приложения
Аэрокосмическая промышленность
Авиационная промышленность
Приборы
Автомобильная промышленность
Компьютеры и печатные платы
Строительство
Электроника
Инкапсуляция
Волоконная оптика
Ремонт в полевых условиях
Приборы
Техническое обслуживание и ремонт
Морской
Медицинское оборудование
Военный
Оптика и оптические инструменты
Место использования Склеивание
Горшки
Спортивные товары
Производство стали
Телекоммуникации
Транспорт
Коммунальные услуги
Замена картриджа керамического крана для ванной и кухни
В отделе продаж сантехники имеется широкий ассортимент запасных частей для кранов, в том числе сменные керамические диски для кранов, а также картриджи.Все необходимое вы найдете в нашем интернет-магазине. Мы — крупнейший в Австралии поставщик сантехники через Интернет. Запаситесь всеми необходимыми запасными частями за одну простую операцию. Вам больше не нужно посещать местный магазин с завышенными ценами — сравните цены, не выходя из дома, и получите именно то, что вам нужно, без каких-либо неожиданных затрат.
Качественный сменный картридж для крана в соответствии с вашими потребностями
Ищете конкретный керамический картридж для крана? Используйте функцию поиска, чтобы найти именно то, что вам нужно, или просто просмотрите продукты в этой категории.У нас в наличии стандартные плоские картриджи, картриджи для смесителей, комплекты уплотнений, ремонтные комплекты, картриджи для смесителей для душа, сломанные ручки, уплотнения и пружины, а также комплекты кольцевых шайб. Найдите высококачественные бренды, такие как CAROMA, DORF, STYLUS, ENWARE, MATTSSON, PURETEC, FIX-A-TAP, HANSA, ZUCCHETTI и PHOENIX.
После того, как вы выбрали керамический картридж , сменный картридж , просто пройдите нашу проверку, а мы сделаем все остальное. Мы проверяем качество всех товаров перед их отправкой, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что вам нужно для ремонта керамического крана.
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах или политиках, обязательно ознакомьтесь с информацией о доставке и на страницах часто задаваемых вопросов. Если вы не можете найти там ответ, свяжитесь с нами через страницу контактов. Один из наших дружных членов команды ответит на ваш вопрос в кратчайшие сроки.
Plumbing Sales — это австралийский бизнес, обслуживающий сантехническую промышленность более 60 лет. Все поставки отправляются со склада в Мельбурне.Делая покупки у нас, вы поддерживаете местный бизнес, который продает товары австралийских и принадлежащих вам брендов.
* Бесплатная доставка в большинство регионов — информация доступна при оформлении заказа.
Керамический картридж для смесителя с двумя ручками
С 1970-х годов компания Geann на протяжении десятилетий является экспертом в области керамических картриджей. Обладая самым современным станком с ЧПУ и автоматическим сборочным центром, Geann может быстро и эффективно удовлетворить любые потребности.Кроме того, наши высококачественные материалы, такие как латунь без свинца, латунь ЕС и обычная латунь, поставляются надежными поставщиками со стабильным качеством.
Узнайте больше
Керамический картридж с одним рычагом или смесителем
Компания Geann Industrial Co., Ltd. была основана в октябре 1979 года. Мы являемся ведущим производителем клапанных картриджей на Тайване. Geann поставляет высококачественный пластиковый однорычажный смеситель и керамический картридж для смесителя стандартных размеров для установки множества стандартных однорычажных смесителей.Они широко используются для смесителя для раковины, смесителя для раковины, смесителя для ванны, смесителя для унитаза, смесителя для кухни и так далее.
Узнайте больше
Керамический картридж с отводным клапаном
Компания Geann разработала различные типы картриджей с отводом для удовлетворения ваших требований к потоку в конструкции душевого клапана и клапана ванны. Geann производит патроны отводящего устройства различных диаметров и схем, чтобы отводить или изменять поток на два или три множественных порта, и у нас также есть патрон отводящего устройства, отвечающий требованиям Cal-Green.Geann может настроить отклоняющий картридж по углу поворота, фиксаторам и штоку, блок-схемам и соответствию Cal-Green в соответствии с вашими требованиями к конструкции душевого клапана. Geann поставляет керамический картридж для всемирно известных брендов смесителей. Кроме того, Геанн знаком с правилами в области сантехники, такими как NSF61-9, CUPC для Северной Америки, WRAS для Великобритании, ACS для Франции и Watermark для Австралии. Пожалуйста, свяжитесь с Geann для получения дополнительной информации о нашем патроне переключателя.
Узнайте больше
Клапаны с картриджем
Компания Geann предлагает несколько типов клапанов для водопровода.Мы предоставили встраиваемый в стену запорный клапан, переключающий клапан деки, многоходовой переключающий клапан для душа и термостатический клапан. Клапан мы сделали из ковки для большей прочности. Компания Geann сконструировала наши клапаны так, чтобы их было удобно обслуживать, для лучшего обслуживания. Клапаны Geann легко обслуживаются на высшем уровне. Мы также производим картриджи внутреннего переключателя для наших продуктов с переключающим клапаном, особенно наши картриджи внутреннего переключателя разработаны с различными схемами, чтобы удовлетворить ваши различные запросы по эксплуатации клапана.
Чтобы защитить пространство от насекомых, осадков и пыли, но при этом не закрывать прекрасную панораму, лучше всего установить стеклянные двери на террасу. Это позволит придать дому более привлекательный вид, обустроить уголок для отдыха и любоваться природой, независимо от погодных условий.
Преимущества раздвижной конструкции
Обустроить террасу при помощи конструкции из стекла стоит по нескольким причинам:
Стекло пропускает свет, поэтому терраса будет всегда хорошо освещена, на ней можно обустроить зеленую зону, выращивать цветы и даже овощи.
Материал является прочным, поэтому надежно защищает помещение от проникновения злоумышленников. Существуют специальные противоударные разновидности стекол, которым не страшны даже очень сильные физические воздействия.
Остекление выглядит стильно, привлекательно. Такие конструкции можно подобрать под помещение любого размера и конфигурации.
Раздвижные стеклянные двери для веранды не занимают много места при открывании, они не будут мешать предметам, которые расположены в помещении или растениям, окружающим террасу.
Панорамная конструкция обеспечивает хорошую защиту от осадков, холода, шума. Не нужно переживать во время отдыха, что пойдет дождь и придется переносить продукты в дом. Пикник можно устраивать прямо на террасе, открыв широкие двери.
В отличие от распашной двери, раздвижные не хлопают от сквозняков, порывов ветра. Ими удобно пользоваться, за ними легко ухаживать.
Такие конструкции сочетают удобство, практичность, долговечность и прекрасный внешний вид. Раздвижные двери позволяют повесить шторы или жалюзи в помещении, ведь створки при открывании не будут их задевать.
Особенности раздвижных дверей
Герметичность раздвижной конструкции не является идеальной, но она и не должна быть такой, ведь терраса – это помещение, предназначенное для летнего использования. Поэтому изделия обычно по исполнению являются «холодными».
Раздвижная стеклянная дверь на террасу в коттедже зимой не будет надежно удерживать тепло. Зато в теплое время года она незаменима: ее можно открыть, обеспечивая хорошее проветривание. При этом от пыли, ветра и дождя она помещение защищают хорошо.
У холодных раздвижных дверей есть немало преимуществ:
Такое изделие обойдется дешевле, нежели в теплом исполнении. Для широкого проема разница будет существенна.
Профили, которые составляют основу конструкции, достаточно тонкие, узкие, они не перекрывают панораму.
Такую систему проще монтировать, она весит немного. Масса играет немалую роль, если планируется остекление террасы, расположенной на втором этаже.
Створки можно делать довольно широкими.
В случае, когда планируется обустройство настоящего зимнего сада, то придется устанавливать теплые конструкции, они более дорогие. Также нужно будет позаботиться об отоплении на террасе. Независимо от того, в теплом или холодном исполнении изготовлены раздвижные двери, при правильной эксплуатации они могут проработать до 50 лет. Для этого 1 или 2 раза в год нужно при помощи пылесоса прочищать элементы конструкции, чтобы в них не скапливалась пыль, песок.
Все запирающие механизмы стеклянных раздвижных дверей нуждаются в периодической смазке. За самим стеклом ухаживать легко, главное не использовать абразивные составы, чтобы не появились царапины.
Расположение направляющих
Многие интересуются, какой принцип установки на веранде стеклянной двери? Для функционирования раздвижных конструкций требуется специальная фурнитура: рельсы (направляющие) и ролики к ним.
В зависимости от места их размещения, конструкции выпускают:
Только с верхней направляющей. Такой тип позволяет создавать более легкие системы, в том числе безрамные. В этом случае порога не будет вовсе.
С двумя направляющими (сверху и снизу). Этот тип дверей обеспечивает лучшую герметизацию, защиту от шума и холода. Нижняя направляющая практически утапливается в пол, поэтому порог получается минимальный.
Рельсы изготавливаются из алюминия, при необходимости они окрашиваются в любой цвет. Раздвижные двери пригодятся для обустройства не только террасы, соединенной с частным домом, но и для отдельно стоящей беседки.
Складные двери
Если требуется выполнить обустройство значительной площади, то можно поставить складывающиеся стеклянные двери на террасу (фото). Они состоят из нескольких полотен, помещенных в каркас из дерева или металла. Алюминиевое оформление предпочтительнее, поскольку в этом случае двери будут более легкие, покрытие не потребуется обновлять защитными пропитками, как в случае с натуральным деревом. По прочности алюминий не уступает древесине. Еще один практичный материал – это профиль из ПВХ, но он немного тяжелее алюминия.
Створки складных конструкций передвигаются по направляющим, которые размещены снизу и сверху проема. При открывании они складываются, словно гармошка. Количество секций может быть различным, чаще 3-4. Максимальное их число не должно превышать 7. Существуют ограничения и по габаритам проема. Его высота должна составлять не более 2,3 м, а ширина – до 6,5 м.
Особенностью конструкции является то, что она требует места для открывания, чтобы было где разместить сложенную «гармошку». Створки такой системы довольно толстые, они не слишком широкие, поэтому обзор будет не такой эффектный. Но зато изделия хорошо подходят для обустройства теплой веранды, зимнего сада. Для необычного решения можно использовать створки из разного по цвету стекла. Чтобы изделие было более легким, то вместо обычного стекла часто используют поликарбонат.
Безрамный тип остекления
Стильно и современно выглядят раздвижные стеклянные двери для террасы без рам. В этом случае конструкция получается максимально прозрачная, ничто не перекрывает вид из дома. Таким способом можно оформлять не только переднюю часть веранды, но и весь ее периметр.
Для изготовления конструкций такого типа используется закаленное стекло. Оно не искажает восприятие цветов, при этом имеет значительную прочность, полностью безопасное. Секции передвигаются при помощи роликов, которые монтируются прямо на прозрачной створке. Рельсы устанавливаются снизу и сверху, но он практически невидимы, что придает конструкции визуальную легкость, а стеклянные полотна плавно передвигаются вдоль стены.
Применяемые материалы
Главным элементом раздвижных дверей являются стеклянные листы.
Чтобы изделие было прочным и безопасным, используют такие разновидности материала:
Обычное стекло. Устанавливают нечасто, ведь оно довольно хрупкое. Для надежности его толщина обязана составлять не менее 6 мм, а вставка должна быть заключена в прочную раму.
Закаленное стекло. Если материал подвергнуть сильному нагреванию, а затем быстрому охлаждению, то такая обработка существенно повышает его прочность. Полотно получается более устойчивое к механическим воздействиям, примерно в 5-7 раз прочнее, чем простые разновидности. Еще один большой плюс такой обработки — при разбивании листов они рассыпаются на осколки с тупыми гранями. Минус закаленного стекла в том, что по углам оно получается хрупкое на краях, фиксировать листы в раме нужно аккуратно.
Триплекс. Чтобы получить этот материал, стеклянные листы склеивают пленкой. Это обеспечивает хорошую прочность и делает материал абсолютно безопасным. При его разбивании все осколки остаются зафиксированными на пленке. Недостатком триплекса является его значительный вес.
Поликарбонат. Это довольно бюджетный вариант остекления, но зато конструкцию из него легко монтировать. Если правильно спроектировать и продумать оформление, то он также будет выглядеть привлекательно. Поликарбонат бывает монолитные и сотовый. Монолитный материал позволяет создавать более прочные изделия, поэтому стоит дороже.
Для оформления террасы чаще применяются прозрачные стекла с хорошей способностью пропускать свет. Но это не единственный вариант. Створки можно сделать с рисунком, частично матовые, благодаря применению пескоструйной обработки.
От чего зависит стоимость?
Главным фактором, определяющим цену раздвижных стеклянных дверей для террасы, является их размер. От габаритов проема зависит количество створок. Если небольшой проход, то достаточно одного полотна и фурнитуры к нему. Чаще на остекленные террасы монтируют двустворчатые раздвижные двери, стоимость их выше.
Еще на цену стеклянных дверей для террасы влияет:
тип используемого стекла, его отделка, толщина;
вид системы;
теплое или холодное исполнение конструкции;
фурнитура (направляющие, ручки), они должны быть выполнены из качественных материалов, ведь эти комплектующие определяют функциональность товара;
материал, из которого выполнены рамы (металл, пластик, дерево).
Самым дорогим материалом для изготовления рам является древесина, профиль из ПВХ более доступен по стоимости. Имеет значение и установка системы: своими силами или с привлечением мастеров. При выборе раздвижных дверей следует сразу продумать, кто будет заниматься их монтажом.
Стеклянные раздвижные двери для веранды, террасы, беседки – лучший вариант. Они создадут комфорт и уют, а за счет прозрачности позволят любоваться окрестностями. Несмотря на кажущуюся легкость и малую толщину стекла, этот материал является прочным, он полностью безопасен.
Терраса за стеклом – стеклянные двери для террасы и варианты остекления
Ограждения террас стеклом – отличная возможность расширить жилую площадь дома, придать ему стиль и уникальность.
Основные плюсы такого решения – возможность наслаждаться красотой окружающей природы даже в ненастную погоду. Остекление террасы предполагает установку светопрозрачных стен, двери и даже крыши. Для оборудования входа можно установить раздвижные стеклянные двери для террасы или традиционную распашную конструкцию.
Традиционная терраса – открытая пристройка к дому, на которой можно наслаждаются приятным времяпровождением. Однако в условиях нашего климата часто существует необходимость в остеклении данного помещения. Такое решение позволяет использовать террасу не только в теплое, но также в зимнее время года и в ненастную погоду.
Фото 1. Раздвижные стеклянные двери для террасы в коттедже.
Наша компания оказывает услуги по производству и монтажу светопрозрачных конструкций в Москве и области на выгодных условиях. В своей работе мы используем только качественные материалы и инновационные технологии. Наша продукция прослужит вам длительное время, стойко перенося все капризы природы, – холод, жару, морозы, снег и пр. Если вы сомневаетесь с выбором, специалисты нашей компании помогут вам выбрать вариант, максимально отвечающий вашим потребностям, пожеланиям и бюджету.
Стеклянные двери на террасу
Очень часто терраса представляет собой пристройку к дому. Однако она может быть и отдельно стоящей конструкцией, к которой проведены коммуникации. Но все же чаще всего это большое крыльцо перед входом в дом.
Традиционная терраса — это открытый участок. Она может иметь различное исполнение, размеры и количество уровней. Часто можно встретить открытые площадки с небольшим ограждение по периметру зеленным забором. Такие конструкции могут оснащаться частичным ограждением, крышей. Крыша может быть продолжением дома либо представлять собой отдельную конструкцию.
Фото 2. Маятниковые стеклянные двери на алюминиевом каркасе для террасы.
Собственная терраса – мечта многих. Современные дома все чаще оборудуются открытыми площадками. Однако и без сомнений не обходится. Многих отталкивает немалый проем – выход на террасу – и, как следствие, пугает возможный холод. Сплошные двери в этом месте, как правило, не ставят. Чаще всего используют стеклянные раздвижные двери на террасу от самого пола до потолка. Как результат – свет заливает комнату, наполняя ее светом и радостью.
Стеклянные двери на террасу можно сделать и распашными. Однако это не самый удобный в плане использования вариант, так как распахнутые настежь створки занимают полезное пространство.
К сожалению, возможности использования открытой террасы ограничены погодными условиями. Если вы хотите наслаждаться времяпровождением на террасе круглый год, стоит подумать о полном остеклении этого помещения.
Варианты остекления
В сегодняшнее время все больше собственников домов используют стеклянное ограждение для террасы. В какой-то степени высокий спрос на светопрозрачные конструкции обусловлен появлением на рынке новых надежных материалов и удешевлением остекления. На остекленной террасе все так же можно наслаждаться прелестями природы, но при этом обеспечивается дополнительный комфорт, удобства, а возможности использования помещения становятся шире.
Существуют различные способы остекления террасы:
пластиковые окна;
остекление алюминиевое;
остекление безрамное;
деревянные окна и прочие.
Каждый вид имеет свои отличительные качества, сильные и слабые стороны. Выбор стоит делать с учетом личных потребностей, пожеланий, конструктивных особенностей объекта, климатических условий, бюджета и целей, которые необходимо решить.
Также существует холодное, теплое остекление:
1.
Холодное остекление
Бюджетный вариант остекления. Для реализации такого проекта, как правило, используются одинарные стекла, однокамерные стеклопакеты.
2.
Теплое остекление
Более дорогое решение с повышенными характеристиками теплозащиты. Для такого остекления используется многокамерный профиль, энергосберегающие стеклопакеты.
Какое остекление предпочесть – холодное либо теплое? Выбор варианта ограждения во многом зависит от климатических, геологических условий местности.
Алюминиевое остекление
Остекление посредством использования алюминиевых профилей – востребованное в настоящее время решение, которое может быть выполнено в различных конструктивных вариантах. Такое остекление может быть как холодным, так и теплым. Стоит отметить, что безрамное остекление не бывает теплым. Поэтому если необходимо теплое остекление, выбор стоит остановить на алюминиевой конструкции.
Фото 3. Цельностеклянные двери на террасу из спальни.
Остекление алюминиевое может использоваться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях. За счет надежного каркаса установить светопрозрачные полотна можно по всему периметру террасы, что гарантирует максимальную освещенность объекта. Используя алюминиевое остекление можно оборудовать распашные, раздвижные двери для создания гармоничного единого стиля.
Терраса с таким остеклением имеет прекрасные внешние данные. Это очень надежная конструкция, которая может использоваться в различных ситуациях. Такие изделия просты и легки в эксплуатации, уходе. Прочные стены способны выдержать даже очень суровые климатические условия.
Безрамное остекление
Данный вид остекления характеризуется уникальными внешними данными. Такие системы создают панорамное, легкое, невесомое помещение, отлично пропуская солнечные лучи. Они не перегружают пространство, создавая впечатление открытости, легкости и воздушности. Такое остекление проводится от пола до потолка. Находясь в таком помещении, создается впечатление отсутствия стен. Панорамный вид природы не будет ничем ограничен, так как в остеклении отсутствуют рамы.
Безрамное остекление позволяет оборудовать надежную защиту помещения от ветра, дождя, насекомых и прочих погодных условий. Осенью террасу не будут засыпать листья, а зимой не придется чистить снег – сугробы останутся за стеклом.
Раздвижная система по всему периметру
Сравнительно новое и более дорогостоящее решение в области остекление террас – использование раздвижных конструкций по всему периметру. Такое остекление может быть как рамным, так и безрамным.
Использование раздвижных систем по всему периметру считается элитным вариантом остекления. Стоит отметить, что это надежная конструкция, которая не нуждается в сложном обслуживании, частом ремонте. Более высокая цена обусловлена сложностью исполнения. Такой вариант позволяет сдвинуть створки в определенные стороны, создавая открытое пространство по всему периметру террасы. Если необходимо закрыть пространство, створки легко сдвинуть обратно. Универсальный вариант и отличная защита помещения от непогоды, пыли, насекомых и шума.
Стеклянные двери для террасы
Остекленная терраса может оборудоваться различными типами дверей. Можно установить традиционные распашные модели и раздвижные системы. Любой вариант надежно защищает от непогоды, насекомых, позволяя любоваться на прелести природы, не отвлекаясь ни на что.
С типом двери стоит определить на этапе выбора вида стеклянного ограждения. Они могут быть выполнены в различных конструктивных вариантах. Это могут быть распашные и раздвижные системы. И те и другие характеризуются отличными эксплуатационными качествами, внешними данными и подходят для использования в тех или иных ситуациях:
1.
Распашные конструкции
Традиционный и более бюджетный вариант. Подходит для использования на любом варианте остекления – алюминиевом и безрамном. Можно использовать комбинации распашных и глухих створок.
2.
Раздвижные двери
Могут использоваться на безрамном и алюминиевом остеклении. Основное преимущество в сравнение с распашными изделиями – экономия пространства. В сравнение с распашными моделями, это более дорогостоящий вариант, обеспечивающий максимум возможностей, удобств.
Любые двери, независимо от их конструктивных особенностей, можно оснастить замками и прочими системами защиты.
Преимущества и возможности остекленной террасы
В сравнение с открытой террасой, остекленный вариант обладает следующими преимуществами:
обеспечивает презентабельный внешний вид, стиль и современность;
гарантирует надежную защиту от осадков, пыли, ветра, насекомых и прочих явлений окружающей среды;
стекло обеспечивает отличную освещенность помещения при надежной защите от погодных условий;
возможность наслаждаться природой в различное время года при любой погоде;
максимальное сохранение тепла и хороший уровень шумоизоляции.
Терраса – идеальное место для совместного и уединенного времяпровождения. Здесь можно хорошо провести время с друзьями, в кругу семьи, поиграть с детьми, животными и просто отдохнуть.
Остекленная терраса – это не только дань моде. Такое решение значительно расширяет возможности использования этого помещения. Остекление обеспечивает отличную защиту от различных погодных сюрпризов. Вы сможете наслаждаться всеми прелестями природы, но при этом находиться в комфортных условиях. При этом стеклянное ограждение создаст чувство нахождения на открытом воздухе.
Фото 4. Раздвижные двери из стекла для террасы.
На остекленной террасе можно не только наслаждаться времяпровождением в кругу друзей, семьи, детей, но также оборудовать дополнительную комнату на летний период. В таком помещении дневной и ночной сон будет максимально комфортным. Если предполагается отопление террасы, стоит предпочесть теплый вариант остекления. В таком случае можно спать на лоне природы в любое время года.
Остекленная терраса – это больше возможностей, уюта и комфорта. Вы всегда будете надежно защищены от непогоды, нашествия насекомых, чувствовать себя в полной безопасности.
Материалы и технологии
Для остекления применяется надежное стекло, прошедшее обработку высокими температурами, что придает ему отличные эксплуатационные свойства, повышая прочность. Как результат — долговечные, надежные изделия, которые прекрасно переносят различные природные катаклизмы.
В свое работе мы используем только качественные сертифицированные материалы, инновационные технологии. В комплексе с высоким опытом работы это позволяет нам производить изделия, в надежности которых можно не сомневаться.
Если вы желаете наслаждать открытым пространством не только три месяца в году, остекление террасы – отличное решение, которые решит многие вопросы и откроет новые возможности.
раздвижные и распашные алюминиевые модели для веранды, пластиковые конструкции со стеклопакетами для частных домов и коттеджей,
В большинстве частных домов сегодня есть террасы, которые позволяют владельцам поддерживать уютную атмосферу и любоваться природой собственного сада. В настоящее время на рынке имеются современные варианты оформления выхода на них, совмещающие в себе удобство и комфорт.
Особенности
Чтобы полностью соответствовать своему назначению, двери, ведущие на террасу, должны обладать рядом отличительных особенностей, к которым относятся:
Требования безопасности. Поскольку террасные двери являются уличными, основополагающим их свойством можно назвать обеспечение защиты проживающих. Сегодня современные технологии обеспечивают противоударные качества даже при установке раздвижных или стеклянных элементов. На них монтируются стойкие ко взлому замки, которые позволят предотвратить несанкционированные проникновения внутрь особняка.
Теплоизоляционные свойства. При особенностях российского климата, когда длительное время погода достаточно холодная, очень важно сохранение комфортной температуры воздуха в помещении. Дверная система не должна впускать уличный холодный воздух.
Степень затенения. Террасная дверь не должна слишком сильно затемнять помещение и пропускать достаточное количество света. Это связано и с тем, что хозяева дома часто ставят возле такой конструкции комнатные растения, нуждающиеся в солнечном свете.
Предлагаемые на рынке виды террасных входных устройств совмещают в себе все требования, предъявляемые к ним.
Виды
Классический и наиболее удобный для установки тип дверей – однопольный. Эти устройства чаще всего имеют поворотно-откидной механизм или открываются как простое одностворчатое окно. Полотно такого вида может быть следующего размера: высота – 240 см, ширина – 160 см. Для монтажа такого типа входа на веранде необходимо его оснастить специальными противовзломными элементами, чаще всего это особая арматура. В качестве дополнительной защиты на наружном полотне применяются ручки с защелками. Также используются ограничители открытия и блокираторы откидывания.
Дополнительным преимуществом может быть механизм, регулирующий наклоны. Он даст возможность зафиксировать окно в одном из нужных положений. Также может быть предусмотрен замок с блокировкой неверного положения ручки. При его наличии в случае открытого полотна сдвинуть запорную цапфу станет невозможно. Кроме того, это полезно еще и тем, что защищает дверную коробку от повреждений при неподконтрольном закрытии.
Следующим вариантом терассных дверей являются двупольные типы. У таких устройств полотно разделено на две независимые друг от друга части и имеются специальные горизонтальные элементы, усиливающие полотна и располагающиеся на уровне оконных рам (на высоте около 80 см). Они необходимы для исключения деформации ПВХ-рамы в случае нагревания ее от солнечных лучей, что особенно важно, если высота проема больше 220 см.
При нагревании пластиковые элементы имеют свойство расширяться гораздо сильнее своих деревянных аналогов, и в результате система деформируется.
Если же горизонтальный срединный элемент будет отсутствовать, то полотно может занизиться и обтираться о дверную коробку. Это приводит к появлению трещин на стекле.
Двупольная террасная дверь имеет те же механизмы защелок и ограничителей, что и однопольная. При этом двойные входные устройства довольно красивые и великолепно сочетаются с пластиковыми окнами, а наличие горизонтального среднего элемента делает их более прочными.
Двери для террасы раздвижного типа (иначе этот механизм называется «купе») популярны благодаря своим декоративным свойствам, которые сочетаются с практичностью и надежностью. Они выполнены практически полностью из специального стекла и не только не утяжеляют интерьер, но и могут стать его изюминкой. Такой тип состоит из нескольких полотен и открывается с помощью движения в сторону при легком подъеме вверх.
Даже в случае довольно большого веса конструкции (200 кг или более) современные рельсы и ролики позволят свободно двигать откатные полотна. Для предотвращения повреждения подвижного полотна о дверную коробку по бокам неподвижных элементов устанавливают ограничители – отбойники. Для предотвращения краж современные раздвижные системы снабжены противовзломными элементами.
Важным преимуществом данного вида является возможность установки по всей террасе, он хорошо подходит для помещений с широким проёмом. Так, часто монтируются по бокам два глухих полотна, а в центре – полностью прозрачные раздвижные части. Максимальные размеры данного варианта составят в ширину 323 см, в высоту – 267 см. Это придаст помещению приватность и создаст уют.
Складной тип дверей сочетает в себе преимущества всех видов террасных входных устройств. Его можно монтировать на всей протяженности стены на длину до 6 м. Перемещать части необходимо, собирая их в «гармошку» или «книжку», что позволит экономить пространство. Удобен этот вид для небольших помещений, в которых сложно установить распашной вид. Размеры створок в рассматриваемом варианте могут быть 40-90 см шириной и 240 см высотой. Для комфортного проветривания комнаты по краям могут быть установлены поворотно-откидные рамы.
Наклонно-раздвижной вариант террасной конструкции предполагает сочетание раздвижного элемента наклонного вида с глухим или открывающимся внутрь помещения полотном по типу однопольной двери. Здесь имеется возможность зафиксировать часть в наклонном положении и проветрить помещение, при этом вторая часть будет закрытой. Такой тип предполагает меньший размер остекленного участка по сравнению с раздвижным механизмом. Вес в совокупности составляет до 180 кг, а оптимальные размеры устройства по ширине – до 200 см, по высоте – до 240 см.
Как выбрать?
Выбор оформления входа на террасу зависит от ряда факторов, среди которых:
тип желаемой системы;
масштаб остекления;
вид материала;
наличие значимой фурнитуры;
возможность самостоятельной установки или профессиональный монтаж.
В процессе выбора конструкций для веранды многие задаются вопросом, не будет ли холодно, особенно при наличии большого проёма, поэтому выбор зависит и от климата, в котором проживают владельцы частного дома.
Конструкция для выхода должна быть теплой и надежно защищающей от холодов.
Раздвижные устройства могут эксплуатироваться при любом климате. Складной тип террасной конструкции весьма универсален и широко применяется в странах Европы в связи с мягким климатом, а в российских условиях не всегда актуален.
Одностворчатые двери на террасу распространены больше остальных, среди основных их преимуществ – возможность полностью или частично открыть конструкцию для проветривания. Однако есть у них и недостатки – при открывании скрадывается пространство, а сильный ветер приводет их к захлопыванию и разбиванию стекол. Говоря о виде дверей, можно отметить, что складные и наклонно-раздвижные варианты характеризуются достаточно высокой стоимостью. Их приобретение и установка будет стоить несколько дороже, особенно при наличии габаритного проёма.
Важна и эстетика дверного проема. Сплошной вариант чаще всего не устанавливают. Несколько глухих полотен не украсят фасад и интерьер коттеджа, помимо этого, они не будут пропускать свет. Чаще всего выбирают остекленные оформления входа. Это делает загородный дом светлым и увеличивает пространство. Если же с веранды открывается великолепный вид, то стоит предпочесть полное остекление. Такие устройства со стеклами во всю их высоту называются французскими или панорамными. Однако эти системы могут быть опасными, особенно если в семье есть дети.
Конечно же, обычное стекло здесь не применяется, это должен быть многокамерный стеклопакет. Только такая дверь будет надежно защищать хозяев и гостей от холодов. Рамы конструкции могут быть выполнены из разных материалов: металлопластика, дерева, алюминия или иного облегченного материала в соответствии с пожеланием и возможностями хозяина коттеджа.
Одним из оптимальных вариантов считают входную дверь, имеющую свои петли, стеклопакеты, а также многозапорники. Ее можно закрывать в прохладные дни, а в теплые месяцы держать в открытом состоянии или в режиме проветривания. Такая дверь хорошо держит тепло и закрывается очень герметично.
Установка
Монтаж дверей для террасы должны выполнять специалисты, однако установку их можно произвести и самостоятельно. Так, если надо смонтировать раздвижную ПВХ-систему, то верх и низ ее оборудуются профилями, к которым предусмотрено прикрепление монтажных усов. Сплошную раму устанавливают в проём, со всех сторон прикрепляя при помощи саморезов. Раздвижные пластиковые элементы соединяют друг с другом резьбовой стяжкой. При установке пакетов на всю высоту стены для усиления стойки крепят к бетону.
На заключительной стадии установки в отверстие на профиле монтируют заглушки, а расстояние между стеной и дверью заполняют монтажной пеной. Далее крепят направляющие сдвижной системы. При установке полотен раздвижной пластиковой конструкции их надо приложить к верхней направляющей, сопоставить и после этого поставить на нижнюю часть направляющей.
Значимой при монтаже является горизонтальная установка элементов, иначе механизм раздвигания нарушится.
При монтаже алюминиевых систем необходимо запастись специализированным инструментом. До установки проём следует выровнять. Рамы ставят в горизонтальном положении и фиксируют при помощи анкеров. Далее, применив монтажную пену, следует обеспечить герметичность пространства в месте стыка стены с профилем. После сборки основы конструкции приступают к монтажу дверных отсеков и фурнитуры.
Внизу створок располагают два или три ролика, а их торцы снабжаются щеточным уплотнителем, который препятствует появлению в помещении грязи и снижает уровень уличных звуков. После такой подготовки их монтируют в полозья, ставя в верхнюю часть направляющей и опуская на нижнюю. В заключение проверяют соответствие положения полотен по уровню.
Примеры
В оригинальной раздвижной модели крайние створки подвижны, а средняя глухая. Подвижные окна при этом нельзя открыть вместе, поскольку они расположены по одной направляющей.
В складной конструкции створки займут немного места, даже если в коттедже довольно габаритный проём.
Наклонно-раздвижная система дает возможность проветрить дом, при этом створка фиксируется с наклоном.
Какой бы вариант оформления выхода на террасу не был выбран, он должен соответствовать интерьеру, гармонично вписываться в стиль здания и быть надежным.
О всех преимуществах дверей для террас узнаете из следующего видео.
Стеклянные двери на террасу компания «KELMAN»
Развитие как шаг к достойной жизни
Современные технологии предполагают огромный выбор товаров для ремонта и строительных работ. Обладатели частных домов могут насладиться природой не только благодаря чистому и свежему воздуху. Еще они могут поставить стеклянные двери на террасу. За счет этого возникает возможность любоваться панорамным видом на то, как появляются первые почки на деревьях ранней весной или же, как горит украшенная во дворе, огромная, настоящая, зимняя ёлка. К тому же, вдвойне приятно наблюдать за этим дома, в тепле, у камина с кружкой любимого, горячего напитка.
Однопольные
Наиболее распространенные двери для террасы. Имеют специальную арматуру, которая представляет дополнительную защиту от взлома. Открываться могут как окно с одной створкой, так и быть поворотно-откидными. Нередко устанавливают раздвижные стеклянные двери для террасы, это обеспечивает широкий проход, современный вид и зависть соседей.
Двупольные
Вариант дверей, которые благодаря конструкционному элементу делятся по горизонтали пополам. В результате этого остекленные элементы полотна абсолютно независимы друг от друга.
Раздвижные конструкции
Раздвижные стеклянные двери на террасу в последнее время все больше и больше набирают популярности. Особенно подходят для домов с широким дверным проёмом.
Итак, стеклянные двери на террасу – это:
Надежная конструкция, которая, благодаря современным технологиям, совершенно безопасна и устойчива к ударам и взломам.
Конструкция с теплоизоляцией, которая сохранит тепло в помещении. Особенно важно для жителей в условиях сурового климата, где градусник не поднимается выше отметки -15°С.
Дневной свет во всех уголках помещения. За счет этого комнаты всегда будет светлой и визуально казаться длиннее и шире.
Любой из выше перечисленный вариантов рекомендуется оснастить сигнализацией и видеонаблюдением. Эти усилия только придадут уверенности в защите и безопасности жилища. Но как бы кто не относился к стеклянным полотнам – этот материал обладает высокими противоударными свойствами.
Сопутствующие услуги
Раздвижные двери для террасы — Раздвижные двери из стеклокомпозита
Раздвижные двери для террасы
Чаще всего дополнительные жилые пространства, не являющиеся частью основного здания, называют террасами. Исторически слово терраса означало уступ на склоне холма или горы. Сейчас частным случаем архитектурного понятия террасы являются беседки, веранды, балконы и даже крыльцо. Зачастую террасу строят для расширения уже имеющегося жилого пространства. В любом случае терраса должна быть теплой. И светлой!
Остекление терассы.
Остекление террасы является одним из наиболее распространенных вариантов применения стеклокомпозитного профиля. Благодаря своей механической прочности, стеклокомпозит способен выдерживать очень большие нагрузки. Это его качество мы используем при производстве раздвижных дверей очень больших размеров. Размер створки раздвижной двери может составлять более 3-х метров в высоту и 1.5 метра в ширину. Таким образом, из подобных раздвигающихся стеклянных створок может быть набрана сколь угодно широкая стеклянная конструкция. Некоторые называют такие изделия стеклянными стенами, некоторые – витринами.
Энергоэффективность.
Теплоизоляционные свойства стеклокомпозитного профиля в сочетании с теплосберегающим стеклопакетом обеспечивают уникальные показатели энергоэффективности, которые даже превышают показатели для подобных конструкций, изготовленных из других материалов. Теплые стеклянные раздвижные двери выглядят стильно и элегантно, при этом сохраняя тепло дома и пропуская в помещение максимум естественного освещения.Нередко при расширении площади дома к нему пристраивается небольшая веранда или терраса. Такая постройка должна быть по возможности теплой, то есть иметь хорошую теплоизоляцию, а также светлой. В противном случае, основному помещению дома не достанется дневного солнечного света, особенно учитывая, что новая веранда перекрывает прямой поток света. Следовательно, веранда должна иметь как можно больше прозрачных стен или очень большие окна. Остекление веранды предполагает использование оконных конструкций, хорошо сохраняющих тепло. Но чем больше площадь остекления веранды, тем больше будут теплопотери через окна. И тут заказчика начинают интересовать казалось бы даже незначительные различия в характеристиках теплосбережения оконных конструкций.
Что нам предлагает рынок на каждом углу? Окна из ПВХ… Забудем о том, что они опасны для здоровья, пожароопасны и не долговечны. Сравним их теплосберегающие характеристики с другими материалами.
Коэффициент теплопроводности: 1.4-1.9 Вт/м°С (здесь и далее, диапазон вызван зависимостью от типа стеклопакета) Хорошее теплосбережение только без армирования. Сильно зависит от количества воздушных камер в профиле. Падает по причине установки внутри профиля металлического армирования. Без армирования коэффициент теплопроводности – 0.15 Вт/м°С. С армированием – 1.4-1.9 Вт/м°С.
0.9-2.1 Вт/м°С Для чистого материала теплопроводность очень низкая – 0.28 Вт/м°С, но для конструкции… см выше.
1.8-2.5 Вт/м°С 150 Вт/м°С без терморазрыва – пластиковой вставки, разделяющей профиль на внешнюю и внутреннюю составляющие. С терморазрывом для аналогичной остальным конструкции – 0.9-2.1 Вт/м°С
0.4-0.68 Вт/м°С Очень низкий коэффициент теплопроводности, а значит очень высокий показатель теплосбережения. Для чистого материала – 0.30 Вт/м°С. Даже для суровых зим России и Канады оказывается достаточно всего ОДНОЙ воздушной камеры (против 5-ти и более в ПВХ-профилях)
Окно по вашему дизайну.
Окно для веранды может быть изготовлено с учетом практически любых Ваших фантазий, как на тему цвета, ламинации, покраски, покрытия натуральным дубовым шпоном, так и в вопросе формы – иногда нам даже приходится изготавливать трехмерные конструкции вместо классических окон, лежащих в одной плоскости (см.фото).
В нашей фотогалерее можно увидеть массу примеров остекленных веранд, раздвижных стеклянных стен, окон и дверей. Мы готовы к нестандартным запросам и умеем предлагать нестандартные решения:)
При остеклении террас зачастую приходится скрывать рамные конструкции в полу. В нашей практике встречаются три варианта установки порога раздвижной двери: вровень с поверхностью пола, полностью над полом и промежуточный вариант. Вариант установки вровень с поверхностью пола очень удобен, так как при открытой створке раздвижной двери отсутствует порожек, и предметы можно спокойно перемещать безо всяких препятствий. В частности, на фотографии изображен порог раздвижной двери террасы в доме инвалидов, где жестким требованием была возможность свободного проезда инвалидной коляски через проем двери.
Согласитесь, приятно не только иметь просторное помещение, но и ощущать продолжение этого простора за пределами дома. Именно по этой причине все современные архитектурные проекты подразумевают все большее и большее количество стекла. Стеклянные стены, стеклянные потолки, остекление от пола до потолка, стеклянные террасы, веранды, остекленные раздвижными теплыми стеклянными конструкциями, и так далее.
Преимущества стеклокомпозитных систем.
Стеклокомпозитные окна и раздвижные для террасы превосходят пластиковые, алюминиевые или деревянные по следующим параметрам:
лучше сохраняют тепло, особенно по сравнению с алюминием, но обгоняют и пластик с деревом,
могут иметь поистине исполинские размеры за счет прочности материала, чего невозможно добиться при использовании пластика и дерева
могут быть изготовлены в раздвижном варианте – теплые раздвижные окна или двери из стеклокомпозита! – ни один материал не имеет таких возможностей
могут быть установлены с утопленным порогом.
Двери на террасу — стеклянные и пластиковые: рассматриваем, распашные и раздвижные террасные модели окон для веранды частного дома
Двери на террасу, основные требования
Дверь, она и в Африке дверь, а потому ели она открывает вход в дом, то первоочередная ее задача будет заключаться в обеспечении безопасности жильцов и их собственности. И не смотрите, что створки прозрачные. Современные технологии позволяют делать из стекла даже сейфы.
Второе требование к двери касается ее энергоэффективности. Возможно, для солнечного региона Средиземноморского побережья это качество и не критично, но для снежной и морозной России, без теплоизоляции никак.
Есть вопросы?
Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.Задать вопрос {amp}gt;{amp}gt;
И наконец, третье условие для террасной двери — это ее прозрачность или даже панорамность. Много света не бывает, в особенности, когда речь идет об отдыхе и живых растениях. А непрозрачные створки способны создать ненужную тень.
Если смотреть на проблему с конструкционной точки зрения, то существует всего 3 материала, из которого реально изготовить двери на террасу для зимы, да еще и под все выше указанные требования.
Сталь, стандартный для входной двери материал, но на террасе он еще и будет иметь остекление, благодаря чему конструкция изрядно добавит в цене. Ну, а вообще, такие изделия используются редко и виной тому их излишняя массивность. Кому охота двигать стокилограммовую створку?
Поливинилхлорид. Излюбленный материал для оконных и балконных блоков. Из-за чего и двери на его основе называются балконными. Из недостатков такие двери будут иметь бюджетный внешний вид и довольно посредственную сопротивляемость взлому. Среди плюсов — плохая теплопроводность. Пластиковая дверь — это самая теплая дверь на террасу в коттедже.
Алюминий. Наконец лучшим на сегодняшний день решением являются створки из алюминиевого профиля. Он гораздо легче стали, но прочнее и представительнее ПВХ. При этом благодаря термовставкам металл разве немного уступит пластику в теплопроводности.
А для любителей сэкономить добавим: Ни профиль, ни даже стеклопакеты не являются самыми дорогостоящими элементами двери. 50%, а иногда и 70% от стоимости брендового изделия придется на долю запорной фурнитуры, благодаря которым створку можно установить в режим проветривания, откатить в сторону или вообще снять с петель.
Как выбрать?
Выбор оформления входа на террасу зависит от ряда факторов, среди которых:
тип желаемой системы;
масштаб остекления;
вид материала;
наличие значимой фурнитуры;
возможность самостоятельной установки или профессиональный монтаж.
В процессе выбора конструкций для веранды многие задаются вопросом, не будет ли холодно, особенно при наличии большого проёма, поэтому выбор зависит и от климата, в котором проживают владельцы частного дома.
Раздвижные устройства могут эксплуатироваться при любом климате. Складной тип террасной конструкции весьма универсален и широко применяется в странах Европы в связи с мягким климатом, а в российских условиях не всегда актуален.
Одностворчатые двери на террасу распространены больше остальных, среди основных их преимуществ – возможность полностью или частично открыть конструкцию для проветривания. Однако есть у них и недостатки – при открывании скрадывается пространство, а сильный ветер приводет их к захлопыванию и разбиванию стекол. Говоря о виде дверей, можно отметить, что складные и наклонно-раздвижные варианты характеризуются достаточно высокой стоимостью. Их приобретение и установка будет стоить несколько дороже, особенно при наличии габаритного проёма.
Важна и эстетика дверного проема. Сплошной вариант чаще всего не устанавливают. Несколько глухих полотен не украсят фасад и интерьер коттеджа, помимо этого, они не будут пропускать свет. Чаще всего выбирают остекленные оформления входа. Это делает загородный дом светлым и увеличивает пространство. Если же с веранды открывается великолепный вид, то стоит предпочесть полное остекление. Такие устройства со стеклами во всю их высоту называются французскими или панорамными. Однако эти системы могут быть опасными, особенно если в семье есть дети.
Конечно же, обычное стекло здесь не применяется, это должен быть многокамерный стеклопакет. Только такая дверь будет надежно защищать хозяев и гостей от холодов. Рамы конструкции могут быть выполнены из разных материалов: металлопластика, дерева, алюминия или иного облегченного материала в соответствии с пожеланием и возможностями хозяина коттеджа.
Одним из оптимальных вариантов считают входную дверь, имеющую свои петли, стеклопакеты, а также многозапорники. Ее можно закрывать в прохладные дни, а в теплые месяцы держать в открытом состоянии или в режиме проветривания. Такая дверь хорошо держит тепло и закрывается очень герметично.
Важно понимать, что этот вопрос требует ответственного подхода, так как конечный результат способен не только повлиять на общую стилистику комнаты и дома в целом, но и ухудшить качество жизни всех постояльцев. Поэтому стоит придерживаться основным рекомендациям и советам, которые помогут упростить выбор и принять правильное решение. Для того чтобы, глядя на фото двери к выходу на террасу, испытывать эстетическое удовольствие и не беспокоиться за ее качество, нужно учитывать:
Требования безопасности. Так как основной дверной функцией является защита от улицы, крайне важно обезопасить всех, кто проживает на данном участке. Современные технологии обеспечивают противоударное качество даже при установке раздвижных и стеклянных элементов. На них дополнительно монтируются стойкие к взлому замки, которые не допускают несанкционированное попадание внутрь жилища непрошенных гостей.
Теплоизоляция. Одной из особенностей российского климата является длительная холодная погода и низкая температура, поэтому важно обеспечить поступление достаточного количества тепла и солнечного света внутрь. Необходимо создать оптимальные условия, при которых не допускается поступление уличного воздуха.
Степень затемнения. Распашная стеклянная дверь на террасу дает возможность пропустить достаточное количество солнечного света. Благодаря этому удается избежать излишнего затемнения близкорасположенных помещений.
Современный ассортимент позволяет выбрать модель, которая одновременно сочетает в себе все вышеперечисленные свойства. Однако посетив магазин, можно заметить, что представлены не только варианты с разными техническими характеристиками, но и различные виды:
Складные типы. В повседневной речи они получили прозвище «гармошка» или «книжка». В отличие от остальных представителей этой категории, не распахиваются и не открываются, а складываются в форме веера. Они отлично подходят для большого дверного проема, так как способны занять большую площадь и безопасно ее остеклить. В отечественных регионах не пользуются широкой популярностью, так как больше направлены на теплый климат. Однако правильно выбранный материал и фурнитура вполне способны оградить от холода.
Раздвижные двери для террасы. Представляют собой панели из стекла, закрепленные на каркасной основе, которые скользят параллельно друг другу. Другое их название – это «купе». Их главным преимуществом считается практичность, так как при открывании они не занимают лишнее место. Такая разновидность может быть шире распашной, так как не крепится на петли, а плотно фиксируется в «полозьях».
Распашной тип. Это самая популярная разновидность, которую можно встретить практически повсеместно. Однако они отличаются меньшей практичностью, так как при открывании занимают место и могут разбиться в непогоду, если забытье ее закрыть во время урагана или сильных ветровых порывов. А также имеют ограниченную ширину, потому что петли не способны удержать большую массу. В качестве основного материала может использоваться как дерево, так и стеклянная основа. Наиболее бюджетный вариант – это пвх дверь на террасу в доме.
Однопольная дверь
Доминирующая на постсоветском пространстве система. Чаще всего изготавливается из ПВХ профиля и по своей сути является большим пластиковым окном. То есть имеет функцию проветривания. Единственное отличие — это зломоустойчивая запорная арматура. Не бог весть что, но хоть какая-то защита.
Практически в обязательном порядке дверь комплектуется:
Замком с пазом для ключа на наружной ручке.
Блокировщиком, который не позволяет створке откидываться при ее открытии.
Регулировщиком наклона, который может иметь до семи положений
И ограничителем открывания створки, действует по аналогии с дверной цепочкой. Полезная штука в плане безопасности.
Сегодня этим перечнем уже никого не впечатлишь — прошлый век. Но если ваш мастер не позаботился и о таком необходимом минимуме, то гоните его в шею.
Разновидности
Несмотря на большой выбор, наибольшую популярность и востребованность среди потребителей получил раздвижной тип. И это неудивительно, ведь он позволяет значительно сэкономить пространство в помещении (с обеих сторон), гарантирует достаточное поступление солнечного света и обеспечивает безопасность. Однако необходимо знать, что существует несколько разновидностей:
Подъемно-сдвижная – створка приподнимается, сдвигается и опускается. Их главным преимуществом является простота в использовании, которая никак не зависит от размеров створок и осуществляется исключительно при помощи поворотной ручки. Такая система обеспечивает надежную фиксацию в любом положении, а также может одновременно совмещать в себе от 2 до 4 створок. Еще одним весомым плюсом этой конструкции служит отсутствие специального ухода, а использование теплоизолирующего профиля гарантирует сохранение тепла в комнате. Помимо этого, он выступает в качестве фиксатора, который обеспечивает жесткость и целостность всех элементов.
Параллельно-сдвижная – также может состоять от 2 до 4 створок, которые откидываются на нижнюю опору и сдвигаются. Глядя на фото раздвижных пластиковых дверей на веранду этой системы, можно заметить, что она идеально подходит для монтажа зимнего сада или остекления дома. Это связано с тем, что она содержит в себе наклонно-сдвижную фурнитуру, которая гарантирует максимально плотное прилегание и высокий уровень теплосберегающих свойств. Данная конструкция дает возможность створкам работать в трех режимах: откидывание, выдвижение вперед и сдвигание в сторону.
Складывающаяся по типу «гармошки» – их особенностью является способность полного открытия части фасада, так как она представляет собой раздвижную поверхность стены. Конструкция может включать в себя от 2 до 6 полотен. Главным преимуществом является отсутствие необходимости в опорном профиле и монтаже порога, что обеспечивает гладкость напольного покрытия. Достаточно часто такая пластиковая террасная дверь используется в домах, где находятся дети и инвалиды, так как они не создают препятствий для передвижения.
Двупольная дверь
Те же яйца, только в профиль. По своей сути мы имеем дело с обычной обнопольной дверью, теми же замками, ручками и запорной фурнитурой, только в двух экземплярах.
Причина подобных ухищрений проста и кроется в технических свойствах поливинилхлорида, а точнее его весе и способности расширяться при разогреве. Этот нюанс никак не сказывается на стандартных створках шириной до 900 мм, но при постройке террас возникает необходимость и в более широких проемах.
А это риски, что стеклопакет не угонится за пластмассой и попросту треснет. Вновь-таки, подобные дверные системы в двадцать первом веке выглядят, как архаизм, и постепенно вытесняются изделиями из алюминиевого профиля.
Чем отличаются и в каких случаях используются
Каждая из перечисленных категорий раздвижных дверей-порталов имеет свои отличительные технические характеристики и предпочтительные места применения:
Подъемно-сдвижной тип. Обладают наибольшим размером, благодаря чему можно запросто наблюдать за происходящим во дворе или на улице. Отличие фурнитуры – при нажатии на оконную ручку моментально выпускаются ролики, что вызывает дальнейшее передвижение. Чтобы установить режим проветривания, достаточно зафиксировать створку в приоткрытом положении. Может монтироваться в любом месте, где требуется остекление объемного проема. Как правило, это домашний балкон или офисное здание. На фото панорамные пластиковые двери на веранду и террасу для частного дома выглядят особенно красиво.
Параллельно-сдвижной. На этапе ее производства применяется фурнитура, позволяющая открывать конструкцию даже ребенку. Створка оснащена сразу тремя режимами открывания: раздвижной, откидной и микропроветривание. Легкое скольжение гарантирует дополнительную шумоизоляцию. Эта разновидность применяется в маленьких оконных или дверных проемах (из-за небольшого веса створок). Она отлично подходит для балкона и выхода на задний двор.
Дверь-гармошка. Их отличительная черта – это возможность складываться на всю ширину проема, что значительно экономит свободное пространство комнаты. В большинстве случаев, они производятся из деревянного бруса. Для них также не существует ограничений в месте установки, поэтому они могут с легкостью монтироваться даже в беседках.
Из чего изготавливаются раздвижные дверь-окна на террасу
При производстве используются самые разнообразные материалы. Окончательный выбор рекомендуется делать на основании личных предпочтений, эксплуатационных характеристик, внешнего вида и финансовых возможностей. Существует несколько разновидностей основного материала:
Пластик. Его отличительной чертой служит высокий уровень надежности, но невозможность выдержать большой вес конструкции. Поэтому чаще всего он используется в загородном строительстве, так как имеет демократичную цену. ПВХ профили отличаются жесткостью и отлично подходят для холода или низкой температуры, потому что обладает хорошей способностью сохранять тепло. А вот жара, напротив, оказывает губительное действие и может привести к появлению трещин. Нарушить структуру пластикового материала также могут многие химические вещества.
Алюминий. Это универсальный профиль, который обладает маленьким весом, но способен удерживать крупногабаритные стеклопакеты большой массы. Устойчив к температурным перепадам, воде, влаге, химическим вещества, не деформируются и имеют неограниченный срок службы. На фото окно дверь на террасу выглядит достаточно массивно и мощно.
Дерево. Главным достоинством деревянных рам выступает экологичность благодаря использованию натурального сырья. К недостаткам относятся высокий риск деформации под действием влаги, негерметичное размещение стекол появление щелей. А также деревянные рамки нуждаются в специальном уходе с подбором особых химикатов. Однако эти старания компенсируются роскошным визуальным эффектом.
Стеклянные безрамные конструкции. Используются в южных регионах с более теплым климатом. Ролики фиксируются непосредственно на стекло, а прочих особенностей нет. Стеклянная основа производится по специальной технологии, которая наделяет ее большим запасом прочности. Их главным преимуществом является потрясающий внешний вид, стирающий границы между окружающим миром и комнатой. К недостаткам относится недостаточное сохранение тепла, попадание внутрь холодных воздушных потоков и уличной пыли. Однако допускается создание теплой двери с выходом на террасу с двойными стеклопакетами.
Раздвижные двери — это популярная сегодня конструкция, в особенности среди тех хозяев, у которых фасад террасы представляет собой громадный остекленный проем, внешний вид которого испортили бы классические распашные створки. При этом размер полотна не имеет критического значения.
Конструкция системы устроена так, что даже тяжелая трехсот килограммовая рама, без видимых усилий приподнимается на несколько миллиметров верх и плавно отъезжает в сторону. Тести доказали, что с этой задачей под силу справится даже пожилой женщине пенсионного возраста.
Если вы подумываете о подобной обновке, то должны понимать, что максимальное сечение одного полотна не может превышать граничные 3230×2670 мм, а вашим главным врагом станет инерция.
Чтобы погасить разгон несколько центнерной створки инженерам пришлось позаботиться о специальных отбойниках, которые бы ограничивали подвижность полотна и предотвращали его ударный контакт с конструкционными элементами здания. Также добавим, что взломать раздвижную дверь еще тяжелее, нежели распашную. Уж слишком неудобен у нее для этого вектор движения.
Складные двери для террасы
Если вам не по душе раздвижные двери или для их установки у вас недостаточно длинный фасад, можно приобрести складную дверь, которую еще называют «дверь-гармошка». Состоит она из нескольких связанных между собой секций, каждая из которых имеет свой центр вращения, вокруг которого стеклянная панель может быть развернута на 90° и отбуксирована к стене. И вновь, несмотря на кажущуюся массивность системы «гармошка», раскладывается одной рукой, без видимых усилий.
Краткая информация
Оптимальное количество секций в «гармошке» 5.
Максимальная высота секции составляет 2400 мм.
Последняя секция в системе и является дверью.
Именно на ей установлена ручка запорная арматура, а также механизм позволяющий устанавливать створку в режим проветривания. Если бы не тянущуюся ссади гармошка, можно было бы подумать, что перед нами обычная однопольная дверь.
Цветовые решения
Выбрать подходящий оттенок не составляет особого труда. Современный рынок предлагает широкий ассортимент различных гамм, которые идеально вписываются в общий стиль дома или здания. При желании владельцев жилплощади, могут подобрать цвет профиля в тон поверхности стен или отдать предпочтение контрасту.
Цветные профили также активно применяются и устанавливаются в помещениях. Краска отличается устойчивостью к внешним факторам и не теряет свой первоначальный внешний вид даже после длительного нахождения под прямыми солнечными лучами, влагой или дождем. На сегодняшний день особой популярностью пользуется отделка под разные породы дерева.
Примеры в интерьере
Глядя на любое фото, где входные стеклянные двери на веранду украшают дачный участок или жилой особняк, создается атмосфера теплоты и уюта. Даже столь незначительный элемент интерьера как дверной проем, способен улучшить общий дизайн и добавить в него неповторимую душевность. Сейчас существует большое количество дизайнерских предложений и сочетаний, которые идеально вписываются в любое оформление.
Любители экологичности и натурального сырья однозначно оценят стеклянную конструкцию «гармошка», которая дополняется алюминиевой рамкой и выполнена под древесину. Такое решение обеспечивает максимальное единение с природой, дарит ощущение умиротворенности и душевного спокойствия благодаря природным материалам.
Конструкция из алюминия и стекла – это настоящее спасение для зимней оранжереи. Она гарантирует достаточное проникновение солнечных лучей, которые особенно необходимы в зимнее время. Возможность свободного открывания и закрывания позволяет регулировать температурные показатели в комнате и, при необходимости, их изменять.
Помимо террасного уголка, стиль хай-тек и минимализм потрясающе дополняет выход к собственному бассейну. Для создания современного, универсального и в тоже время стильного образа, рекомендуется отдать предпочтение алюминиевым раздвижным моделям. Они обеспечат необходимую практичность, а также будут устойчивы к действию влаги, воды и химикатов. Они не занимают лишнее свободное пространство, что создает дополнительное место для игр, отдыха или посиделок.
Если оформляется классическая итальянская вилла, находится просторный участок и летняя столовая на заднем дворе, лучше также использовать раздвижной тип конструкции. Это значительно облегчает процесс выноса еды и не требует постоянного закрытия или открытия дверного проема. Несмотря на то что многие потребители предпочитают использовать белый цвет профиля, допускается применение различных контрастных тонов.
Современный дизайнерский подход предоставляет возможность оформить террасную территорию на любой вкус. Если ответственно подойти к выбору дверного типа, удастся создать уникальный и изысканный образ, который используется в большинстве глянцевых журналах или фильмах. Именно дверь способна подарить домашний уют, ощущение внутренней теплоты, приятного комфорта и непередаваемого блаженства, которое наполняет душу и тело сразу же после посещения оформленной комнаты.
В оригинальной раздвижной модели крайние створки подвижны, а средняя глухая. Подвижные окна при этом нельзя открыть вместе, поскольку они расположены по одной направляющей.
В складной конструкции створки займут немного места, даже если в коттедже довольно габаритный проём.
Наклонно-раздвижная система дает возможность проветрить дом, при этом створка фиксируется с наклоном.
Какой бы вариант оформления выхода на террасу не был выбран, он должен соответствовать интерьеру, гармонично вписываться в стиль здания и быть надежным.
О всех преимуществах дверей для террас узнаете из следующего видео.
Особенности
Чтобы полностью соответствовать своему назначению, двери, ведущие на террасу, должны обладать рядом отличительных особенностей, к котор
22 великолепных стеклянных раздвижных двери в гостиной
Гостиная — важная часть дома, где мы собираемся с семьей и друзьями после очень долгого дня, а часто это та часть нашего дома, где мы просто хотим расслабиться и, возможно, расслабиться, посмотреть фильм и почитать книгу. книга или две. При оформлении гостиной учитывается множество факторов. В этой коллекции есть несколько гостиных со стеклянными раздвижными дверями. Стеклянные раздвижные двери идеальны, если вы хотите, чтобы этим великолепным видом можно было любоваться несколько раз в день.Однако стеклянные двери могут быть непрактичными для некоторых, особенно если они маленькие.
Но не волнуйтесь. Поскольку эти двери могут работать на вас! Декор жилых комнат, которые мы представим, потрясающий, и, возможно, вы воплотите эту мечту о стеклянной раздвижной двери в реальность. Если вы из тех, кто время от времени требует косметического ремонта, особенно в гостиной, некоторые из этих пространств могут подойти вам. Взгляните на эту прекрасную коллекцию домов и жилых помещений с великолепными раздвижными стеклянными дверями.
1. Дом «Гусеница»
Джей Джефферс
Вид за пределы этого дома великолепен, и неудивительно, что раздвижные стеклянные двери идеально подходят для такого помещения. Декоры разнообразны, но, безусловно, все они хорошо сочетаются. Коричневые, апельсиновые и бежевые оттенки в этом доме делают пространство намного уютнее и, несмотря на огромную площадь, все равно ощущается интимным и домашним.
2. Кристофер-стрит,
RHG Архитектура + Дизайн
Как и в предыдущем доме, из этого дома открывается хороший вид на улицу, поэтому стоит подумать о выборе раздвижной стеклянной двери.Этот дом выглядит действительно чистым и свежим благодаря белой мебели и стенам. Минимальные цвета также делают пространство безмятежным и идеально подходят для тех, кто любит чистоту и чистоту.
3. Этридж Резиденс
Cornerstone Architects
Этот дом выглядит очень современно благодаря декору, освещению и выбору мебели. Бежевые цвета также являются отличным выбором при выборе мотивов для гостиной. Опять же, раздвижные стеклянные двери идеально подходят для вида на открытый бассейн и ночью, хорошее освещение снаружи и внутри — хороший вариант, который следует учитывать при проектировании соседнего бассейна, веранды и гостиной.
4. Резиденция Hog Pen Creek
Lake Flato Architects
Еще один уникальный дом с уникальным выбором цвета и декора. Темно-коричневая фасоль отлично смотрится на светло-коричневых рамах стеклянных окон и дверей. Вид снаружи также потрясающий, поэтому гостиная с этими красивыми дверями не является большим сюрпризом, поскольку великолепная гостиная с великолепным видом требует великолепных порогов.
5. Гостиная в Лондоне
Sacha Jacq Interiors LLC
Вот большая и роскошная гостиная с огромным пространством.Диваны служат перегородкой и разделением для разграничения пространства в этом доме. Огромные стеклянные раздвижные двери ведут на широкую открытую веранду, и, как обычно, стеклянные двери — хороший вариант для большого пространства снаружи. Эта гостиная выглядит элегантно в своем черно-белом мотиве, и эти двери хорошо сочетаются с внешним видом пространства внутри.
6. Лондон — Роскошные апартаменты
Интерьер Falchi
Это прекрасное пространство гостиной, а стеклянные раздвижные двери отлично подходят для создания перегородок.Двери ведут в столовую с одной стороны, а удлиненное пространство пола дополняют длинные диваны и прямоугольные раздвижные двери. Цветовая гамма одинакова для всего дома, а с широкими стеклянными окнами пространство кажется ярче и определенно шире.
7. Мидл Коув Резиденс
Touch Interiors
Красивый вид? Или хороший открытый бассейн? Или оба? Вот некоторые из вещей, которые вам, возможно, придется учитывать при стеклянных раздвижных дверях. Эта гостиная выглядит свежей и свободной благодаря чистоте, которую приносят светлые тона.Белые стены и диван очень красиво смотрятся на фоне довольно коричневого пола.
8. Убежище горняков
Johnston Architects
Раздвижные двери в этом доме ведут наружу. Гостиная может быть не слишком большой, но светло-коричневый и темно-коричневый цвета прекрасно сочетаются друг с другом. Освещение внутри подчеркивает цвет деревянного потолка и стен.
9. Montague Road
Архитектура Дайера Граймса
Эти огромные раздвижные стеклянные двери подходят по размеру гостиной.Жилая площадь приятная и выглядит удобной. Стеклянные раздвижные двери ведут на такое же огромное крыльцо снаружи, и независимо от того, хотите ли вы остаться дома или не выходить в светлый или дождливый день, большие стеклянные двери в сочетании со стеклянным потолком помогут завершить настроение.
10. Горный домик
Джей Джефферс
Стеклянные раздвижные двери в этом доме идеально подходят, особенно если вы проектируете свою каюту или планируете ее построить. Эта горная хижина идеально подходит для отдыха, кемпинга или выходных.Выбор дерева и цвета, используемые в этой каюте, идеальны и идеально подходят друг другу. Более того, если у вас есть такой вид, кажется, лучше использовать мебель или спроектировать дом таким образом, чтобы вы могли наслаждаться и максимизировать весь вид.
11. Muswell Hill
Gregory Phillips Architects
Это пространство дома и гостиной показывает, что простое или небольшое пространство может по-прежнему выглядеть потрясающе и великолепно. Большинство цветов — ню, коричневые и простые бежевые, а декор минимален, но они выделяются.Стеклянные двери, ведущие на улицу, широкие и облегчают вход в комнату, что делает комнату намного светлее и шире.
12. Напа Валли Редукс
Джей Джефферс
Вот еще одна простая гостиная в бежевых и нюдовых тонах. Цвета в сочетании со светлым деревом и другим декором делают всю комнату землистой и просто элегантной, немного деревенской, но определенно домашней.
13. Дом Наррабунда
Адам Деттрик Архитекторы
Эта гостиная действительно просторная, а очень длинный диван выглядит очень комфортно.Вся бело-синяя тема с черными акцентами делает комнату стильной и даже шире. Стеклянные раздвижные двери служат прекрасным средством создания перегородок для гостиной на улице. Так что, когда вы хотите расслабиться на улице или, может быть, просто потусоваться внутри и посмотреть телевизор, любой вариант может сработать.
14. Оринда
Дизайн-студия Охаши
Барная стойка практически примыкает к гостиной, поэтому приготовление напитков, закусок и охлаждение в гостиной — это на ступень выше.Раздвижные стеклянные двери открывают прекрасный вид на красивую местность снаружи, поэтому отдых в гостиной среди бела дня станет настоящим удовольствием для глаз.
15. Ранчленд Хиллз Виста
Семь нестандартных домов
Этот элегантный дом может похвастаться великолепно выглядящей гостиной и не менее красивым патио с красивым видом. Стеклянные раздвижные двери идеально подходят для этой части, и независимо от того, остаетесь ли вы в этой гостиной или предпочитаете оставаться снаружи, они прекрасно работают в обоих направлениях.Выбор цвета минимален, а темные тона идеально подходят к освещению красивой люстры.
16. Ранчо Инесита
Архитектор Тома Мини, AIA
Эта гостиная находится прямо рядом со столовой, делая все пространство шире и больше. Цвета в основном белые и бежевые, поэтому комната выглядит очень аккуратно и свежо. Элегантность, которую придают белые цвета, делает любое пространство более классическим и красивым. Стеклянные раздвижные двери — прекрасное дополнение к великолепному дому, не говоря уже о потрясающем виде снаружи.
17. Sandhurst Residence
Design Unity
Этот дом широкий и просторный, а стеклянные раздвижные двери могут служить в качестве перегородки или перегородки для определенных пространств дома. Белое освещение добавляет яркости и чистоте этому дому, а белые стены на фоне деревянных панелей представляют собой удивительную комбинацию, которую действительно стоит рассмотреть в доме.
18. Округ Саффолк
Duratherm Window Corporation
Вид снаружи — лучший вариант, и стеклянные раздвижные двери идеально подходят для этой цели.Эти большие секционные диваны, которые выглядят такими пушистыми и удобными, идеально подходят для дня, когда можно расслабиться и полюбоваться видом. Использование дерева также хорошо подходит для этого дома и прекрасно сочетается с бежевым оттенком в этом районе.
19. Ladbroke
Cue & Co of London
Простая гостиная с минимальным декором. Идеально подходит для задушевных бесед и вечеров чтения книг. Раздвижные стеклянные двери ведут в небольшой внутренний дворик снаружи, а благодаря широким стеклянным дверям в дом может проникать отличное освещение.
20. Trevanion Remodel
Партнерство Базли
Небольшая кушетка, идеально подходящая для двух человек и задушевных разговоров во время просмотра телевизора. Кожаный диван также выглядит уютно и идеально подходит для прохладных ночей. Раздвижные стеклянные двери, ведущие на улицу, также имеют вид, и полдень на улице — неплохая идея.
21. Резиденция орехового дерева
Модальный дизайн
Раздвижные стеклянные двери очень широкие и обеспечивают хорошее освещение и вид на улицу в любое время дня.Часть этого дома, которую можно увидеть, четко прямоугольная, и размещение мебели перпендикулярно ее направлению дает четкое разделение жилой площади и других частей дома.
22. Уорден-стрит, резиденция
Студия дизайна Mata
Этот последний дом в этой коллекции имеет великолепные и классные цветовые сочетания черного, белого и синего цветов с оранжевыми акцентами. Пространство явно широкое, а стеклянные раздвижные двери ведут в такое же прохладное пространство снаружи.Между тем внутри, гостиная покрыта красивым ковром с этим крутым дизайном на материале. Дизайн этой гостиной, безусловно, является хорошим источником вдохновения для любителей синего, черного и белого цветов.
Если у вас прекрасный вид на улицу или вы предпочитаете яркое освещение, чтобы проникнуть в ваши дома, особенно в гостиной, стеклянные раздвижные двери — отличный вариант, который стоит рассмотреть. В этом списке была коллекция различных размеров, цветов и тем, которые можно применить к вашим домам; а если вы хотите изучить варианты, посмотрите 20 милых деревянных раздвижных дверей в гостиной и поделитесь ими со своими друзьями!
Правильная установка важна для работы и срока службы элементов.Поэтому установку должны выполнять профессиональные установщики окон и наружных дверей.
Инструкции в этом руководстве охватывают некоторые из основных проблем, но не все детали, которые могут иметь значение во время установки.
Задние панели на полностью изолированных перемычках плохо закреплены. После установки полость изолируется и устанавливается влажная мембрана. Затем задняя доска заклеивается и фиксируется гвоздями.
Окно обычно размещается внутри наружной створки стены.Он должен быть установлен по центру, чтобы обеспечить равномерные зазоры между рамой и конструкцией — в идеале зазоры должны составлять от 10 до 15 мм. Окно должно быть установлено с вертикальным отвесом рамы по горизонтали и вертикали, а также должно быть отрегулировано и зафиксировано для обеспечения правильного положения закрытия между рамой и створкой.
Крепление, общее Окна и наружные двери всегда должны крепиться к конструкции здания с помощью механических креплений, таких как болты / винты рамы.
Если какой-либо вспененный материал используется для заполнения зазора между внешней поверхностью рамы и конструкцией, элемент должен быть сначала закреплен механическими креплениями.
Герметик Работы по нанесению герметика должны выполняться в соответствии с рекомендациями производителя герметика и действующими стандартами.
При заполнении зазоров утеплителем (вспенивающейся пеной) никогда не вкладывайте слишком много, чтобы он не прогибал раму. После застывания расширяющейся пены снаружи следует нанести водостойкий герметик (см. Параграф о типах герметиков).Чтобы убедиться, что у вас достаточно глубины (в соответствии с рекомендациями производителей герметика), вам, возможно, придется отогнуть вспененный изоляционный материал.
Типы герметиков Существует широкий выбор герметиков для использования между каркасами и внешними стенами.
Двумя наиболее распространенными типами являются: — Пластиковая или эластичная мастика — Пенопласт, пропитанный асфальтом (герметизирующие ленты Illmod) Перед нанесением ознакомьтесь с инструкциями производителей герметиков, чтобы убедиться в правильности продукта и размера.
Чтобы сохранить древесину и снизить потребление тепла, важно, чтобы герметик оставался неповрежденным. Поэтому герметик следует проверять не реже одного раза в год, и любые недостатки следует устранять, используя тот же тип герметика, что и оригинал. В случае обнаружения серьезных дефектов весь уплотнительный материал необходимо заменить. В таких случаях необходимо оценить, будет ли другой тип герметика более подходящим, чем существующий.
раздвижные стеклянные двери — перевод на итальянском языке — esempi inglese
В основе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.
В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.
В коридоре большой шкаф с раздвижными стеклянными дверьми , .
Оба имеют раздвижных стеклянных дверей в сад.
Терраса соединяется напрямую с гостиной через стеклянные раздвижные двери от пола до потолка .
La Terrazza si collega direttamente al soggiorno da vetrate scorrevoli dal pavimento al soffitto.
Дизайн интерьера соответствует новым стандартам современной жизни с большими раздвижными стеклянными дверями , которые выходят на террасы с видом на озеро, а леса освещают апартаменты.
Il design degli interni segue gli standard di vita contemporanea con grandi vetrate scorrevoli che si aprono su terrazze che si affacciano sul lago e boschi lighting le unit.
В комнатах каретного двора есть камины, отдельные входы и раздвижные стеклянные двери , которые открываются в отдельные зоны отдыха, украшенные цветами.
Le camere offrono caminetto casa trasporto, ingressi privati e porte scorrevoli in vetro che si aprono ad aree private fioriti seduta.
Эта просторная и роскошная вилла с высокими потолками, плиточным полом и большими раздвижными стеклянными дверями позволяет естественному солнечному свету освещать каждую комнату.
Эти апартаменты в вилле расположены в отдельном здании и на открытом воздухе, на полу, на полу, на полу, , на ветру, , где можно найти все естественное освещение в одном из строений.
Номер с отдельным входом через раздвижных стеклянных дверей с видом на озеро.
Это руководство проведет вас через создание вашей собственной покрасочной камеры для использования в гараже (или во внутреннем дворике, который соединяется с раздвижными стеклянными дверями ).
Это руководство по кондоминиуму, построенное в одном помещении для внутреннего дворика в гараже (или в патио коллеги с воротами в ветро ).
Зимой, на ночь или в плохую погоду можно закрыть раздвижными стеклянными дверями спа-зоны, которые поддерживают температуру и любуются видом.
Nel periodo invernale, durante la notte o se brutto tempo è возможно chiudere con delle vetrate scorrevoli la zona spa, che permettono di mantenere la temperatura ed ammirare il Panorama.
В крытой зоне расположена обеденная зона, которая простирается перед кухней и открывается наружу через раздвижные стеклянные двери .
L’area coperta ospita una zona pranzo open-air, che si sviluppa davanti alla cucina, aperta all’esterno grazie a vetrate scorrevoli .
Большие стеклянные раздвижные двери ведут в открытые пространства, прилегающие дворы, как в гостиную, так и в главную спальню, которая выходит к бассейну и бронзовым оттенкам, которые смягчают серебристый блеск дома.
Le grandi porte scorrevoli in vetro portano ad aprire spazi, cortili adiacenti, sia il soggiorno e nella camera matrimoniale che si apre alla piscina e tonalità bronzo il cui attuato la lucentezza argentea della casa.
В гостиной и столовой есть раздвижных стеклянных дверей , которые выходят на террасу, откуда вы можете смотреть на одну из многих гаваней на Французской Ривьере, знаменитый мыс Кап Канай и замок 12 века.
Sia la zona pranzo che il salotto hanno porte scorrevoli in vetro che si aprono sulla terrazza, da dove si possono vedere uno dei numerosi porti della Costa Azzurra, il rinomato Cap Canaille e un castello del XII secolo.
В гостиной на первом этаже есть паркетные полы, прекрасный уголок для чтения и раздвижные стеклянные двери , которые выходят на террасу, где жильцы могут расслабиться с видом на бассейн.
Il salotto e il piano terra presentano pavimento в паркете, uno splendido angolo lettura e porte scorrevoli in vetro checonducono alla terrazza, в cui gli ospiti potranno rilassarsi accanto alla piscina.
Три классные комнаты состоят из двух пространств, одно для обучения и одно для общения через боковой коридор, но разделены патио с раздвижными стеклянными дверями .
Le tre aule dell’asilo sono composte da due spazi per la didattica e il pranzo comunicanti con un passaggio, ma divise da un патио delimitato da vetrate scorrevoli .
2007-11-13 22:16:19 — Установка виниловой замены стеклянной раздвижной двери На прошлой неделе я рассказывал вам, как снять старую раздвижную стеклянную дверь в рамках подготовки к установке виниловой сменной двери.
2007-11-13, 22:16:19 — Установка винилового соединения в ветро Скоро будет установлено в ветро, в процессе подготовки для установки винного портала.
В люксе есть потолочный вентилятор и кафельный пол с раздвижными стеклянными дверями , которые ведут на круговую веранду, лужайку и пляж в нескольких шагах от вашей двери!
Люкс с вентилятором и софитом и павильоном с ручками в ветро , который проводил фуори на открытой веранде, зеленой зоне, и спиагии и оставался без ворот!
Ванная комната у входа, пол и стены выложены плиткой; оборудован унитазом, умывальником с тумбочкой под ним, зеркальной аптечкой и ванной-душем с раздвижными стеклянными дверцами .
Il bagno è vicino all’ingresso e ha pavimenti e pareti piastrellati, è dotato di un wc, lavandino con un armadietto, specchio, e una vasca da bagno con doccia con porte scorrevoli in vetro .
Раздвижные стеклянные двери из гостиной ведут на прекрасную террасу в средиземноморском стиле с открытой обеденной зоной, идеально подходящей для барбекю.
Porte scorrevoli in vetro. кондуктор на террасе в средиземноморском стиле, с единственной зоной отдыха, идеальной для барбекю.
Раздвижные стеклянные двери открываются на балкон и позволяют естественному солнечному свету насыщать пространство.
Интерьеры специально разработаны для оптимизации использования пространства и создания светлых, просторных комнат. Жилая зона сливается с открытой верандой с помощью двух больших раздвижных стеклянных дверей , которые помогают создать впечатление единого единого пространства.
Gli spazi sono tagliati su misura, sfruttati per ottenere allo stesso tempo il massimo spazio e ambienti luminosi e ariosi.La zona giorno si fonde con la veranda esterna grazie a due ampie vetrate scorrevoli de un percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la percezio de la perceziente
the Terrace — Перевод на французский — примеры английский
Предложения: снаружи на террасе
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Завтрак «шведский стол» подается в помещении или на террасе .
Le petit-déjeuner sous form de Buffet est servi à l’intérieur ou sur la terrasse .
Мы не можем гарантировать места на террасе .
Nous ne pouvons pas garantir de places sur la terrasse .
С прекрасна терраса с видом на Париж.
Вход в дом через террасу .
Желаю завтракать в терраса была открыта раньше.
Si seulement le petit-déjeuner sur la terrasse était ouvert plus tôt.
Курить можно только на террасе .
Il est possible de fumer sur la terrasse эксклюзив.
Гараж с прачечной под терасса .
Их осталось мало на террасе сейчас.
Двери патио на террасу и в сад.
Les portes-fenêtres donnant sur la terrasse et le jardin.
Просторная столовая с выходом на террасу .
Завтракайте на террасе с захватывающей панорамой.
Prendre son petit-déjeuner sur la terrasse , face à un Panorama Spectulaire.
Вы также можете наслаждаться террасой и садом.
Vous pouvez également profiter de la terrasse et du jardin.
Красивые закаты с на террасу и в сад.
Beaux couchers de soleil depuis la terrasse et le jardin.
Завтрак подается на террасе в сезон.
Petits dejeuners servis sur la terrasse selon la saison.
Джакузи на террасе летом.
Люди играли музыку на террасе .
Складные стеклянные двери открывают террасу .
Горный гид Деде Анзевуи на вершине на террасе .
Le guide de montagne Dédé Anzévui est sur la terrasse .
Великолепный вид на Монблан с террасы .
Отель Vue superbe sur le array du Mont-Blanc de la terrasse .
Бар и завтрак на террасе .
to the Terrace — Перевод на испанский — примеры английский
Предложения: выход на террасу выход на террасу
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Пойдем на террасу и хорошенько подумаем …
И я последовал за вами на террасу в другом лифте.
Рядом с верхушка дерева падает на террасу .
Сзади, на террасу .
Конечно, пойдем на террасу .
Он мгновенно прибежит на террасу , чтобы спасти меня.
Instantáneamente él vendrá corriendo a la terraza a salvarme.
У Mac выходит на террасу .
В настоящее время эта площадь соответствует террасе Дома Ногала.
Actualmente el lugar соответствует a la terraza de la Casa Nogal.
Вход на террасу на втором уровне …
Прямо впереди гостиная / столовая с большими стеклянными дверями , ведущими на террасу .
Recto el salón / comedor con puertas de vidrio grandes hacia fuera a la terraza .
Все комнаты имеют двери на террасу .
Пойдем на террасу и вернемся …
Лестница ведет на террасу .
Широкая лестница с более чем 60 ступенями ведет на террасу .
Una ampia escalera de más de 60 peldaños Conservation a la terraza .
Они должны подняться с на террасу .
Два пути выхода на террасу .
Электронные жалюзи на террасу .
Есть раздвижная дверь на террасу .
Из отдельной комнаты для завтрака / гостиной есть выход на террасу .
Un desayuno independiente / sala de estar tiene acceptso a la terraza .
Принцип работы проходных и перекрестных переключателей
Проходные выключатели представляют собой механизмы, обеспечивающие координацию работы одного источника света из нескольких разных точек. Для освещения помещения обычно использовали типичный выключатель, расположенный у входа. Это стандартный метод, применяемый повсеместно многие десятилетия. Однако сегодня его сложно отнести к разряду экономичных, особенно если учесть последние тенденции в сфере энергосберегающих технологий. Вот почему компании, специализирующиеся на производстве электрических устройств, включают в спектр своих предложений инновационный подход — размещение проходных выключателей. В чем специфика их работы, как их подключать, с какой целью устанавливаются такие механизмы и многое другое интересует современных пользователей. Попробуем разобраться во всем вместе.
Преимущества проходного выключателя
Зачем устанавливать этот механизм? Есть несколько направлений его эксплуатации:
Вы входите в спальню, зажигаете верхний свет, затем прикроватную лампу, чтобы полистать журнал или книгу, прежде чем лечь спать. Зато потом вам все равно придется снова вставать, чтобы выключить свет. Но не всегда хочется подниматься из теплой постели. Вот зачем дополнительно под рукой нужен проходной выключатель: для отключения общего света.
Если в вашей квартире длинный коридор, можно и здесь монтировать такие механизмы: в начале и в конце. Чтобы войти и сразу включить свет, а по выходе — выключить. Это просто намного удобнее, да и экономичнее.
Предыдущий пункт относится и к межэтажным лестничным пролетам.
В квартирах с проходной комнатой тоже удобно размещение такого механизма – это позволяет экономить электроэнергию.
Нередко можно услышать о выключателях с вмонтированным датчиком времени. Да, они тоже помогают сберечь энергоресурсы. Принцип работы этого механизма заключается в том, что задается определенный временной интервал, в продолжение которого электрическая энергия направляется на источник света. И после истечения этого срока он сам выключается.
Это тоже выход. Но лучше предусмотреть максимум бытовых ситуаций. Например, поднимаетесь вы стремительно по ступеням лестницы в подъезде, и времени вполне достаточно для освещения пролета. Но если кто-то идет медленно, с грузом, и где-то в середине пролета свет выключается, в этом, согласитесь, мало приятного.
Кроме того, механизмы с датчиком времени не отличаются надежностью, это доказано в ходе эксплуатации.
Что такое проходной выключатель?
Корректнее будет назвать его переключателем: он содержит не два, а три контакта, позволяющих производить переключение фаз. Этим он принципиально отличен от стандартных аналогов.
Как управлять механизмом из двух точек?
Схема подключения предполагает корректное соединение трех контактов.
Важно! От распределительной коробки к выключателю оптимально прокладывать трехжильный кабель. Так, чтобы в коробку поступало от всех по три провода.
Как подключается этот механизм?
Если координация предполагается из двух зон:
Ведущий к распределительной коробке общий провод снабжен двумя: фазовым и нулевым. Второй присоединяется к жиле, направляемой на осветительный прибор. Фазовый — к аналогичному от какого-то выключателя.
После этого взаимно соединяются два проходных выключателя, на основе цвета жил. Обычно это красный, зеленый и белый. Белый первого механизма присоединяется к фазе единого провода, потом взаимно скрепляются зеленые и красные провода. Белый от второго выключателя соединяют с контактом светильника.
Каким образом предпочтительнее установить все составляющие? Особо жестких требований для этого нет. Основным принципом монтажа должна быть экономия стройматериалов. Речь о расходе электропровода. Вот почему сначала важно замерить пространство и выбрать правильную зону для монтажа распределительной коробки. Кроме того, стоит учесть, что внутренняя проводка подразумевает штробление стен, размещение кабеля и последующую отделку, чтобы придать пространству эстетичный вид.
На каком принципе это работает?
В системе задействованы три контакта:
К одному центральному присоединяется фаза. К первому — от единой входной фазы, ко второму — от осветительного прибора.
Два других взаимно соединяются жилами аналогичных цветов.
В этой схеме базовый контакт – ключ (переключатель), разъединяющий или соединяющий полностью электрическую цепь.
Как управлять механизмом из трех зон?
Это тоже вполне возможно. Такой принцип подойдет в пространстве с длинным коридором с несколькими дверями. В такой ситуации удобно ко всем выходам монтировать по отдельному выключателю.
Основные требования инструкции по подключению:
Механизма понадобится три: проходные с одним перекрестным (соединенным с двумя кнопками).
Все делается так, как было описано выше (при наличии трех контактов). Перекрестный снабжен четырьмя жилами, и следовательно, столько же у него контактов.
Важно! Число точек управления одной лампой возможно какое угодно. Но есть нюанс – множество точек коммутации (соединения) в распределительной коробке. И, чтобы избежать путаницы, надо корректно маркировать все жилы от разных выключателей.
Как правило, перекрестный выключатель монтируют между проходными и присоединяют поэтапно:
Проходные соединяют с общим кабелем и светильником по приведенному ранее принципу.
Перекрестный соединяют по двум проводам с обеих сторон. Поэтому у него четыре выхода, из расчета: по паре на каждый выключатель.
Внутри него размещено два ключа (это объясняет наличие двух кнопок на панельной поверхности): один присоединяет фазы зеленого цвета, второй — красного. Все они работают автономно.
Заметим еще, что у приборов различных брендов размещение клемм сделано с разными вариациями. Чтобы понять схему подключения, нужно отыскать ее на задней стенке прибора. При ее отсутствии там, нужно изучить упаковку. Если и там нет, следует вскрыть прибор и понажимать клавиши. Вы увидите, какой тумблер к какой клемме относится. Исходя из этого и нужно присоединять кабеля.
Есть дополнительный нюанс. Применяя одну совокупность проходных выключателей, вы можете задействовать различные группы источников света. Так, чтобы по одной цепи координировать работу двух групп ламп, надо применять не одинарные проходные выключатели, а двойные, имеющие две кнопки. Одновременно с этим все будут снабжены шестью контактами: двумя входными, четырьмя промежуточными для взаимного соединения.
Фактически, это пара одинарных механизмов, вмонтированных в единый корпус. Если нужно задействовать обе группы ламп сразу, нажимают одновременно две кнопки на панельной поверхности. Да, в принципах подключения электроприборов этой разновидности разобраться не всегда просто, но вполне реально.
Итоги
Использование проходных выключателей всегда выгодно и экономично, что давно доказано практикой. Это главное предназначение таких приборов. Но, помимо прочего, значительно снижается потребление энергии, и сегодня это особенно актуально. Как было показано в статье, схема подключения проходного выключателя не столь и сложна, поэтому вы сможете выполнить все самостоятельно. Основное, на что нужно обратить внимание, – правильное присоединение контактов друг к другу. Разобраться в этом можно ориентируясь по цвету жил. Все в ваших руках. А выгоду вы ощутите уже скоро!
Чем отличаются выключатели проходной, обычный и перекрестный
Помнится, еще за времена Союза выбора выключателей практически не было. Хотя, конечно, к их качеству никаких претензий нельзя выдвинуть. На сегодняшний день дело состоит совершенно по-другому ассортимент просто колоссальный. При этом, как по дизайну, по фирмам-производителям, так и по функциональности. Именно о функциональности пойдет речь в данной статье. В общем, в случаи, если Вам необходимо купить выключатели для квартиры, дома или же офиса, для правильного выбора необходимо немного разобраться с их возможностями. Говоря глобально, все выключатели можно поделить на три вида, а именно:
обычные,
проходные,
перекрестные или же по-другому сказано промежуточные.
На первый взгляд отличить их просто невозможно, однако функциональность данных выключателей сильно разнится.
Обычные выключатели
С обычными выключателями знаком каждый из нас. И ни для кого не является секретом, что они бывают, как одно- и двух-, так и трехклавишные. Конечно, встречаются и обычные выключатели, у которых количество клавиш больше, но это, как исключение, чем правило. Что же прячется за количеством клавиш? А дело все в том, что каждая отдельная клавиша служит выключателем для одной электрической точки. К примеру, у Вас в квартире висит одна люстра с тремя и больше лампочками, и Вы желаете, что бы была возможность их включать посекционно. Именно в таком случаи необходимо купить обычный выключатель с таким количеством клавиш, на сколько Вы желаете разбить секций освещения. Так же можно предложить такой пример: освещение в частном доме, когданеобходимо сделать с одной точки возможность включать свет в коридоре, на улице, и в гараже. В таком случаи также подойдет обычный треклавишный выключатель. В принципе, на сегодняшний день, в продаже есть специальный рамки, благодаря котором Вы без труда сможете объединить практически любой количество одноклавишных выключателе. Но в таком случаи для каждого выключателя необходимо монтировать электрическую коробку. А это, согласитесь, совсем не удобно.
Что касается управления обычными выключателями, так оно совершается от одной точки включения или выключения источника света. Как видно на схеме, то обычный выключатель служит простым замыкаемым фазы или наоборот просто разрывает ее. Данный вариант самый простой и распространенный.
Проходные переключатели
Следующим тип по функциональности идет проходной выключатель. По сути, если правильно его называть так он не выключатель, а скорее всего переключатель. Так, как он не только служит как выключатель света, но и еще можете переключать его. Купить проходной выключатель необходимо в том случаи, если Вам необходимо иметь управление над двумя точками. Например, у Вас в помещении длиный коридор, и в двух его концах Вы желаете управлять светом одной люстры. Также, проходной выключатель, на сегодняшний день, стали ставить в спальнях при входе и возле кровати. Это делают для комфорта, что бы была возможность при входе, например, включать свет в спальне, а уже лежа на кровати его выключать. Согласитесь довольно удобно. Что касается классификации, то проходные выключатели имеют такую же как и у обычных одно-, двух-, треклавишные. Внизу Вы можете ознакомиться со схемой подключения проходных выключателей.
Перекрестные переключатели
Последним видом переключателя является перекрестный или как его еще называют промежуточный. Данные выключатели смогут дать возможность управлять светом из трех и больше точек. К примеру, возьмем ту же спальню, но возле кровати сделаем ни один выключатель, а два по обеим сторонам. Таким образом, мы делаем управление одной точкой света тремя выключателями.
Данная возможность осуществляется благодаря конструктивной особенности перекрестных выключателей, а именно наличие 5 клемм подключений, из которых:
2 связываются с первым переключателем,
2 связываются со вторым,
а 5-ая дает возможность управлять из трёх мест, так сказать, она является транзитом.
В случаи если необходимо в квартире организовать управление точкой света из четырех мест, тогда в таком случаи необходимо устанавливать два перекрестных выключателя. В низу на схеме Вы можете ознакомиться с работой перекрестного выключателя.
схема подключения, чем отличается от проходного, как подключить из нескольких мест + видео
Очень часто приходится включать и выключать освещение из нескольких точек. Например, в длинных коридорах, на лестницах, подвальных помещениях. Обеспечить независимое включение и выключение осветительных приборов из 2-х удалённых точек можно используя 2 проходных выключателя, а в комбинации с перекрёстным выключателем управлять освещением можно из 3-х и более точек. Главное правильная схема подключения.
Проходные выключатели
Прежде чем понять, для чего применяется перекрёстный выключатель, нужно разобраться, как работает проходной выключатель.
Схема подключения проходных выключателей для независимого управления освещением из двух точек
Нулевой провод подсоединяется непосредственно к осветительному прибору, фазный — через два выключателя, соединённых между собой двухжильным проводом.
Если на выключателях ПВ1 и ПВ2 замкнуты контакты 1 и 3, то цепь замкнута и по лампочке протекает ток. Чтобы разомкнуть цепь, нужно нажать на клавишу любого переключателя, например, ПВ1, при этом в нём замкнутыми окажутся контакты 1 и 2. Нажав на клавишу выключателя ПВ2, цепь замкнётся. Таким образом, включать и выключать светильник можно независимо из двух удалённых мест.
Для чего применяется перекрёстный выключатель
Если нужно обеспечить управление освещением из трёх точек, 2-х проходных выключателей будет недостаточно. В разрыв двухжильного провода, соединяющего проходные выключатели, следует вставить перекрёстный выключатель, как это показано на схеме.
Схема подключения 2-х проходных и перекрёстного выключателей для управления освещением из 3-х точек
Контакты всех переключателей на схеме замкнуты так, что ток протекает по проводам, показанным красным цветом. Если нажать клавишу на любом из 3-х переключателей, то цепь разомкнётся. Достаточно нажать клавишу на любом другом переключателе, и цепь замкнётся. Ток будет протекать по проводам, показанным голубым цветом.
Если требуется управлять освещением из 4-х точек, нужно воспользоваться следующей схемой:
Для управления из 4-х точек понадобятся 2 проходных и 2 перекрёстных выключателя
Управлять освещением можно с помощью выключателей хлопковых или с датчиками движения. Но у них имеются недостатки:
высокая стоимость;
выключатели этих типов быстро выходят из строя;
хлопковые выключатели могут сработать на посторонние звуки и не сработать на хлопок;
выключатели с датчиками движения могут реагировать на движение животных, птиц.
Вам может пригодиться инструкция, в которой описана технология подключения одноклавишного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-s-odnoy-klavishey.html.
Разновидности переключателей
По своей конструкции перекрёстные выключатели делятся на 2 вида: клавишные и поворотные.
Клавишные
Переключатели такого типа применяются наиболее часто.
Клавишные выключатели, правильнее называть их переключателями, разрывают одну цепь и замыкают другую. Обычные выключатели только размыкают или замыкают одну цепь. Внешне они практически не различаются. Отличить их можно только с тыльной стороны по количеству контактов:
у обычного одноклавишного 2 контакта;
у проходного -3;
у перекрёстного — 4.
Отличия между обычным, проходным и перекрёстным одноклавишными выключателями (фотогалерея)
У одноклавишного проходного выключателя 3 контакта
У обычного одноклавишного выключателя 2 контакта
У одноклавишного перекрестного выключателя 4 контакта
Клавишные переключатели могут иметь 1, 2 или 3 клавиши. Многоклавишные переключатели предназначены для независимо управления несколькими цепями.
Поворотные перекрёстные
Переключатели такого типа устанавливаются реже, чем клавишные. Обычно их применяют в складских и производственных помещениях, для уличного освещения, как украшение интерьера в квартирах. Контактные группы в них замыкаются и размыкаются поворотом рычага.
Внешний вид поворотных переключателей (фотогалерея)
Накладные и встроенные
По способу монтажа переключатели делятся на 2 вида: накладные и встроенные.
Встроенные выключатели монтируются на этапе строительства или ремонта в коробки, установленные в нишах. Провода укладываются в штрабы или крепятся к стенам. Обычно такой способ применяется перед оштукатуриванием стен или облицовкой их гипсокартоном или другими материалами.
Накладные переключатели и подходящие к ним провода крепятся к стене. В этом случае нет надобности штрабить стены и выбивать углубления для коробок. Таким способом их обычно монтируют во время косметического ремонта. Накладные переключатели создают определённые неудобства: на них скапливается пыль, люди во время движения за них цепляются. В некоторых случаях хозяева, наоборот, предпочитают такой тип выключателей для дизайна интерьера.
Характеристики перекрёстных переключателей
На рынке электротехнических изделий имеется богатый выбор выключателей и переключателей отечественных и зарубежных производителей. Отличие в цене у разных производителей существенное, а размеры, технические характеристики сходны.
Основные характеристики
Напряжение
220–230 В
Сила тока
10 А
Материал корпуса
термопласт поликарбонат пластик
Модели с корпусами, защищающими от влаги и пара, стоят дороже.
Обратите внимание на статью с инструкцией по подключению трёхклавишного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-trehklavishnyiy-vyiklyuchatel.html.
Монтаж проходных и перекрёстных переключателей
Оптимальный вариант разработки электрической схемы и её монтажа — на этапе строительства дома или при проведении его капитального ремонта. Нужно учесть все помещения, в которых может понадобиться независимое включение и отключение освещения из 3-х удалённых точек. Это длинные коридоры, подвальные помещения с несколькими входами и выходами, лестничные марши. Следует учесть и дворовые постройки, уличное освещение.
Тем, кто собирается монтировать освещение самостоятельно, но не имеет навыков, специалисты советуют сначала собрать временную схему освещения, соединив 2 проходных выключателя короткими проводами и подключить лампочку. Следует запомнить, к каким контактам были подсоединены провода. Убедившись, что цепь собрана правильно, выключатели нужно отсоединить.
Последовательность действий
Монтаж освещения выполняется в следующем порядке:
Уложить и закрепить двухжильный провод для соединения проходных выключателей.
В месте установки перекрёстного выключателя оставить небольшую петлю, но провод не перерезать.
Установить переключатели на своё постоянное место.
Подключить к проходным выключателям концы двухжильного, нулевого или фазного проводов.
Подключение проводов
Убедиться, что освещением можно независимо управлять из 2-х точек.
Отключить цепь от питающей сети.
В месте установки перекрёстного выключателя двухжильный кабель перерезать и в разрыв установить перекрёстный выключатель.
Подключение в разрыв двухжильного кабеля
Подключить цепь к питающей сети.
Убедиться, что освещением можно независимо управлять из 3-х точек.
Как узнать, выключены ли светильники, если внезапно отключилось электропитание?
При монтаже желательно установить все переключатели так, чтобы в выключенном состоянии их клавиши находились в одинаковых положениях, например «вверх».
Для внутренних работ подойдёт любой двухжильный изолированный провод, сечение которого соответствует предполагаемой нагрузке. Для уличного освещения применяется провод в двойной изоляции.
Практика показала, что управление освещением в длинных коридорах, на лестничных маршах, в подвальных помещениях дешевле и практичнее сделать с применением проходных и перекрёстных выключателей.
Хотите, чтобы свет включался по хлопку? Тогда читайте нашу статью, где описана технология подключения такой системы: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/vyiklyuchatel-sveta-po-hlopku.html.
Видео: как подключить проходной выключатель
Более подробно все этапы сборки временной цепи с 2-мя проходными выключателями можно посмотреть в этом ролике.
Видео: как подключить перекрёстный выключатель
Обратите внимание: в видеоролике перекрёстный выключатель называют «промежуточный».
Продуманная и грамотно выполненная схема управления освещением с использованием проходных и перекрёстных выключателей сделает условия жизни в доме комфортнее, избавит от многих проблем. Экономить на качестве не стоит, но описанная схема управления освещением из нескольких независимых точек обойдётся намного дешевле, чем с использованием хлопковых выключателей или выключателей с датчиками движения. При этом она надёжнее и долговечнее.
Образование высшее, педагогическое (физмат) и техническое (менеджер информационных систем), женат, двое взрослых детей
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Отличие проходного от перекрестного выключателя
Часто те люди, которые хотят провести в своём жилище электрическую проводку, выбирают выключатель, руководствуясь собственным вкусом. Люди смотрят на его дизайнерское оформление, цвет, качество материала, из которого он сделан. Потом они приносят выбранный выключатель домой, и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что оказывается, выключатели то все разные, и выбирать их надо не по их внешнему виду, а по их рабочему функционалу.
Промышленность выпускает выключатели трёх типов функционирования: проходные, обычные, перекрёстные (или иначе промежуточные). В чём же разница между ними? Ниже будут описаны все три вида этих устройств.
Обычный выключатель
Работа обычного выключателя осуществляется при регулировании из одной точки. Проще говоря, человек нажимает на выключатель, чтобы погасить свет, и электрическая цепь, о которой знают дети из уроков физики, разрывается. Когда человек включает свет, электрическая цепь, наоборот восстанавливается. Проще прибора для этой цели и придумать нельзя. Обычный выключатель можно использовать везде: и в жилом помещении и на производстве. Устанавливается такой прибор легко и быстро.
Проходной выключатель
Данный тип выключателей устроен гораздо сложнее. Правильнее назвать эту вещь не выключатель, а переключатель. Данный прибор не просто выключает электричество, а переключает его, то есть заставляет электрический ток течь в другое русло. Данный вид выключателя-переключателя регулирует поступление электрического тока уже не с одной, а с двух точек. То есть цепь не прерывается, а просто электричество перенаправляется в другое место. На примере это выглядит так: Заходит человек в длинный коридор, включает свет. Проходит в другой конец помещения, и щёлкая там уже другим выключателем, гасит электричество.
Однако, не надо думать, что данный вид выключателей удобен только для больших помещений, чтобы людям не пришлось много ходить, включая или выключая свет. Современные дизайнеры помещений советуют устанавливать их и в простых квартирах. Особенно в последнее время популярны такие приборы в спальных комнатах. К примеру, заходит человек, включает свет, готовится ко сну. Чтобы лечь в кровать, электричество надо выключить, а потом идти в темноте. Неудобно, можно наткнуться на мебель, особенно если человек приехал к кому-то в гости и в помещении впервые. А с таким выключателем можно погасить свет, уже лёжа на кровати. Очень удобно. Однако, для установки такой системы лучше нанять профессионала.
Перекрёстный (промежуточный) выключатель
Такие выключатели позволяют управлять электрическим токам с трёх и более точек. Перекрёстный выключатель показан как для больших просторных помещений, так и для обычных домов и квартир. Например, часто его монтируют в современных спальнях. Один выключатель ставится на входе в помещение, а два других, по сторонам двуспальной кровати. Включить или выключить освещение можно с каждой из этих точек. Кто-то скажет, что эта излишняя роскошь, а кто-то наоборот сочтет это очень комфортным и рациональным.
При монтаже подобной системы используются как проходные, так и перекрёстные выключатели. Причём проходные идут по бокам схемы, а перекрёстный выключатель устанавливается между ними. И если установить, к примеру, на входе в электрическую цепь, выключатель не правильного типа (вместо проходного – перекрёстный или обычный), то система работать не будет. Тут без помощи опытного специалиста не обойтись.
Если подвести итоги, то технические характеристики всех видов выключателей заставляют того, кто занимается монтажом электропроводки, принимать во внимание следующие моменты:
1. Промежуточные и проходные выключатели при установке могут выполнять функции обычного выключателя. Однако, в более сложной электрической цепи, промежуточный выключатель не сможет выполнять функции проходного выключателя. 2. Если монтируется электрическая цепь, где включение будет более чем с трёх точек, то по краям устанавливаются проходные выключатели, а переходные только между ними (за это их и именуют промежуточными). 3. При установке электрической схемы, в состав которой планируется включить проходные или перекрёстные переключатели, понадобится большее количество кабеля, так как ток идёт по нескольким направлениям, а выключатели просто перенаправляют его.
Поэтому очень важно уточнить тип выключателя во время у продавца, чтобы избежать лишних проблем. Тип выключателя также указывают в сопроводительных документах. При сильных сомнениях можно попросить данную документацию у продавца.
И если человек не электрик по профессии, то для правильного монтажа сложной цепи с выключателями разных типов, лучше и безопаснее будет пригласить специалиста.
Для протяжённого коридора или на лестницах включать освещение бывает неудобно, так как часть пути приходиться идти в полной темноте. Самое простое решение — это использование в разных местах проходные переключатели. Если требуется ещё больше переключателей, используется перекрёстные. В проходных используется три контакта, а в перекрёстных четыре контакта. Благодаря таким переключателям можно замкнуть одну из линий.
Чтобы контролировать освещение из нескольких мест, приборы освещения подсоединяются к пункту управления. Для этого применяются одноклавишные и двухклавишные перекрёстные переключатели. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Подключение перекрёстного переключателя
В отличие от большинства блоков управления, в которых используются три контакта в перекрёстном переключателе только четыре контакта. В этой конструкции можно сразу включать или выключать два контакта. Из-за этого сразу же замыкаются или размыкаются линии, по которым поступает питание. Схема наглядно показывает, как работает перекрёстный переключатель. В этой схеме нет ничего сложного.
Схема подключения
В отличие от перекрёстных выключателей проходные можно использовать независимо. Обязательно перекрёстные выключатели должны применяться вместе с проходными. На схемах они обозначаются одинаково.
Эти две модели представлены как два соединённых одноклавишных выключателя. Их контакты соединяются специальными перемычками. В этой конструкции можно все сделать самому.
Есть два вида переключателей, различающихся по механизму работы:
Поворотный благодаря поворотному механизму замыкает контакты. В отличие от клавишных переключателей поворотные стоят в два раза дороже, а их дизайнерские варианты разнообразны.
По варианту установки выделяются два типа:
Накладные устанавливаются на поверхность стенки. Установка такого типа выключателя избавляет от установки внутрь стены дополнительного блока. Этот вариант монтажа удобен, так как не нужно подготавливать стены для прокладки проводов. Среди недостатков стоит отметить что вид установки подвержен физическому воздействию и воздействию окружающей среды.
Встроенные переключатели устанавливаются внутрь стены. Их используют при прокладке проводов во всех видах строений. Прежде чем начать их устанавливать нужно, сделать небольшое отверстие в стенке, при этом отверстие должно соответствовать по размерам встроенному переключателю.
Подключение проходного переключателя
На лестницах и в длинных коридорах часто используют проходные переключатели благодаря этому управлять освещением можно с разных мест. Благодаря проходному переключателю человек может идти в освещённом коридоре или гараже.
При использовании проходных выключателей провод с фазой нужно подключать к двум выключателям, соединённых друг с другом проводом, а нулевой провод подключается к осветительному прибору. При замыкании двух контактов на двух двухклавишных выключателях цепь замыкается и на лампочку начинает поступать ток. Для размыкания цепи достаточно нажать на клавишу любого выключателя.
Особенности:
Для его подключения необходимо использовать четырехжильный кабель. Можно вместо четырехжильного кабеля использовать два кабеля с двумя жилами в каждом, при этом у них должна быть хорошая изоляция. Но использовать такие кабели нерационально.
Переключатель может быть любым. Можно использовать одноклавишный или двухклавишный. Рекомендуется его монтировать только тогда, когда нужно выключить свет из разных мест. Классический проходной вариант используется в остальных случаях.
Промежуточный переключатель монтируется в местах разводки проводов по помещению.
У этой конструкции есть одно достоинство, она износоустойчива. Это объясняется использованием в качестве перемычек легированной стали.
Как надо подключать перекрёстный двойной переключатель?
Давайте подробнее рассмотрим, как устанавливается легранд. Прежде чем начать устанавливать двойной выключатель легранд, необходимо создать план будущих работ. Благодаря этому удастся рассчитать количество кабеля. После создания плана необходимо в стенах сделать каналы для будущего кабеля.
Рассмотрим, как подключается спаренный и проходной выключатель:
Вначале используется стандартная схема с использованием проходных моделей. От щита необходимо протянуть нулевой провод до распределительной коробки. С распределительной коробки кабель подсоединяется к осветительному прибору;
Затем от щита необходимо протянуть фазовый провод. С распределительной коробки он подводится не к осветительному прибору, а к контактам выключателя;
В распределительной коробке все контакты соединяются последовательно. Провод с фазой подсоединяется к перекрёстному выключателю, при этом он располагается между нескольких проходных.
Затем от последнего проходного выключателя общий контакт соединяется с осветительным устройством. После того как протяжка кабелей будет закончена, устанавливается распределительная коробка. Её можно устанавливать на стену или внутрь стены.
В представленной схеме на пару контактных групп одновременно перебрасывается импульс. Хотя это соединение очень простое и удобное, его редко применяют электрики, так как они считают, что две проходные модели надёжнее.
Вывод
В схеме обязательно должны быть использованы проходные модели. Исключение может быть только в том случаи, когда необходимо изменить полярность. Представленная система включения освещения из разных мест очень простая. Главное, промаркировать провода и не перепутать контакты проводов. Двухклавишные выключатели чаще всего используются в помещениях.
Очень часто наши комфорт и удобство складываются из мелочей. Одной из таких небольших, но важных деталей является удобство и продуманность управления светом.
На сегодняшний день стало нормой подключать осветительные приборы к нескольким пунктам управления, ведь если в маленьких квартирах вполне достаточно обычных выключателей, то в больших домах, офисах, магазинах, складах и прочих крупных строениях никак не обойтись без проходных и перекрестных выключателей.
В этой статье мы хотим познакомить вас с ними поближе, а также подробно остановимся на моделях, предлагаемых таким известным производителем, как Legrand.
Отличие перекрестного выключателя от проходного
Для начала рассмотрим, что представляют собой эти два типа выключателей и в чем их различие.
Как известно, обычный выключатель имеет всего две позиции: одна включает источник света, вторая его выключает. Другими словами, он имеет два контакта, соответствующие его включенному и выключенному состоянию.
Проходные выключатели имеют уже не два, а три контакта и позволяют нам управлять освещением из двух различных точек: можно включить свет с помощью выключателя в одном конце комнаты и выключить его, нажав на аналогичный выключатель, установленный в другом конце. Проходные выключатели удобно устанавливать в разных концах длинного коридора, в проходных помещениях или, если говорить строго о квартире, они незаменимы в спальне, дабы избежать неприятной процедуры «вставания , чтобы выключить свет». Следует отметить, что помимо специальных выключателей, вам потребуется другая проводка, поэтому наличие проходных переключателей необходимо предусмотреть еще на этапе ремонта помещения.
Если же речь идет о более сложных схемах освещения, может возникнуть потребность в большем количестве точек управления. С этой целью можно включить в схему между проходными выключателями еще перекрестные. Конструктивно они сходны с проходными, но имеют не три контакта, а четыре. Это позволяет одновременно отключать или включать по два контакта. Например, можно использовать такой выключатель для включения сложной группы светильников. Для управления светом из трех разных точек между двумя проходными выключателями ставят один двухклавишный перекрестный, выполняющий роль коммутатора, согласующего работу проходных. Промежуточный переключатель устанавливается исключительно на этапе разводки проводки, так требуется большее количество проводов.
Имейте в виду, что проходные выключатели могут использоваться самостоятельно, в то время как перекрестные – нет, они применяются только в комплекте с проходными.
Проходной выключатели схема подключения
Проходные и перекрестные выключатели «Legrand »: стоит ли переплачивать
На наш взгляд, выключатели не та вещь, на покупке которой стоит экономить. Поэтому при их выборе стоит отдать предпочтение пусть более дорогой, но зато и более надежной продукции с именем: Legrand, Schne > «Legrand ». Она предлагает хороший выбор проходных и перекрестных выключателей, которые славятся долгим сроком службы, простотой в эксплуатации и в монтаже. Так, перекрестные выключатели Легран рассчитаны на коммутацию токовой нагрузки до 10 А. Посеребренные контакты устойчивы к воздействию влаги и пара. При установке используется медная проволока сечением в 2,5 мм.
Кроме того, серия Legrand Etika предлагает хороший выбор цветов (антрацит , аллюминий, слоновая кость и белый) и целую палитру рамок для любого интерьера.
Схема подключения проходных выключателей из 3-х мест. Как подключить проходной выключатель
14.03.2018, 2164 просмотра.
Перекрестный выключатель — все модели, каталог, цены, наличие, доставка по РФ
Современные осветительные системы в помещениях порой приобретают весьма обширный масштаб. Для оптимизации управления освещением часто применяются перекрестные выключатели. Подобные механизмы позволяют управлять одним осветительным элементом или системой из нескольких мест. К примеру, с помощью таких механизмов можно устроить управление освещением длинного коридора или веранды с нескольких точек.
Примечательно, что название «перекрестный выключатель»– термин не совсем профессиональный. Если выражать технической терминологией, то называется перекрестный выключатель сдвоенным двухпозиционным переключателем (схема 7). С конструктивной точки зрения — это два двухпозиционных переключателя в одном корпусе. В большинстве моделей они имеют перекрестную коммутацию клемм.
Возникает закономерный вопрос: чем выключатель отличается от переключателя? Внешний вид у них идентичен, но функционал значительно отличается. Так, одно- или двухклавишный выключатель (в технической терминологии — двухпозиционный ключ) способен только замыкать или размыкать управляемую цепь, а переключатель (проходной или перекрестный), в свою очередь, позволяет коммутировать разные цепи между собой, переключая напряжение с одной на другую.
В бытовых терминах часто возникает путаница. Перекрестный выключатель часто ошибочно зовется проходным. Возникновение подобной путаницы в терминологии вполне объяснимо. Дело в том, что проходной выключатель — это тот же двухпозиционный ключ, только не сдвоенный. Внешне отличить один от другого становится и вовсе невозможно, когда на перекрестный выключатель (сдвоенный двухпозиционный переключатель) устанавливается накладка одной цельной клавиши.
То есть, для обозначения подобного устройства лучше использовать понятия: одно- или двухклавишный перекрестный или промежуточный выключатель, сдвоенный двухпозиционный переключатель. Кроме того, из-за особенностей конструкции перекрестные выключатели не могут использоваться самостоятельно, а только в подключении с переходными.
Конструктивные и монтажные особенности
Основные конструктивные особенности промежуточных выключателей заключаются в количестве клемм. Две из них всегда используются для коммутации выключателей между собой, а третий для подключения фазного провода. Именно эта особенность позволяет управлять одним потребителем из нескольких мест одновременно. Примечательно, что при такой схеме ни у одного из подключенных переключателей нет четкого положения для включенного или выключенного состояния, а при одновременном переключении сеть не замыкается.
Учитывая отсутствие определенного включенного или выключенного положения, имеет смысл обратить на наличие индикации. Встроенный в механизм светодиод показывает, когда управляемая цепь замкнута. Не стоит также путать индикацию с подсветкой. Последняя так же использует встроенный диод, но служит для быстрого нахождения выключателя в темноте.
Различие между конструкциями перекрестных переключателей может состоять и в конфигурации органов управления. Потребители могут купить клавишные, роторные (поворотные) или тубмлерные (рычажковыме) промежуточные выключатели. Механизм первых и последних весьма схож. В них используется кулачковый механизм с фиксацией или без нее. Только в случае с клавишными моделями органом управления выступает клавиша, а переключение тумблерных осуществляется благодаря удлиненному рычагу.
Перекрестные выключатели, подобно прочему электроустановочному оборудованию производятся в исполнении для скрытого и открытого монтажа. Модели для установки в сети, проложенные открытым способом, оснащаются собственным корпусом, а для скрытых сетей — суппортом для установки в стандартные монтажные коробки.
Таким образом, перекрестный выключатель благодаря своим конструктивным особенностям позволяет повышать гибкость управления системами управления. В сложных системах, где необходимо управление одним источником света из двух и более мест — это незаменимое электроустановочное оборудование.
Проходные и перекрестные выключатели Legrand
Очень часто наши комфорт и удобство складываются из мелочей. Одной из таких небольших, но важных деталей является удобство и продуманность управления светом.
На сегодняшний день стало нормой подключать осветительные приборы к нескольким пунктам управления, ведь если в маленьких квартирах вполне достаточно обычных выключателей, то в больших домах, офисах, магазинах, складах и прочих крупных строениях никак не обойтись без проходных и перекрестных выключателей.
В этой статье мы хотим познакомить вас с ними поближе, а также подробно остановимся на моделях, предлагаемых таким известным производителем, как Legrand.
Отличие перекрестного выключателя от проходного
Для начала рассмотрим, что представляют собой эти два типа выключателей и в чем их различие.
Как известно, обычный выключатель имеет всего две позиции: одна включает источник света, вторая его выключает. Другими словами, он имеет два контакта, соответствующие его включенному и выключенному состоянию.
Проходные выключатели имеют уже не два, а три контакта и позволяют нам управлять освещением из двух различных точек: можно включить свет с помощью выключателя в одном конце комнаты и выключить его, нажав на аналогичный выключатель, установленный в другом конце. Проходные выключатели удобно устанавливать в разных концах длинного коридора, в проходных помещениях или, если говорить строго о квартире, они незаменимы в спальне, дабы избежать неприятной процедуры «вставания, чтобы выключить свет». Следует отметить, что помимо специальных выключателей, вам потребуется другая проводка, поэтому наличие проходных переключателей необходимо предусмотреть еще на этапе ремонта помещения.
Если же речь идет о более сложных схемах освещения, может возникнуть потребность в большем количестве точек управления. С этой целью можно включить в схему между проходными выключателями еще перекрестные. Конструктивно они сходны с проходными, но имеют не три контакта, а четыре. Это позволяет одновременно отключать или включать по два контакта. Например, можно использовать такой выключатель для включения сложной группы светильников. Для управления светом из трех разных точек между двумя проходными выключателями ставят один двухклавишный перекрестный, выполняющий роль коммутатора, согласующего работу проходных. Промежуточный переключатель устанавливается исключительно на этапе разводки проводки, так требуется большее количество проводов.
Имейте в виду, что проходные выключатели могут использоваться самостоятельно, в то время как перекрестные – нет, они применяются только в комплекте с проходными.
Проходной выключатели схема подключения
Проходные и перекрестные выключатели «Legrand»: стоит ли переплачивать
На наш взгляд, выключатели не та вещь, на покупке которой стоит экономить. Поэтому при их выборе стоит отдать предпочтение пусть более дорогой, но зато и более надежной продукции с именем: Legrand, Schneider, ABB. Очень хорошей репутацией пользуется французская фирма «Legrand». Она предлагает хороший выбор проходных и перекрестных выключателей, которые славятся долгим сроком службы, простотой в эксплуатации и в монтаже. Так, перекрестные выключатели Легран рассчитаны на коммутацию токовой нагрузки до 10 А. Посеребренные контакты устойчивы к воздействию влаги и пара. При установке используется медная проволока сечением в 2,5 мм.
Кроме того, серия Legrand Etika предлагает хороший выбор цветов (антрацит, аллюминий, слоновая кость и белый) и целую палитру рамок для любого интерьера.
Схема подключения проходных выключателей из 3-х мест. Как подключить проходной выключатель
14.03.2018, 6322 просмотра.
Наши преимущества
Гарантия качества
Компания ООО «Тесла Электрик» осуществляет оптовую продажу только сертифицированной электрики и электрооборудования, все продукция имеет высшее качество и надежность, что подтверждается статусом официального дилера или дистрибьютера. Так же Компания ООО «Тесла Электрик» при продаже электрики готова передать полный комплект сертификатов и иных сопроводительных документов, подтверждающих качество продукции.
Скидки
Компания ООО «Тесла Электрик» при работе с постоянными партнерами всегда предложит оптимальное ценовое предложение для своих клиентов. Кроме того, при продаже электрики компания ООО «Тесла Электрик» регулярно проводит акции и распродажи электрооборудования. За подробной информацией просьба обратиться к вашему персональному менеджеру.
Техническая консультация и подбор оборудования
Профессиональные специалисты компании ООО «Тесла Электрик» осуществят подбор электрооборудования любой сложности согласно вашему техническому заданию или проекту. Так же возможен расчет кабеленесущих систем, светильников, кабеля, автоматов, согласно вашей проектной документации и оптимальный подбор электрики.
Оплата
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Доставка
Компания ООО «Тесла Электрик» осуществляет доставку электрики и оборудования по всей территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Доставка по Москве и Московской области осуществляется автопарком компании.
Технико-экономические расчеты
Специалисты компании ООО «Тесла Электрик» на основании согласованного с вами проекта выполнят технико-экономические расчеты освещения и автоматизации, оптимизации и внедрения энергосберегающего оборудования. На основании этих расчетов будет наглядно представлена экономическая целесообразность внедрения энергосберегающего оборудования.
Выключатель проходной и перекрестный в чем разница
Проходные и перекрестные выключатели
Подключение перекрёстного переключателя
В отличие от большинства блоков управления, в которых используются три контакта в перекрёстном переключателе только четыре контакта. В этой конструкции можно сразу включать или выключать два контакта. Из-за этого сразу же замыкаются или размыкаются линии, по которым поступает питание. Схема наглядно показывает, как работает перекрёстный переключатель. В этой схеме нет ничего сложного.
Предлагаем Вашему вниманию познавательную статью о видах термоусадки для проводов.
Схема подключения
В отличие от перекрёстных выключателей проходные можно использовать независимо. Обязательно перекрёстные выключатели должны применяться вместе с проходными. На схемах они обозначаются одинаково.
Эти две модели представлены как два соединённых одноклавишных выключателя. Их контакты соединяются специальными перемычками. В этой конструкции можно все сделать самому.
Есть два вида переключателей, различающихся по механизму работы:
Клавишный.
Поворотный.
Поворотный благодаря поворотному механизму замыкает контакты. В отличие от клавишных переключателей поворотные стоят в два раза дороже, а их дизайнерские варианты разнообразны.
По варианту установки выделяются два типа:
Накладные.
Встроенные.
Накладные устанавливаются на поверхность стенки. Установка такого типа выключателя избавляет от установки внутрь стены дополнительного блока. Этот вариант монтажа удобен, так как не нужно подготавливать стены для прокладки проводов. Среди недостатков стоит отметить что вид установки подвержен физическому воздействию и воздействию окружающей среды.
Встроенные переключатели устанавливаются внутрь стены. Их используют при прокладке проводов во всех видах строений. Прежде чем начать их устанавливать нужно, сделать небольшое отверстие в стенке, при этом отверстие должно соответствовать по размерам встроенному переключателю.
Подключение проходного переключателя
На лестницах и в длинных коридорах часто используют проходные переключатели благодаря этому управлять освещением можно с разных мест. Благодаря проходному переключателю человек может идти в освещённом коридоре или гараже.
При использовании проходных выключателей провод с фазой нужно подключать к двум выключателям, соединённых друг с другом проводом, а нулевой провод подключается к осветительному прибору. При замыкании двух контактов на двух двухклавишных выключателях цепь замыкается и на лампочку начинает поступать ток. Для размыкания цепи достаточно нажать на клавишу любого выключателя.
Особенности:
Для его подключения необходимо использовать четырехжильный кабель. Можно вместо четырехжильного кабеля использовать два кабеля с двумя жилами в каждом, при этом у них должна быть хорошая изоляция. Но использовать такие кабели нерационально.
Переключатель может быть любым. Можно использовать одноклавишный или двухклавишный. Рекомендуется его монтировать только тогда, когда нужно выключить свет из разных мест. Классический проходной вариант используется в остальных случаях.
Промежуточный переключатель монтируется в местах разводки проводов по помещению.
У этой конструкции есть одно достоинство, она износоустойчива. Это объясняется использованием в качестве перемычек легированной стали.
Как надо подключать перекрёстный двойной переключатель?
Давайте подробнее рассмотрим, как устанавливается легранд. Прежде чем начать устанавливать двойной выключатель легранд, необходимо создать план будущих работ. Благодаря этому удастся рассчитать количество кабеля. После создания плана необходимо в стенах сделать каналы для будущего кабеля.
Рассмотрим, как подключается спаренный и проходной выключатель:
Вначале используется стандартная схема с использованием проходных моделей. От щита необходимо протянуть нулевой провод до распределительной коробки. С распределительной коробки кабель подсоединяется к осветительному прибору;
Затем от щита необходимо протянуть фазовый провод. С распределительной коробки он подводится не к осветительному прибору, а к контактам выключателя;
В распределительной коробке все контакты соединяются последовательно. Провод с фазой подсоединяется к перекрёстному выключателю, при этом он располагается между нескольких проходных.
Затем от последнего проходного выключателя общий контакт соединяется с осветительным устройством. После того как протяжка кабелей будет закончена, устанавливается распределительная коробка. Её можно устанавливать на стену или внутрь стены.
В представленной схеме на пару контактных групп одновременно перебрасывается импульс. Хотя это соединение очень простое и удобное, его редко применяют электрики, так как они считают, что две проходные модели надёжнее.
Переключатель кроссовера
| Как подключить выключатель света
На этой принципиальной схеме показано подключение четырехполюсной цепи с источником питания на осветительной арматуре и следующими за ней переключателями.
Двухжильный кабель (C2) проходит от источника света до первого переключателя (SW1), а трехжильный кабель проходит между всеми переключателями. Горячий источник подключается к общей клемме на первом переключателе (SW1), а горячая клемма на осветительной арматуре соединяется через всю осветительную арматуру с общей клеммой последнего переключателя (SW3).
Путешественники бегут от первого переключателя (SW1) к одному набору терминалов на четвертом пути (SW2) и от второго набора к путешественникам на последнем 3 пути (SW3). Горячий к свету идет от общей клеммы SW3 (соединенной через каждую распределительную коробку).
Теги: 4-х позиционный переключатель света, 4-х позиционный переключатель, кроссоверный переключатель, 4-х позиционный переключатель, как подключить переключатель света, подача питания через свет, путешественники
В этой четырехсторонней схеме освещения источник питания осуществляется через первый переключатель (SW1).Горячий соединяется с общим на этом переключателе, а нейтраль соединяется через все распределительные коробки с нейтральным выводом света. Между всеми переключателями, соединяющими путешественников, проходит трехжильный кабель.
Двухжильный кабель (C4) соединяет последний выключатель (SW3) с осветительной арматурой, общий на этом выключателе соединяется с горячим выводом на светильник.
Четырехпозиционные переключатели имеют четыре клеммы.Этот тип переключателя работает в сочетании с двумя трехпозиционными переключателями для управления подачей электричества на свет из трех (или более) мест. Они поддерживают токопроводящие жилы (бегущие провода), которые принимают и передают электричество от каждого из трехпозиционных переключателей.
Если вы хотите соединить два компьютера напрямую через их порты Ethernet, вы можете использовать нечто, называемое перекрестным кабелем, но, возможно, вам и не придется.
Перекрестный кабель соединяет выход одного конца кабеля со входом другого. Если бы вы использовали коммутатор или концентратор Ethernet, перекресток произошел бы внутри этого устройства. Однако, если вы не хотите беспокоиться о представлении этого внешнего устройства с его требованиями к питанию, вы можете использовать перекрестный кабель. Другой вариант использования кабеля — соединение двух концентраторов.
Термин «перекрестный кабель» является немного общим, но в целом он относится к медным кабелям Ethernet с витой парой.Таким образом, это будет включать кабели категорий 5, 5E и 6. «Обычная» версия — это прямой кабель, но кроссовер обеспечивает переход от входа к выходу.
Эти кабели можно купить, но вы также можете изготовить их самостоятельно. На таких сайтах разъясняется, как подключить провода внутри кабеля к правильным выводам на разъемах RJ-45 для выполнения кроссовера.
На этом сайте подробно описано, как настроить два компьютера под управлением Windows 98 и более поздних версий, чтобы они взаимодействовали друг с другом после подключения перекрестного кабеля.
Теперь необходимость в перекрестных кабелях отпала за счет более современного оборудования. Gigabit Ethernet был создан с помощью широко используемой опции под названием Auto-MDIX (автоматический переход интерфейса в зависимости от среды). Эта технология определяет, нужен ли вам перекрестный кабель или прямой кабель, и автоматически настраивает сетевую карту соответствующим образом.
Благодаря этой технологии, если вы используете Gigabit Ethernet, есть вероятность, что вы сможете подключить свои ПК или концентраторы с помощью обычных прямых кабелей, а сетевые карты на обоих концах обнаружат кабель и соответствующим образом отрегулируют.
Присоединяйтесь к сообществам Network World на Facebook и LinkedIn, чтобы комментировать самые важные темы.
Стандартный / кроссоверный коммутатор DB25, модель 7286, с удаленным портом контактного управления
Предназначен для переключения между источниками данных в любое из двух мест назначения.
Применимо к ЛЮБЫМ интерфейсным устройствам DB25.
Идеально подходит для готовой коммерческой покупки (COTS).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАЗЪЕМЫ ПОРТОВ: (4) разъема DB25 (F) с маркировкой A, B, C и D.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: (1) порт управления дистанционным контактом DB9 (F) принимает переходные сигналы замыкания сухого контакта для работы дистанционного управления.
ДИСПЛЕЙ
: (2) светодиода с надписью NORMAL и CROSSOVER на передней панели
Дисплей
показывает положение переключателя и состояние питания.
МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: (1) Кнопка на передней панели позволяет локально управлять переключением между НОРМАЛЬНЫМ и ПЕРЕСЕЧЕННЫМ состоянием.
ПИТАНИЕ: Требуется входная мощность 12 В постоянного тока, 500 мА, поставляемая заказчиком. Ответный разъем питания входит в комплект модели 7286.
РАЗМЕРЫ: 19 дюймов Ш x 1,75 дюйма В x 8,16 дюйма (48,3 x 4,4 x 20,7 см)
Переключатель кроссовера DB25 модели 7286 показан в НОРМАЛЬНОМ положении.Устройство A подключено к устройству C, а устройство B подключено к устройству D в НОРМАЛЬНОМ состоянии. DB9 REMOTE и блокирует переднюю панель, получает статус переключателя и управляет переключателем с помощью переходных сигналов замыкания сухих контактов.
Модель 7286 DB25 Переключатель кроссовера показан в положении кроссовера. Устройство A подключено к устройству D, а устройство B подключено к устройству C в состоянии CROSSOVER. DB9 REMOTE и блокирует переднюю панель, получает статус переключателя и управляет переключателем с помощью переходных сигналов замыкания сухих контактов.
ОСОБЕННОСТИ:
Переключатель позволяет выбирать между нормальным и кроссоверным положением.
Облегчает быстрый и легкий ОБМЕН подключениями от двух компьютеров к любому из двух периферийных устройств.
Порты прозрачны для всех данных.
Все (25) контактов интерфейса DB25 переключаются через электромеханические реле отключения перед включением.
Устройство сохраняет последнее установленное положение при потере мощности и продолжает передавать данные.
Кнопочное управление на передней панели.
Дистанционное управление замыканием контактов и состоянием обеспечивает логику сухих контактов, позволяющую управлять положением переключателя и состоянием блокировки, а также получать текущее положение.
Светодиоды на передней панели отображают текущее положение переключателя и состояние питания.
Доступны кабели передачи данных нестандартной длины.
Для кроссоверного сетевого коммутатора DB25 с последовательным дистанционным управлением ASCII RS232 см. Модель 7285, каталожный номер 307285.
Муниципалитеты, школы, правительство: Этот продукт включен в расписание GSA!
См. Сопутствующий продукт, коммутационный блок RS-232 модели 700.
Кроссоверный коммутатор PathWay® модели 7286 DB25 с дистанционным замыканием контактов поддерживает соединения между четырьмя устройствами, подключенными к портам «A», «B», «C» и «D» в «нормальной» или «кроссоверной» конфигурации. . Модель 7286 заключена в полноразмерную стойку высотой 1U, цельнометаллическое, черное шасси, предназначенное для защиты от электромагнитных и радиопомех, и помещается в стандартную 19-дюймовую стойку.
Коммутатором можно управлять вручную с помощью кнопки на передней панели или удаленно через порт DB9, расположенный на задней панели устройства.
Состояние переключателя может быть достигнуто через светодиодный дисплей на передней панели или набор сухих контактов на удаленном порту DB9.
Спросите о нашей популярной коммутационной коробке RS-232 модели 700.
Светодиодные индикаторы с тремя состояниями контролируют интерфейс данных для локализации неисправностей
Этот высококачественный сетевой коммутатор доступен покупателям из города, штата и федерального правительства по сниженной цене и на выгодных условиях оплаты и доставки в соответствии с графиком GSA GS-35F-0286V.Щелкните здесь, чтобы узнать подробнее о GSA.
Модель 7286 доступна для государственных закупщиков по нашему расписанию GSA GS-35F-0286V. Звоните, чтобы узнать цену и условия со скидкой.
Electro Standards может удовлетворить все ваши требования к сетевому кабелю. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу веб-страницу КАБЕЛИ, МЕДНАЯ СЕТЬ.
Для заказных сетевых коммутаторов позвоните в нашу дружелюбную службу поддержки клиентов по телефону 401-943-1164, напишите по электронной почте [email protected] или заполните нашу онлайн-форму: / Products-Custom / Copper-Switch /
На все коммутаторы данных, устройства для передачи данных и устройства для сбора данных распространяется годовая гарантия от производственных дефектов. Предел ответственности ESL ограничен стоимостью предоставленного продукта ESL.
* Цены онлайн могут быть изменены и проверены.
Вся продукция ESL доступна для экспорта.
Electro Standards приветствует международные запросы: коммутирующий оператор, прерыватель для оборудования, прерыватель для калькулятора, прерыватель для компьютера, переключатель для устройства управления.
кроссовер | Видеоигры Switch
Марио Карт 8 Делюкс
Racing 28 апреля 2017
Улучшенный порт Mario Kart 8, разработанный для Nintendo Switch.Mario Kart 8 Deluxe воспроизводит множество элементов, известных из двух предыдущих частей серии, таких как мотоциклы, планеры, способность выполнять сальто или подводные гонки. Однако разработчики представили интересную новинку антигравитационные гонки, в которых мы можем прилипать к стенам или даже к потолку.
Super Smash Bros.Ultimate
Файтинг 07 декабря 2018
Первая игра для Nintendo Switch в популярной серии файтингов. Как и в предыдущих частях франшизы, в Super Smash Bros игроки берут на себя роль персонажей, известных из других игр Nintendo, и сражаются друг с другом на многоуровневых аренах. Во время игры механика игрового процесса часто меняется, заимствуя механику из таких жанров, как платформеры.
Марио + Rabbids: Битва за Королевство
РПГ 29 августа 2017
Mario + Rabbids: Kingdom Battle — это пошаговая ролевая игра-кроссовер между двумя популярными франшизами, Super Mario и Rabbids, разработанная Ubisoft для Nintendo Switch.В нашем приключении принимают участие культовые герои обеих серий (Марио, Луиджи, Йоши, Пич и четыре кролика). Геймплей основан на трех элементах: исследования, квесты и бой. Мы исследуем четыре разных мира, наполненных секретами и загадками, которые ждут своего открытия и решения.
Марио и Соник на Олимпийских играх в Токио 2020
Sports 05 ноября 2019
Шестая часть серии спортивных игр, сопровождающих Олимпийские игры, в которой персонажи, представляющие бренды Super Mario и Sonic, соревнуются за золотые медали в различных дисциплинах. Среди последних в Mario & Sonic на Олимпийских играх в Токио 2020 — дебют карате, скейтбординга, спортивного скалолазания и серфинга, которые впервые появились на Олимпийских играх в 2020 году.
Нельке и легендарные алхимики: Ателье Нового Света
РПГ 26 марта 2019
Выделение из серии jRPG Atelier, которая отмечает свое двадцатилетие. Игроки выступают в роли молодой дворянки Нельке, задача которой — расширить небольшой городок и привлечь в него новых жителей.В этом помогут герои из всех предыдущих версий Ателье.
Fire Emblem Warriors
Действие 20 октября 2017
Fire Emblem Warriors — это спин-офф популярной серии jRPG Fire Emblem, выпущенной для Nintendo Switch. Игра, созданная Omega Force и Nintendo, сильно отличается от того, что мы видели в предыдущих частях серии. Вместо пошаговой тактической RPG мы получаем фэнтезийный hack’n’slash, в котором используются характерные элементы и персонажи серии и добавляются лишь несколько элементов RPG.
Сессии Tokyo Mirage ♯FE Encore
RPG 17 января 2020
Игра в жанре jRPG, разработанная для консоли Wii U студией Atlus и компанией Nintendo. Мы играем за мальчика-подростка по имени Ицуки Аой, который случайно становится сотрудником агентства талантов Fortuna Entertainment. Наш герой узнает о существовании загадочных существ из разных измерений, называемых миражами, которые незаметно атакуют наш мир и поглощают человеческую энергию, известную как Перформа. Объединившись с несколькими дружественными миражами, мальчик вступает в бой с врагом.
Dragon Quest Heroes I и II
Действие 03 марта 2017
Dragon Quest Heroes I & II для Nintendo Switch — это сборник из двух игр с видом от третьего лица и дополнительных игр серии Dragon Quest, разработанных Omega Force. Обе игры представляют собой трехмерные хакерские игры, очень похожие на серию Dynasty Warriors с точки зрения игрового процесса. Во время игры мы будем исследовать огромные открытые локации и сражаться с полчищами врагов. Доступные герои обладают разными атаками и особыми способностями.
Jump Force: Deluxe Edition
Файтинг 28 августа 2020
Трехмерный файтинг, разработанный Spike Chunsoft. Игра позволяет игрокам участвовать в зрелищных битвах, в которых участвуют персонажи популярных аниме-сериалов. Среди игровых персонажей — Сон Гоку, Наруто и Монки Д. Луффи.
Рэд Роджерс: Радикальное издание
Аркада 26 февраля 2019
Классический платформер от независимой студии Slipgate.Игра финансировалась через кампанию Kickstarter, а сотрудничество студии с THQ Nordic позволило выпустить ее также для консолей. Вы играете за одноименного двенадцатилетнего мальчика, который попадает в альтернативную реальность и становится главным героем собственной игры. Его сопровождает старая живая консоль по имени Дасти.
Марио + Rabbids: Битва за Королевство — Приключения Донки Конга
RPG 26 июня 2018
Первое дополнение к стратегической тактической игре, выпущенное в 2017 году Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Пакет расширения представляет персонажей, известных из серии Donkey Kong. Он включает в себя новые уровни и новую сюжетную кампанию.
Kingdom Hearts: Мелодия памяти
Аркада 13 ноября 2020
Kingdom Hearts: Melody of Memory — игра, сочетающая в себе характеристики экшн-игр и ритмических игр. В игре используются персонажи, мир и музыка, известные из серии Kingdom Hearts и разработанная Square Enix.
Войны супер роботов X
RPG 10 января 2020
Super Robot Wars X — это еще одна часть популярной, особенно в Японии, серии тактических кроссоверов jRPG, в которой вы управляете гигантскими роботами.Вы играете за персонажей, играющих главную роль в различных аниме-сериалах. Спектакль разработан B.B. Studio.
Клинок незнакомцев
Файтинг 28 августа 2018
Двухмерный файтинг от японской студии Saizensen с персонажами из Cave Story, Code of Princess и Umihara Kawase. В Blade Strangers есть десять игровых персонажей с уникальной внешностью, способностями и особыми атаками, а также привлекательные полураздетые девушки-воительницы. Боевая система была вдохновлена популярной серией Super Smash Bros, а также учитывала новичков в файтингах.Blade Strangers имеет несколько игровых режимов.
Битва за награды
Файтинг 10 сентября 2020
Схватка, в которой мы управляем героями различных инди-игр, сражающимися за контроль над мультивселенной. В Bounty Battle бои проходят на нескольких аренах, и в нашем распоряжении более 20 героев. Помимо сюжетной кампании в игре есть локальный мультиплеер.
Cartoon Network: Battle Crashers
Действие 31 октября 2017 г.
Экшн-игра с боковой прокруткой от независимой французской студии Magic Pockets, в которой вы играете за персонажей из популярных мультфильмов канала Cartoon Network.В игре персонажи из таких сериалов, как «Дядя дедушка», «Кларенс», «Регулярное шоу», «Удивительный мир Гамбола» и «Время приключений» объединяются, чтобы победить гнусных существ осколков и вернуть мир в мир. Вы можете играть шестью персонажами, каждый из которых использует различные техники атаки и способности.
Воины Орочи 4
Действие 16 октября 2018
Четвертая запись в популярной серии игр hack’and’slash, в которой персонажи из серии Dynasty Warriors встречаются с персонажами из серии Samurai Warriors.На этот раз они должны остановить кризис, вызванный Зевсом, сильнейшим из богов Олимпа.
Мир Final Fantasy Maxima
RPG 06 ноября 2018
Улучшенная версия спин-оффа серии Final Fantasy, выпущенная в 2016–2017 годах на ПК, PlayStation 4 и PlayStation Vita. Постановка — классический пример жанра jRPG, возвращающий многие проверенные идеи и решения. Название было создано Square-Enix.
SD Gundam G Generation Cross Rays
Стратегия 28 ноября 2019
Двухмерная тактическая ролевая игра с пошаговой боевой системой, основанная на лицензиях нескольких различных серий под знаком Gundam.Игроки возглавляют отряды мехов со сценами из оригинальных аниме-сериалов и комиксов и принимают участие в совершенно новых сценариях со знаменитыми героями.
BlazBlue: Cross Tag Battle
Файтинг 05 июня 2018
BlazBlue: Cross Tag Battle — классический представитель жанра файтингов. Он был разработан Arc System Works. Игра представляет собой 2.5D файтинг, это означает, что игровая механика полностью двумерна, несмотря на то, что локации сделаны в 3D.Система тегов — это сердце игры. Перед битвой игрок выбирает двух персонажей. Они могут управлять только одним из них одновременно, но также могут переключаться между ними во время боя.
Кристальный кризис
Пазл 28 мая 2019
Трехмерная головоломка, в которой мы сражаемся с персонажами из популярных независимых игр и … комиксов Осаму Тэдзуки. Название предлагает возможность многопользовательской игры на одном экране или через Интернет.
AWR Каталог системных блоков VSS: РЧ-кроссовер: RFSW_CROSSOVER
RFSW_CROSSOVER реализует линейный кроссовер, который является переключателем с двумя состояниями. В в первом состоянии порты подключены напрямую, а порты 1 и 3 подключены и порты 2 и 4 подключены. Во втором состоянии порты соединены перекрестно, с подключенными портами 1 и 4 и подключенными портами 2 и 3.Этот блок похож на функция переключателя RF Baseball Switch (RFSW_BASEBALL) с той разницей, что расположение портов.
Этот блок поддерживает спецификацию потерь между подключенными портами (LOSS), изоляция между портами, которые не подключены (ISOL), и перекрестные помехи между порты 1 и 2, а также между портами 3 и 4 (XTALK). Также можно указать возвратный убыток (RLOSS) или VSWR на портах.
Этот блок имеет следующую матрицу S-параметров:
, где A, и B, зависят от состояния переключателя. Если порты 1 и 3 подключены, а порты 2 и 4 подключены A — ПОТЕРЯ и B, — ISOL. Если порты 1 и 4 подключены, а порты 2 и 3 отключены. подключено, затем A является ISOL, а B — LOSS.
Γ вычисляется из VSWR как:
Для сохранения пассивности и предотвращения плохого состояния вносимые потери настройки регулируются по мере необходимости, чтобы поддерживать следующее:
Этот блок представляет собой линейный блок RF, полностью поддерживающий функции моделирования VSS RF, такие как RF Инспектор, анализ бюджета РФ и моделирование несоответствия импеданса.См. Главу 2 в Руководстве по моделированию AWR VSS для получения подробной информации о линейных радиочастотных блоках и моделировании рассогласования импеданса в VSS.
Этот блок поддерживает двунаправленные порты. Требуется, чтобы любые два подключенные порты имеют противоположные типы. Например, если порты 1 и 3 подключены, если порт 1 — порт ввода, тогда порт 3 рассматривается как порт вывода.В то же время порт 2 может быть либо входным, либо выходным портом, при этом порт 4 рассматривается как выходной порт. если порт 2 является портом ввода или как порт ввода, если порт 2 является портом вывода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку моделирование во временной области однонаправленный (образцы текут только от входных портов к выходным портам), любые отражение выходного сигнала обратно во входной порт не моделируется в область времени.
Имя
Тип данных
Описание
Тип агрегата
По умолчанию
ID
N
ID элемента
S1
РЕЖИМ
E
Режим
НЕТ
1-3, 2-4
ПОТЕРЯ
R
Вносимые потери (потери между подключенными входами и выходы)
дБ
0
* LOSS_TDEP
R
Зависимость потерь от температуры
дБ
ИЗОЛ
R
Изоляция (потеря между неподключенными входами и выходы)
дБ
30
* ISOL_TDEP
R
Температурная зависимость ISOL
дБ
* КСВН
R
Порт VSWR (RLOSS должен быть пустым)
Скалярный
* ПОТЕРЯ
R
Обратные потери порта (КСВН должен быть пустым)
дБ
* MM_TDEP
R
Зависимость несоответствия портов от температуры
Скалярный
* XTALK
R
Перекрестные помехи между портами ввода и выводами
дБ
-100
* XTALK_TDEP
R
Температурная зависимость XTALK
дБ
* ЧАСТО
R
Дополнительные частоты для частотно-зависимых настройки
Частота
* FRQINTRP
E
Тип интерполяции частотных зависимостей
НЕТ
Линейное — Авто
* T_REF
R
Эталонная температура для температурно-зависимого настройки
° C
16. 85
* T_PHY
R
Физическая температура устройства
Температура
_TAMB
ШУМ
E
Моделирование шума
НЕТ
Авто
* TNRSEED
I
Начальное значение генератора случайных чисел теплового шума
* Z
С
Характеристическое сопротивление порта
Импеданс
_Z0
* Z_TDEP
С
Z температурная зависимость
Импеданс
* NFREQ
I
Число частот для несовпадения импеданса корректирующий фильтр
Скалярный
* NFREQFIR
I
Количество частот для КИХ-дизайна
Скалярный
* IMPL
E
Тип реализации
НЕТ
Авто
* SIGMODEL
E
Тип сигнала для конструкции фильтра
НЕТ
Авто
* MAXNPOLE
I
Максимальное количество полюсов при несовпадении полного сопротивления корректирующий фильтр
Скалярный
* ОБНОВЛЕНИЕ
I
Частота повышения частоты дискретизации для отображения билинейного преобразования (БИХ Только)
Скалярный
* FRQALIGN
R
Доля fs / 2 для согласования с характеристикой схемы (IIR Только)
Скалярный
* DIAGDSP
E
Диагностика для отображения
НЕТ
Нет
* обозначает вторичный параметр
РЕЖИМ. Определяет, какие порты подключены:
1-3, 2-4: Порты 1 и 3 соединены вместе, порты 2 и 4 подключены. соединены вместе.
1-4, 2-3: Порты 1 и 4 соединены вместе, порты 2 и 3 подключены. соединены вместе.
1-2, 3-4: Порты 1 и 2 соединены вместе, порты 3 и 4 подключены. соединены вместе.
1-2: Порты 1 и 2 соединены вместе, порты 3 и 4 подключены. изолированные.
3-4: Порты 3 и 4 соединены вместе, порты 1 и 2 подключены. изолированные.
ПОТЕРЯ. Вносимое затухание между подключенными портами. Видеть раздел «Ограничения параметров и рекомендации» для получения подробной информации о вводе частотно-зависимые настройки.
ПОТЕРЯ_TDEP. Определяет скорость изменения УБЫТКИ параметр по температуре. См. Раздел 2.6 в AWR VSS Modeling Guide для подробнее о том, как использовать параметры, зависящие от температуры.
ИЗОЛ. Изоляция между неподключенными противоположными порты, например, между портами 1 и 4 и между портами 2 и 3, если MODE равен ‘1-3, 2-4 ‘. См. Раздел «Ограничения параметров и рекомендации» для получения подробной информации о ввод частотно-зависимых настроек.
ISOL_TDEP. Определяет скорость изменения ISOL. параметр по температуре. См. Раздел 2.6 в Руководстве по моделированию AWR VSS . подробнее о том, как использовать параметры, зависящие от температуры.
КСВН, ПОТЕР. КСВН / обратные потери в каждом порту. Может быть указан КСВН или RLOSS; другой параметр следует оставить пустым.Если оба оставлены пустыми, VSWR портов установлен на 1. Эти настройки используются только в том случае, если Включено моделирование рассогласования импеданса.
Подробнее о вводе см. В разделе «Ограничения параметров и рекомендации». частотно-зависимые настройки.
MM_TDEP. Определяет скорость изменения VSWR / RLOSS; его интерпретация зависит от того, указан ли КСВН или RLOSS, и определяется град.
XTALK. Перекрестные помехи между портами 1 и 2, и между портами 3 и 4. См. раздел «Ограничения параметров и рекомендации». подробности о вводе частотно-зависимых настроек.
XTALK_TDEP. Определяет скорость изменения XTALK параметр по температуре. См. Раздел 2.6 в Руководстве по моделированию AWR VSS . подробнее о том, как использовать параметры, зависящие от температуры.
ЧАСТО. Необязательный вектор для задания частот при которых частотно-зависимые настройки для вносимых потерь, развязки и КСВН были вошел. См. Раздел «Ограничения параметров и рекомендации» для получения подробной информации о ввод частотно-зависимых настроек.
FRQINTRP. Определяет тип интерполяции выполняется для частотно-зависимых настроек.Либо линейная интерполяция, либо кубический сплайн интерполяция может быть выбрана в качестве метода интерполяции. Есть несколько вариантов какие значения интерполируются по:
дБ / фаза: интерполяция выполняется по величине в дБ и развернутой фазе.
Mag / Phase: интерполяция выполняется по величине и развернутая фаза.
Real / Imag: интерполяция выполняется отдельно на реальная и мнимая составляющие.
Авто: выполняемая интерполяция определяется настройка автоматической обработки RF Linear Block FRQINTRP на вкладке RF Options симулятора системы Диалоговое окно параметров. По умолчанию выбирается тип интерполяция на основе интерполируемой настройки. Например, вернуть потери, которые указаны в дБ, интерполируются с помощью дБ / фаза, а S11, который задается как комплексные значения, интерполируется с помощью Mag / Phase. КСВ является скалярным значением и напрямую интерполируется.
T_REF. Эталонная температура для настройки, зависящие от температуры.
T_PHY. Физическая температура устройства. Этот определяет количество шума, создаваемого блоком, когда включено моделирование шума.
ШУМ. Определяет, когда моделируется шум.Если моделируется шум, Матрицы корреляции шума вычисляются из матриц Y блока.
Только бюджет РФ: шум моделируется для моделирования анализа бюджета РФ, но не Моделирование во временной области.
Бюджет RF + временная область: шум моделируется как для анализа бюджета RF, так и для времени Моделирование доменов.
Бесшумный: предполагается, что блок бесшумный во всех симуляциях.
Авто: настройка определяется в диалоговом окне «Параметры симулятора системы» на вкладке «Параметры радиочастот». Радиочастотный шум. Настройка моделирования.
ТНРСЕИД. Начальное значение для генератора псевдослучайных чисел теплового шума моделирования во временной области. Увидеть Блок цифрового случайного источника (RND_D) для подробностей.
Если это оставлено пустым, начальное число генерируется на основе хэша имени блока и параметр ID (если блок находится в подсхеме, параметры ID родительских также используются). Как правило, это приводит к различным экземплярам блока генерирование различных последовательностей, хотя это не гарантируется.
Если установлено значение -1, начальное значение изменяется от развертки к развертке в одной симуляции. запустить. Начальное начальное значение, аналогичное сгенерированному из имени и идентификатора блока. используется параметр, к которому при каждой новой развертке добавляется новое смещение. Последовательность семян детерминированный между прогонами моделирования.
Z. Характеристическое сопротивление всех портов.
Z_TDEP. Задает скорость изменения Z параметр по температуре. См. Раздел 2.6 в Руководстве по моделированию AWR VSS . подробнее о том, как использовать параметры, зависящие от температуры.
NFREQ. Количество частот, на которых фильтр Ответ моделируется при разработке реализации «Только БИХ». Это также может быть использовано для FIR фильтрует, если NFREQFIR пуст.
Обычно его следует оставлять пустым из-за характера процесса проектирования БИХ-фильтра. Слишком высокое значение NFREQ (обычно больше нескольких сотен) может привести к Алгоритм проектирования БИХ-фильтра дает очень плохое приближение.
NFREQFIR. Количество частот, используемых для разработка реализаций КИХ-фильтров. Это количество ответвлений, используемых для FIR. фильтры.Если это оставлено пустым и указано NFREQ, NFREQ используется для обратного совместимость с VSS 6.53.
Фактические частоты, использованные для конструкции фильтра:
IMPL. Определяет используемую реализацию фильтра:
Авто: реализация выбирается автоматически на основе количества факторы.Если фильтр является частью цикла обратной связи, реализация FIR Only будет выбрано. Если фильтр не является частью контура обратной связи, конструкция только БИХ и рассчитывается план только для КИХ и рассчитываются метрики ошибок. Если в целом метрика ошибки находится в пределах допустимого допуска (0,5 по умолчанию), проект с выбирается самая маленькая метрика ошибки.Если оба дизайна не находятся в пределах этой ошибки допускаются попытки создания КИХ + КИХ-фильтра, и конструкция с лучшими Выбрана метрика ошибки среди трех дизайнов. Параметр DIAGDSP может быть используется для просмотра показателей ошибок различных дизайнов.
Только БИХ-фильтр: используется конструкция БИХ-фильтра с повышающей дискретизацией.Эта реализация часто приводит к очень хорошей амплитуде и фазовой характеристике более 90% или более от полоса частот дискретизации.
Только
FIR: используется конструкция FIR-фильтра с частотной дискретизацией. Результат этого дизайна в точном совпадении на расчетных частотах, но часто плохие результаты между расчетные частоты.
Только оконный КИХ: используется оконный КИХ-фильтр. Это обычно приводит к очень близкому отклику величины за счет наличия линейного фазовый отклик.
КИХ + БИХ-фильтр: комбинация оконного КИХ-фильтра и многопроходного БИХ-фильтра. фильтр используется.Оконный КИХ-фильтр разработан аналогично оконному КИХ-фильтру. Единственный вариант. Затем за КИХ-фильтром следует БИХ-фильтр, который пытается соответствовать желаемой групповой задержке. Расчет коэффициентов IIR требует использования алгоритмов итеративной минимизации, и поэтому может потребоваться значительное количество времени на завершение дизайна.Из-за сложности присущий разработке БИХ-фильтра для произвольной частотной характеристики, групповая задержка должна быть проверена, чтобы определить ее приемлемость.
Простая шкала: фильтр реализован как простое сложное значение шкалы с использованием отклик фильтра на центральной частоте.
SIGMODEL. Определяет, является ли входной сигнал CW. или модулированный. Это используется, чтобы помочь в процессе проектирования фильтра.
МАКСНПОЛЬ. Максимальное количество комплексно сопряженных пар полюсов для использования в s-области аппроксимации аналога частотная характеристика фильтра.Этот параметр используется только для IIR Only. выполнение. Допустимое абсолютное максимальное значение — 100. Обычно его следует оставить пустой из-за характера процесса проектирования БИХ-фильтра.
Обратите внимание, что время, необходимое для разработки БИХ-фильтра (время настройки), составляет пропорционально квадрату MAXNPOLE, поскольку MAXNPOLE определяет количество неизвестных в системы линейных уравнений.
ОБНОВЛЕНИЕ. Сумма для повышения дискретизации сигнал при использовании реализации «Только БИХ». Повышающая дискретизация выполняется до БИХ-фильтр. После фильтрации сигнал субдискретизируется до исходной дискретизации. частота.
Повышающая дискретизация используется для компенсации нелинейного характера билинейной преобразование, используемое в конструкции БИХ-фильтра.Билинейное преобразование отображает всю s-область частотный диапазон -∞≤Ω≤∞ в частотный диапазон z-области из -π≤ω≤π. Без повышения частоты дискретизации отрицательное частотное изображение частотная характеристика схемы появится в частотной характеристике фильтра. Там также будет значительная частотная компрессия по направлению к краям выборки. диапазон частот.
FRQALIGN. Доля ширина полосы сигнала, при которой аналоговая частота точно соответствует цифровой частоте. Если он оставлен пустым, он настроен для выравнивания частот в полосе пропускания сигнала данных ( инверсия выборок на символ или частота передискретизации). Следующее иллюстрирует его интерпретация:
Обычно, когда UPRATE равно 4 или больше, частотное отображение между -fs / 2 и + fs / 2 является довольно линейным, и FRQALIGN можно установить на 1.
ДИАГДСП. Определяет наличие диагностической информации. отображается в окне вывода текста.
Нет: нет диагностического дисплея.
Показатели ошибок: показатели ошибок, сравнивающие частотную характеристику спроектированных реализация фильтра с идеальным отображением частотной характеристики. Если IMPL установлен на Авто метрики ошибок для всех рассмотренных дизайнов отображать.
Ограничения и рекомендации по параметрам
Чтобы указать частотно-зависимые настройки, введите вектор, содержащий частоты для указывать в FREQS.Все значения частоты должны быть неотрицательными. Далее введите векторы в LOSS, ISOL, XTALK, RLOSS и / или VSWR по желанию с элементами векторов соответствующие частотам в FREQS.
Если в настройке меньше элементов, чем частот в FREQS, последний элемент в настройке повторяется. Это позволяет указать частотно-независимый настройка путем ввода одного значения.
Частотно-зависимые настройки интерполируются для частот между наименьшими значениями. и самые большие частоты в FREQS. Для частот меньше наименьшей частоты в FREQS, используются настройки наименьшей частоты. Для частот больше самая большая частота в FREQS, используются настройки самой большой частоты.
Например, чтобы настроить следующие параметры, зависящие от частоты:
Убыток: 3.5 дБ на 1 ГГц, 3,0 дБ на 2 ГГц, 3,8 d на 3 ГГц
Обнаружение перекрестного коммутатора для беспроводных сетей ATM
[1]
A. S. Acampora, Беспроводные сети ATM, IEEE LAN / WAN Workshop (октябрь 1993 г.).
[2]
A.S. Acampora, Контроль и обеспечение качества обслуживания в высокоскоростных микросотовых сетях, IEEE Personal Commun. Mag. (Второй квартал 1994 г.).
[3]
Bellamy, Digital Telephony (Wiley, 1982).
[4]
С. Диринг, Сообщения об обнаружении маршрутизатора ICMP, IETF RFC 1256 (сентябрь 1991 г.).
[5]
Д. Вайцман, К. Партридж и С. Диринг, Протокол многоадресной маршрутизации с векторным расстоянием, Рабочая группа по Интернет-сети, RFC 1075 (ноябрь 1988 г.).
[6]
М. Доар, Многоадресная передача в среде ATM, Ph.D. Диссертация, Компьютерная лаборатория Кембриджского университета (сентябрь 1993 г.).
[7]
Р. Эрншоу, Следы для мобильной связи, Proc. 8-й IEE UK Teletraffic Symp. (апрель 1991 г.).
[8]
Л. Франк и Б. Продажи, Маршрутизация на основе QoS для высокоскоростной среды, Proc. 12-е межд. Конф. по компьютерным коммуникациям (август 1995 г.).
[9]
Гарсия-Луна-Асевес, Алгоритм маршрутизации с минимальным переходом на основе распределенной информации, Комп.Сети и ISDN Syst. 16 (май 1989 г.).
[10]
Р. Гай и С. Сингх, Протокол для бесшовной связи в пикосотовой сети, Proc. IEEE Supercomm / ICC (май 1994 г.).
[11]
И. Сидон, И. Гопал, М. Каплан и С. Куттен, Распределенная архитектура управления высокоскоростными сетями, IEEE Trans. Commun. 43 (5) (1995).
[12]
К. Китон, Б. Мах, С. Сешан, Р. Кац и Д. Феррари, Предоставление сетевых услуг с установлением соединения для мобильных хостов, Proc.USENIX Symp. on Mobile & Location Independent Computing (август 1993 г.).
[13]
N.-H. Ли, Маршрутизация в высокоскоростных сетях с интеграцией сервисов, Ph.D. Диссертация, Компьютерная лаборатория Кембриджского университета (июнь 1995 г.).
[14]
И. Лесли и Д. Маколи, Fairisle: сеть банкоматов для локальной сети, ACM Comp. Commun. Ред. 21 (4) (1991).
Google Scholar
[15]
Дж. М. Маккуиллан, Новый алгоритм маршрутизации для ARPANET, IEEE Trans.Commun. 28 (5) (1980).
[16]
П.П. Мишра и М. Srivastave, Установление вызовов и перенаправление в мобильных вычислительных сетях, Технический меморандум AT&T TM-11384-940906-13 (сентябрь 1994 г.).
[17]
Дж. Мой, Расширение многоадресной рассылки для открытия кратчайшего пути первым (MOSPF), Рабочая группа Интернета RFC 1584 (март 1994).
Р.Onvural, Маршрутизация в сетях банкоматов, Proc. TRICOMM’92: сети высокоскоростной связи (февраль 1992 г.).
[20]
Р. Колтун, Э. Хоффман, А. Манкин, Р. Наир, М. Перес, М. Соса и М. Томашевски, PRP: предложение протокола маршрутизации AP-NNI, документ форума ATM, ATM- Forum / 94-0492 (май 1994 г.).
[21]
C.-K. Toh, Wireless ATM, презентация в Колледже Королевы Мэри Лондонского университета (июль 1994 г.).
[22]
C.-K. То, Разработка и реализация гибридного протокола передачи обслуживания для мультимедийных беспроводных локальных сетей, ACM First Int.Конф. по мобильным вычислениям и сетям (MOBICOM’95) (ноябрь 1995 г.).
[23]
W.C. Ли, М. Глучий, П.А. Humblet, Маршрутизация с учетом ограничений качества обслуживания в интегрированных сетях связи, IEEE Network Mag. (Июль / август 1995 г.).
[24]
Р. Хоппер, Р. Хоппер, Активная система определения местоположения значков, ACM Trans. Инф. Syst. 10 (1) (1992).
[25]
B.M. Ваксман, Маршрутизация многоточечных соединений, J. Select. Области Комм.6 (9) (1988).
Сравните цены на кроссовер-переключатель — купите лучший кроссовер-переключатель у международных продавцов на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для переключателя кроссовера. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний кроссовер должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кроссовер на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете значительно сэкономить.
Если вы все еще не уверены в кроссовере и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести crossover switch по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Керамогранит в строительстве и ремонте: плюсы и минусы материала
Керамогранит – это сравнительно новый материал для отделки. Он прочен и тверд, отлично имитирует природный камень. По многим свойствам он схож с гранитом, но гранита в его составе нет. Так что, такие мнения ошибочны. Подробнее о керамограните поговорим сегодня в этой статье.
О создании керамогранита
Материал создан в XX веке. В его составе шликер – однородная смесь глины и каолины, кварцевого песка, полевых шпатов и пегматитов, воды. Из этих компонентов изготавливают пресс-порошок. Его прессуют давлением от 400 до 500 кг/см2. После обжигают при 12000 С. Изначально из него выпускали плитку, которая могла выдерживать очень большие нагрузки. Сейчас появились новые цветные виды керамогранита. Окраска появляется за счет введения различных окислов. Они диспергируют при обжиге и окрашивают полурасплавленную смесь. Именно за счет этого может незначительно и отличаться окрас разных партий. К примеру, для придания ярко-зеленого цвета добавляют соли циркония. Если требуется получить синий оттенок, то в состав смеси вводят соединения кобальта. При этом цветной керамогранит стоит дороже обычного. Это объясняется высокой себестоимостью окрашивающих пигментов. Удешевление может быть достигнуто за счет частичного окрашивания – верхнего слоя. При этом на глаз не определить, используется окрашенный полностью, либо только сверху керамогранит.
Не смотря на постоянное улучшение производства, керамогранит – лишь искусная имитация натурального камня. Является это достоинством, либо недостатком – решает каждый для себя самостоятельно. В отличие от натуральных пород отделка не имеет никакого радиационного фона, а натуральный камень, хоть немного, но фонит. Есть дизайнерские варианты отделки с вкраплением камушков, ракушек. Это смотрится достаточно привлекательно.
Особенности отделочного материала
Многие путают керамогранит и керамическую плитку. Технологический принцип и состав при изготовлении единый, разница лишь в том, что при производстве керамической плитки применяется более щадящий температурный режим и более «легкое» (при меньшем давлении) прессование. Тем не менее, все, что перечислено ниже, в полной мере подходит и для керамогранита, и для керамической плитки. Отличительными особенностями этих отделочных материалов являются:
Необходимость минимального ухода, достаточно удалить пыль.
Износостойкость, наилучшие показатели. Качество сохраняется на долгие годы при регулярном использовании.
Не подвержен растрескиванию и сколам.
Не подвержен пигментации от химических соединений. Даже растворитель ему не страшен.
Удобен для использования в промышленных помещениях.
Прочность. При правильной укладке способен выдерживать до нескольких сотен килограмм на квадратный сантиметр.
Керамогранит для пола: разновидности, выбор, характеристики, укладка
Керамогранит является ничем иным как керамической плиткой увеличенного формата, произведённой по особой технологии с использованием высококачественного сырья. Естественно, стоимость такого облицовочного материала значительно выше, чем у обычной плитки, но, несмотря на это, он всё активнее используется для отделки как коммерческих, так и жилых помещений. Какие эксплуатационные характеристики отличают керамогранит для пола, в чём его преимущество, какие существуют разновидности? На эти и некоторые другие вопросы вы найдёте ответы в нашей статье.
Керамогранит превосходит природные материалы по своим эксплуатационным и декоративным характеристикам
Содержание статьи
Технология производства
Технология получения керамогранита имеет принципиальное сходство с производством керамической плитки. Основные отличия состоят в более жёстких требованиях к параметрам изготовления.
Также несколько отличается рецептура, в состав сырья входят следующие компоненты:
тугоплавкая глина – используется в качестве вяжущего вещества, объединяя остальные компоненты;
пигменты — отвечают за окрас керамогранита в массе. Как правило, это оксиды кобальта, хрома или железа.
Важно! Строгих пропорций соотношения компонентов не существует. Они могут изменяться в довольно широком диапазоне в зависимости от заданного класса износостойкости.
Силосы (ёмкости) для хранения и дозировки сырья на заводе по производству керамогранита
Технология изготовления имеет следующие этапы:
Подготовка ингредиентов и замес. На этом этапе ингредиенты дробятся до получения необходимой фракции в специальных мельницах и смешиваются в определённой пропорции.
Получение шликера. Порошок заливается водой с добавлением электролита, увеличивающего текучесть суспензии. Это необходимо, чтобы ингредиенты максимально равномерно распределились в массе сырья. Полученная суспензия выслушивается в печах при помощи горячего воздуха, при температуре не менее +600°С.
Формовка. Порошкообразная смесь ингредиентов с влажностью, не превышающей 7%, засыпается в пресс-формы. Формирование плитки осуществляется в два этапа:
Первоначальное давление не более 80 кг/см²удаляет из порошка воздух.
Вторичное сдавливание не менее 400 кг/см² обеспечивает низкую пористость и большую плотность полуфабриката;
Окрашивание. Если керамогранит должен быть глазурованным, лощёным или иметь какое-либо другое покрытие лицевой стороны, на этом этапе на его поверхность наносятся соответствующие вещества.
Предварительная сушка. Производится горячим воздухом в печах при температуре 500-600°С. Снижает количество влаги в заготовке до 0,01-0,05%.
Обжиг. Наиболее важный процесс, формирующий уникальную монолитную структуру керамического гранита. В процессе обжига осуществляется не только расплав всех компонент, но и химические реакции, соединяющие их между собой. Производится в печах длиной до 150 м, разделённых на секции с различной температурой. Температура и продолжительность пребывания заготовки в каждой секции строго регламентирована. Этот процесс можно разделить на следующие этапы:
Первичный обжиг + 400°С.
Предварительный прогрев + 900°С.
Окончательный обжиг + 1300°С (при этом исходный объём плитки уменьшается до 10%).
Плавное снижение температуры до 100-120°С предотвращает тепловой шок, ведущий к повреждению плитки от внутренних напряжений.
Туннельная печь для обжига плит керамогранита
Дополнительная информация! Такие разновидности облицовочной плитки как майолика и коттофорте по своим характеристикам и внутренней структуре фактически являются керамогранитом двойного обжига. Единственным различием в процессе производства является нанесение эмали после этапа предварительного прогрева.
Наверное, трудной найти более популярный облицовочный материал, чем керамогранит. По сути, это керамическая плитка, но гораздо более прочная и долговечная. Особенности технологического процесса позволяют добиться исключительной прочности, устойчивости к воде, перепадам температуры, механическим повреждениям.
Керамогранит — один из лучших современных искусственных строительных материалов. Он устойчив к воздействию химических элементов, которые используются при уборке пола и стен и он легко поддается чистке.
Любые стены домов, даже сделанные из кирпича, камня или бетона, несмотря на их прочность, нуждаются во вспомогательной защите, прежде всего, от воздействия неблагоприятных внешних факторов. В роли такого щита может выступать облицовка таким материалом, как керамогранит, который становится всё более популярным с каждым годом.
Такая внешняя отделка не только выглядит современно и красиво, но и даёт возможность решать широкий спектр инженерных задач.
Содержание статьи
Свойства керамогранита
Главная отличительная черта керамогранита от других искусственных материалов - идентичность с натуральным камнем. При производстве его составляющие спекаются под высоким давлением и температурой настолько, что структура становится похожей на природный камень на молекулярном уровне.
Твердость
Благодаря плотности, керамогранит очень прочен и износостоек. В нем нет пустот, вкраплений и внутренних трещин. По показателям твердости он уступает только алмазу, обойдя гранит и мрамор. Керамогранит практически не подвержен расколу, выдерживает нагрузку до 400 кг.
Износостойкость
Прочность материала предопределила и его стойкость к многочисленным механическим воздействиям. Напольные покрытия из керамогранита применяются в местах с повышенной посещаемостью людей: в торговых центрах, вокзалах, аэропортах, гостиницах.
Стойкость к погодным аномалиям и не только
Прочность каждого материала во многом зависит от его впитываемости, способности поглощать жидкость. Попавшая внутрь и замершая вода при расширении вызывает микротрещины, что ведет к разрушению материала. Структура искусственного камня обладает самой низкой впитываемостью – практически нулевой (0, 05 %). Благодаря этому, керамогранит выдерживает очень низкие температуры.
Кроме того, он стоек к воздействию химических соединений. Такие свойства искусственного материала делают его незаменимым для наружной отделки зданий и применении в местах с повышенной влажностью.
Огнеупорность
Керамический гранит относится к негорючим материалам.
Цвет
Если в других искусственных материалах окрашена только верхняя поверхность, то в керамограните пигмент распределен равномерно. Поэтому даже при малейшей потертости декоративность камня остается неизменной. Цвет не выгорает, не меняется со временем.
Экологичность и легкость в уходе
Керамический гранит экологичен т. к. для его производства используются натуральные компоненты. При нагревании не выделяет отравляющих соединений. Ухаживать за ним достаточно просто: плотная структура не пропускает грязь, не дает развиваться бактериям. Что очень важно для поддержания чистоты и безопасности здоровья.
Виды керамогранитной плитки
Несмотря на небольшой возраст, керамогранит уверенно набирает популярность. Он удачно имитирует натуральный камень, а по эксплуатационным качествам ни в чем не уступает природному материалу. Во многом он его превзошел. Существуют различные виды керамогранита, которые отличаются по структуре и характеру поверхности.
Шлифованный – поверхность матовая, на ощупь шероховатая. При производстве подвергается обработке дисками с алмазным напылением.
Матовый (неполированный) – после обжига субстрата, поверхность дополнительно не обрабатывается. Такого типа изделия не обладают блеском, но характеризуются наивысшими техническими свойствами и невысокой стоимостью.
Сатинированный (лощёный) – такой керамический гранит имеет лёгкий восковый блеск. Этот эффект достигается использованием слоя минеральных кислот и солей, наносимого перед обжигом на плиточную поверхность. На структурных свойствах это никак не отражается, а по характеристикам аналогичен матовому, только цена на 1/3 выше.
Зеркальный – поверхность обрабатывается не только методом шлифования, но и полировкой.
Глазурированный – таким, керамогранит становится из-за глазури, которую наносят на глиняную заготовку перед обжигом.
Полуполированный– с лицевой поверхности плитки срезаются все неровности, и после этого получается диковинный эффект – сочетание полированной поверхности с матовыми участками.
Структурированный – керамогранит с рельефной поверхностью, копирующей всевозможные материалы: дерево, необработанный камень, ткань, кожу и т. п.
Существуют ещё рустикальный (состаренный искусственно) и мозаичный виды керамического гранита, добавляющий зданию особый креатив и шарм.
Неглазурованный (технический, натуральный) — этот вид керамогранита имеет полностью однородную структуру и матовую поверхность. Его преимущество в том, что его цвет остается неизменным, если его поверхность изношена или повреждена. Текстура неглазурованного керамогранита также защищает от скольжения.
Размеры и толщина
Производителями выпускаются плиты керамогранита различных размеров — от min 50X50, до max 1200X3600 мм. Самыми часто используемыми являются: 300X600 и 600X900 мм. Они приведены в соответствие со стандартными параметрами оконных проёмов, кратность которых (по строительным нормам) равна 300 мм.
Это позволяет избежать перерасхода облицовочного материала из-за обрезков и облегчает монтажный процесс. Согласно общепринятым стандартам, толщина материала составляет от 6 до 13 мм.
Преимущества и недостатки отделки керамогранитом
По аналогии с человеческой одеждой, облицовка выполняет такую же функцию. Как одежда, материалы для облицовки имеют большой ассортимент. В этом отношении, керамогранит является отличным вариантом красивой, модной и качественной «одежды» для строений различного назначения.
Преимущества керамического гранита
Надёжная защита фасадов от коррозийного разрушения. Это обусловлено уникальными качествами материала: прочность, устойчивость к значительным перепадам температур, инертность к агрессивным веществам, стабильность во влажных условиях.
Разнообразие выбора. Поскольку керамогранит – это искусственный камень, который изготавливают на заводах, он имеет различные формы, размеры, цвета и фактуру. Это даёт возможность придать зданию любой, даже самый креативный желаемый облик.
Снижение финансовых расходов на обслуживание здания. Несмотря на тот факт, что цена керамогранита высока, фасадная отделка таким материалом избавит в дальнейшем от всевозможных расходов (ремонт, отделка и т. п.).
Создание комфортных условий пребывания внутри здания.
Возможность кардинального изменения внешнего вида строений, т. к. плитка обладает завидными эстетическими характеристиками.
Вспомогательная внешняя защита.
Грязеотталкивающие свойства.
Можно ещё долго перечислять преимущество этого материала, описывая его пожароустойчивость, звукоизоляция, долговечность, простота очищения от загрязнений и др. В комплексе, все они позволяют рассматривать керамогранит, как достойный вариант для защиты и отделки фасадов.
Недостатки
Высокая стоимость – расходы на фасадную облицовку керамогранитом достаточно большие.
Относительная хрупкость – при транспортировке, монтажных работах и эксплуатации довольно большое количество материала раскалывается и трескается.
Значительный вес – это свойство усложняет доставку материала и работы по его креплению. Также часто требуется дополнительное укрепление фундамента, поскольку плитка существенно добавляет на него нагрузку.
Применение керамогранита
Керамогранитная плитка — это сочетание функциональности и эстетики. Узнайте, где лучше всего ее использовать.
Для кухонь и ванных комнат
эти места «по своей природе» подвержены воздействию влаги и грязи. Здесь лучше всего подойдет глазурованная плитка из керамогранита, поскольку она имеет низкую степень водопоглощения. Их преимущество — не только устойчивость к влаге, но и к образованию стойких пятен! Также они имеют приятный блеск, что обязательно добавит интерьеру элегантности.
Для террас и балконов
Как мы уже упоминали, керамогранит также будет успешно служить нам в непосредственной близости от дома, где он отлично послужит полом на террасе. Чтобы обеспечить естественный характер помещения, отделанного керамогранитом, в этом случае стоит выбрать напольную плитку под дерево, которая идеально впишется в естественный вид нашего сада.
На открытом балконе лучше всего подойдет плитка с высокими морозостойкими свойствами и низким водопоглощением. Лучше использовать неглазурованный (технический) керамогранит. Недостатком этого решения является то, что он выглядит менее привлекательно, поэтому окончательный выбор остается за вами.
Технический керамогранит легко справляется с условиями на открытом воздухе. Им можно украсить не только поверхность террасы или балкона, но и лестницу. Специально для отделки используйте так называемые протекторные плитки, поверхность которой имеет дополнительную защиту от скольжения.
Еще один способ использовать керамогранит снаружи — использовать его в качестве облицовки фасада — в этом случае высоко ценится керамогранит под камень.
Для гостиной
Для гостиной хорошо подходит полированный керамогранит благодаря привлекательному внешнему виду и высокой устойчивости к царапинам. Это особенно важно, потому что стулья и кресла часто перемещаются в гостиной. В следующей части статьи вы узнаете, как пропитать полированный фарфор, чтобы он не проникал внутрь грязи и годами сохранял его в тонусе.
Укладка керамогранита
Благодаря высокой прочности и низкому водопоглощению материала керамогранит будет хорошо работать как в помещении, так и на террасе или балконе. Укладка плитки требует особой точности и осторожности
Укладка керамогранита осложняется из-за низкой впитываемости, которая колеблется в пределах 1%. Поэтому для работы вам понадобятся растворы, относящиеся к классу С1Т, которые обычно разрабатываются специально для этого вида плитки. При покупке помните, что цементные растворы, предназначенные для керамогранита, гибкие или очень гибкие. Также важно, чтобы они характеризовались:
морозостойкостью,
водостойкостью,
повышенной адгезией к основанию и плитке,
устойчивостью на вертикальных поверхностях.
Перед тем как приступить к работе, внимательно проверьте приобретенную плитку. Проверьте, нет ли на них полостей и выпуклостей (они должны быть полностью плоскими). Также обратите внимание на их цвет — не отличается ли плитка оттенком. Для уверенности смешайте плитки из разных упаковок.
Подготовка поверхности
Для обеспечения наилучшего сцепления клея тщательно очистите и пропылесосьте основу. Позаботьтесь о заполнении пустот и ямок (для этого используйте шпатлевку). Также удалите неровности. Если поверхность далека от идеального уровня, используйте самовыравнивающуюся смесь.
Если плитка будет подвергаться частому контакту с водой, защитите основу жидкой гидроизоляцией. Также стоит грунтовать поверхность. Таким образом, вы увеличите адгезию плитки, а также уменьшите впитывающую способность основания.
Чем и как клеить плитку
Перед нанесением клея узнайте, как укладывать плитку. Есть несколько вариантов. Вы можете расположить следующие ряды:
параллельно
с небольшим сдвигом,
под выбранным углом,
путем смешивания плитки разных размеров и цветов.
Керамогранитную плитку нельзя клеить обычным тонкослойным клеем. Для них требуются специальные растворы с повышенной адгезией. Разнообразие керамогранита требует использования специальных клеев.
Какой клей использовать
Сцепление с поверхностью (адгезия) – наиболее важный параметр клеящих составов, который обеспечивает прочное крепление отделочного материала. Учитывая, что керамогранит не отличается хорошей сцепкой с поверхностью, нужно постараться усилить это качество.
Клей для керамогранита любой марки (Unis, Ceresit и пр.) должен создавать прочную прослойку между поверхностью пола/стены и плиткой, чтобы отделочный материал выдерживал значительные нагрузочные усилия.
Устойчивость к влагопоглощению, что снижает риск деформации покрытия под воздействием низких или высоких температур. Дополнительно к тому состав должен отличаться устойчивостью к перепадам температур, например, при обустройстве теплого пола. Рекомендуется использовать эластичный, морозостойкий клей для керамогранита. На основании этих требований можно определить, на какой вид и марку смеси (Ceresit, Геркулес) лучше клеить отделочный материал.
Как класть плитку
Сначала используйте квадрат, чтобы обозначить прямую линию. Он покажет вам, как укладывать керамогранит, чтобы поверхность была идеально ровной. Затем используйте лопатку, чтобы зачерпнуть и распределить клей по поверхности. Выровняйте слой зубчатым шпателем. Затем поместите керамогранит и слегка надавите на нее. Повторяйте процедуру, пока все пространство не будет покрыто плиткой. Также можно наносить клей с двух сторон — как на плитку, так и на основание.
Как положить керамогранит, чтобы поверхность была ровной? Покройте небольшое количество клеем, чтобы при необходимости было легче исправить ошибки. Периодически берите спиртовой уровень и проверяйте ровность поверхности.
И еще один очень важный момент. Не кладите плитки вплотную друг к другу. Оставьте между ними место для раствора. Чтобы толщина керамогранита с клеем была везде одинакова, между плитками поставьте пластиковые дистанционные кресты. Удалите их до полного высыхания клея.
Затирка керамогранита
Настало время последнего этапа работ — затирки швов. Когда клей полностью высохнет, зачистите стыки между плитками. Для затирки можно выбрать стандартную, силиконовую или эпоксидную затирку. Нанесите раствор точно и таким образом, чтобы минимизировать загрязнение плитки. Резиновый шпатель облегчит вашу работу. Сразу после нанесения сотрите излишки затирки. Когда затирка высохнет, тщательно очистите плитку. Теперь укладка керамогранита успешно завершена.
Но, как видно достоинств у этого материала намного больше недостатков. Грамотные застройщики хорошо видят такую разницу и прекрасно понимают насколько выгодна отделка керамогранитом. Она полностью окупает себя через 7-8 лет эксплуатации здания.
Рекомендую посмотреть
Керамогранит для пола технические характеристики
Технические характеристики керамогранитной плитки: что нужно знать
При выборе керамогранитной плитки рассматриваются в первую очередь её технические характеристики. Этот материал обладает уникальными свойствами, благодаря которым он заслужил такую популярность. Чтобы лучше понять, что это такое, следует рассмотреть основные его качества и состав более подробно.
Керамогранитная плитка отличается особой прочностью и износостойкостью
Технология изготовления
Для начала разберемся, что представляет собой керамогранитная плитка. По своей сути это вид облицовочного материала сродни керамической плитке, но обладающий более совершенными характеристиками благодаря своему составу.
В состав стандартного керамогранита входят те же компоненты, что и для обычного кафеля, а также упрочняющие добавки:
Конкретную расцветку материалу можно придать путем добавления в состав сырья оксидов металлов и прочих примесей, создающих тот или иной оттенок.
Схема производства керамогранитной плитки
Керамогранит для пола обладает особыми техническими характеристиками. Это возможно благодаря входящим в состав компонентам и особому принципу его производства. Рассмотрим, как из этого сырья делают керамогранит. Весь процесс можно разделить на 3 этапа:
Прессование. Состав сжимается под огромным давлением в заготовленной форме. Благодаря такой технологии производства керамогранита удается добиться уникальной прочности и водонепроницаемости.
Обжиг. Производится в вакуумной печи при температуре более 1000 градусов.
Обработка. Сюда относится весь перечень работ по доведению изделия до идеала: полировка, ректификация и т. д.
Особенности структуры материала
За счет прессовки сырья, используемого при производстве, конечный продукт имеет низкопористую структуру. Это и обуславливает его великолепные технические характеристики. В среднем плотность современного керамогранита для пола составляет 1400 кг/м3.
К тому же такая структура отражается и на весе керамогранита. Этот показатель в расчете на м2 и кг/м3 немаловажен при планировании облицовки различного типа поверхностей, а также при организации перевозки материала.
Сколько весит сам керамогранит? Удельный вес керамогранита составляет примерно 2400 кг/м3, практически столько же, сколько и у стекла. Для того чтобы определить объемный вес купленного керамогранита, необходимо произвести нехитрые расчеты. Все, что требуется – умножить объем плитки на её удельный вес.
Также можно определить вес керамогранита в расчете на 1 м2. Этот показатель зависит от многих факторов, в среднем он может колебаться от 25 до 70 кг на 1 м2. Чем выше класс материала, тем толще он будет и тем больше будет его вес в расчете на 1 м2. Например, стандартная толщина керамогранитной облицовочной плитки для пола составляет 8-10 мм, но в отдельных случаях может потребоваться и упрочненный материал толщиной 12-15 мм. Вес 1 м2 стандартной керамогранитной плитки толщиной 8-10 мм, должен составлять не менее 18,5-19 кг, в противном случае гарантировать прочность такого материала будет сложно.
Сравнительная таблица характеристик керамогранита и керамической плитки
Прочность и износостойкость
Основные технические характеристики, которые обуславливают популярность керамогранитной плитки – её класс, предел прочности при изгибе и износостойкости. Именно ради этих свойств многие готовы платить больше.
Керамогранит имеет уникальный предел прочности при изгибе на м2. Поэтому даже в случае укладки на неровную поверхность с ним ничего не случится, в отличие от обычного кафеля, у которого предел прочности при изгибе минимальный. Материал настолько твердый, что его очень трудно разломить и даже в процессе монтажа могут возникнуть некоторые проблемы с его распилом, особенно если толщина превышает 1 см.
Керамогранит обладает повышенными характеристиками прочности и износостойкости
Помимо прочности, отдельно следует отметить и повышенный класс износостойкости керамогранитных элементов. Они отлично противостоят постоянному механическому воздействию на поверхность. Даже спустя годы эксплуатации, и имея невысокий класс износостойкости, напольная плитка остается не поцарапанной, а глянцевая поверхность не теряет блеск. К тому же керамогранит не боится ультрафиолета, поэтому он не выцветает.
Еще один плюс – любой класс обладает химической инертностью. Керамогранит не взаимодействует с бытовой химией, пищевыми кислотами и щелочами, его можно чистить практически чем угодно, что делает данный материал идеальным вариантом для кухни.
Керамогранитная плитка — идеальный вариант для кухни
Особые свойства
Керамогранит обладает еще целым рядом уникальных свойств. Они выводят его в лидеры по техническим характеристикам среди современных облицовочных материалов. Следует выделить такие его особенности:
Повышенный класс морозостойкости. Не боится холодов и резких перепадов температуры. Холодный климат не предел для его использования.
Теплопроводность керамогранита. Имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности. Керамогранит хорошо сохраняет тепло и не пропускает холод.
Огнеупорность. Не боится контакта с огнем и высокой температуры. Такое свойство актуально при отделке каминов и печей.
Водонепроницаемость. Плотность материала высокая, коэффициент водопоглощения керамогранита не превышает 3%.
Благодаря таким характеристикам, как водонепроницаемость и морозостойкость, керамогранит можно использовать на улице
Именно благодаря этим свойствам керамогранит и выделяется на фоне остальных отделочных материалов этой группы. Они значительно расширяют сферу его применения и положительно сказываются на длительности срока службы.
Размеры и оформление
Еще один важный момент – возможности применения в дизайне. Здесь ключевыми факторами являются форма и размеры керамогранита. Сегодня нет ограничений при выборе облицовочного материала для стен и пола, доступны прямоугольные и квадратные элементы, небольшие и крупногабаритные. Размер керамогранитной напольной плитки может составлять как 30х30, так и 60х60 см, предел определяет производитель. Для стен используются в основном менее габаритные фрагменты, чем для пола. Толщина тоже может быть разной и варьируется в пределах от 5 до 15 мм.
Разновидности керамогранитной плитки и возможностей её использования
Что касается расцветок, основной популярностью пользуются белые, черные, мраморные и гранитные разновидности, но это далеко не предел возможностей производителей. Также следует различать матовые и глянцевые, сатиновые, структурированные, ректифицированные, полуполированные и прочие разновидности напольного и стенового материала. Все эти эффекты достигаются путем финальной обработки. При этом цена на различные расцветки может отличаться, но она зависит не столько от дизайна, сколько от способа обработки поверхности (полировка, покрытие глазурью и т. д.)
Керамогранит недаром считается одним из лучших облицовочных материалов. В некоторых случаях его характеристики указывают на то, что это единственно верное решение при выборе отделки для пола и фасадов зданий. Также важно учитывать, сколько стоит плитка, ведь далеко не всегда целесообразно тратить огромные деньги на закупку такого сверхпрочного материала.
Технические характеристики керамогранита
Обычно достоинства того или иного изделия или материала базируются на его характеристиках. Прочность, малый вес, низкая (или высокая) теплопроводность или другие параметры зачастую определяют возможности и области его применения. Всё сказанное распространяется на керамогранит, технические характеристики этого материала с успехом позволяют использовать его для решения различных задач.
Всё определяет производство
По сути, керамогранит – искусственный продукт. У керамогранита технические характеристики закладываются при производстве.
Сочетание высокого давления и температуры позволяет создать такие условия, когда из исходного сырья рождается новое изделие – керамогранит.
Конечно, только этими воздействиями процесс производства не ограничивается. За время его выполнения происходит тщательный отбор исходных компонентов, их предварительная обработка и смешивание. В состав керамогранита входят:
полевой шпат;
минеральные красители;
каолиновая глина;
кварцевый песок;
Все эти компоненты тщательно измельчаются, перемешиваются до образования однородной массы, прессуются под высоким давлением и обжигаются при 1300°С. В результате описанного технологического процесса получается керамогранит, свойства которого отличаются от тех, которыми обладает исходный материал.
Линия по производству керамогранита
Что же получается в итоге?
Свойства полученного материала во многом уникальны, во всяком случае, если их сравнивать с природным камнем, тем же самым гранитом, то керамогранит, характеристики которого получены при искусственном процессе, превосходит его по некоторым из них.
Механические свойства керамогранита
Водопоглощение
Этот параметр характеризует способность керамогранита поглощать воду. Для наиболее близкого, по технологии изготовления материала – керамической плитки, водопоглощение должно быть не более 3%, для гранита составляет не более 0,46%, а вот у керамогранита этот параметр не превышает 0,05%.
Благодаря отсутствию водопоглощения керамогранит применяется в условиях внешней среды. Он не впитывает влагу и, значит, не повреждается при воздействии пониженной температуры, а также при её циклическом изменении.
Это позволяет использовать его для разнообразных вариантов отделки, в частности, как керамогранит фасадный, технические характеристики – отсутствие водопоглощения и устойчивость к воздействиям температуры – делают такое применение вполне обоснованным.
Фасад здания отделан керамогранитом
Механические характеристики
При рассмотрении возможностей керамогранита в условиях механических воздействий на него, стоит обратить внимание на прочность и износостойкость. Прочность керамогранита составляет 8 единиц, в то время как пределом является 10. Правда, во многом это зависит от вида поверхности плитки. Матовый керамогранит для пола, технические характеристики которого, близкие к предельным значениям по прочности, позволяют использовать его для отделки полов в разнообразных производственных помещениях (цехах, гаражах, мастерских и т.д.).
В то же время плитки с другой поверхностью (полированные, глазурованные и т.д.) также прекрасно подойдут в качестве напольного покрытия, но их лучше использовать в условиях меньших нагрузок, т.к. вследствие обработки поверхности они обладают меньшей прочностью (до 6 единиц).
Есть ещё один параметр – стойкость к истиранию. Этот параметр очень важен, особенно для плитки, используемой в качестве напольного покрытия. В данном вопросе производители руководствуются европейским стандартом EN 154. Такой подход позволяет установить единые требования к качеству плитки и методам её проверки. В итоге плитка керамогранит напольная, технические характеристики которой соответствуют требованиям стандарта, делится на 5 групп, охватывающих все возможные области её применения.
Сравнение технических характеристик керамической плитки и керамогранита
Так, плитка группы 1 используется в местах небольшого движения и в мягкой обуви (ванная, спальня и т.д.), а плитка группы 5 может применяться в любых условиях, вплоть до железнодорожных станций.
Ещё о полах и фасадах
Есть ещё один параметр, который может служить дополнительным подтверждением правильности выбора материала. Это теплопроводность керамогранита. Она достаточно низкая, благодаря чему керамогранит хорошо сохраняет тепло.
Надо сказать, что коэффициент теплопроводности керамогранита не приводится в нормативной документации, но, тем не менее, практический опыт использования керамогранита в качестве «теплого» пола и в отделке фасадов подтверждает прекрасные результаты подобного применения плитки.
О весе керамогранита
В процессе производства исходная масса, полученная на этапе подготовки, подвергается прессованию, давление при этом используется очень высокое. В результате в составе заготовки плитки отсутствуют какие-либо поры. Когда заканчивается обжиг и получается керамогранит, плотность его будет максимально возможной.
Следствием является то, что керамогранит является достаточно тяжёлым материалом. Конечно, высокая плотность обеспечивает его прекрасные эксплуатационные характеристики, но не стоит забывать, что вес керамогранита при этом будет большим. И его должны выдерживать стены и перекрытия, на них будет приходиться дополнительная нагрузка при использовании керамогранита для отделки.
Керамогранит крепится с стенам здания на металлические профиля
Для того, чтобы определить вес плитки, керамогранит это или любой другой материал, достаточно знать удельный вес и объём плитки.
Для керамогранита удельный вес составляет ориентировочно 2400 кг/куб. м. Если посмотреть справочники, то похожий удельный вес имеет стекло.
Чтобы точно определить вес керамогранита, 600х600 плитки, например, то достаточно умножить объём плитки керамогранита на его удельный вес (2400 кг/куб.м.). Вес плитки одного типоразмера может отличаться, т.к. их толщина может быть разной.
Те характеристики, которые приобретает керамогранит в ходе процесса производства, позволяют его использовать для решения многочисленных задач, связанных с отделкой. Это касается и внутреннего применения керамогранита, а также отделки элементов окружающего ландшафта (беседки, террасы, дорожки и т.д.). И по своим техническим характеристикам керамогранит наилучшим образом подходит для решения любой из этих задач.
Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Все о керамограните и его технических характеристиках
Название этого материала, состоящее из двух слов, вызывает определенные ассоциации, связанные с керамикой, как искусственным материалом, и гранитом, символизирующим высокую прочность.
На самом же деле производство плитки осуществляется по принципу образования натурального камня в недрах нашей планеты. Но если в природе этот процесс никем не управляется, то изготовление искусственного вещества происходит по технологиям, с целью придания ему необходимых свойств.
Керамогранит, технические характеристики которого значительно превышают возможности естественного материала, благодаря этому, получил широкую популярность и нашел применение во многих сферах.
Разновидности керамогранита
В его производстве используются каолиновая глина и полевой шпат, а также кварцевые включения. Практически это те же компоненты, из которых в природе образуется обычный гранит. Но натуральный материал отличается неоднородной структурой. Так как в нем могут быть трещины и присутствовать различные посторонние включения.
Искусственный камень создается во время управляемого людьми процесса, при котором применяются вещества, прошедшие специальную очистку. Получаемый на выходе продукт лишен недостатков обычной горной породы — в нем нет полостей, отсутствуют трещины, он устойчив к различным нагрузкам.
Различают несколько разновидностей керамогранита:
Технический;
Полуполированный;
Полированны
Керамогранит. Свойства, преимущества и недостатки
Керамогранит – это особо прочный искусственный отделочный материал экстра-класса. Его применяют для внутренней и наружной облицовки стен и укладки полов. В чем преимущества и недостатки керамогранита?
Что такое керамогранит?
Керамогранит также называют керамический гранит и керогранит. Делают его из различных смесей молотых горных пород (кварц, шпат) на основе глин высокого качества и естественных минеральных красителей. Материал похож на обычную керамическую плитку, но превосходит ее по многим критериям.
Вопреки сложившемуся мнению, в составе керамогранита не содержится гранитной крошки. Для производства используется тот же состав, что и для керамической плитки. Однако сам технологический процесс при этом имеет существенные отличия. Смесь для производства плитки сначала прессуется под давлением около 500 кг/см. Далее наступает этап обжига, который осуществляется при температуре около 1300° С. В результате получается особо прочный материал, практически лишенный пор, не впитывающий влагу и устойчивый к механическим повреждениям.
Преимущества и недостатки керамогранита
Преимущества и недостатки керамогранита как отделочного материала обусловлены его основными свойствами. Благодаря уникальной технологии производства, керамогранит обладает следующими техническими свойствами, которые и определяют его достоинства:
прочный и долговечный;
устойчивый к механическим повреждениям, ударам, царапинам, истиранию;
стойкий к воздействию химических веществ;
не поглощает влагу;
не разрушается от резких перепадов температур, выдерживает сильные морозы;
не теряет своего цвета при истирании и под воздействием солнца;
пожаростойкий;
экологичный — абсолютно безопасен для окружающей среды и для здоровья людей;
имеет разные варианты исполнения по цвету и виду поверхности.
Прочность окраски гарантируется важной особенностью: красящие пигменты входят в состав смеси, а не наносятся на готовую поверхность, как у обычной керамической плитки, поэтому конечный продукт окрашен насквозь, по всей глубине. Цвет и узор керамогранита не меняется в процессе эксплуатации. Окраска сохраняется в процессе истирания, при сколах и царапинах.
Недостатков у материала немного, но они тоже есть:
высокая стоимость;
значительный вес, что существенно при облицовке вертикальных поверхностей;
материал холодный, это неприятно при укладке пола из керамогранитной плитки.
Следует отметить, что стоимость материала компенсируется высокими эксплуатационными качествами. Используя керамогранит в качестве напольного покрытия для кухни или ванной комнаты, стоит задуматься об обустройстве теплого пола. Это будет оптимальным вариантом решения проблемы.
Виды керамогранита
Технологии производства керамогранита имеют свои особенности у разных производителей. Новые разновидности материала появляются постоянно в ответ на запросы рынка. На сегодняшний день различают несколько основных видов керамогранита:
Матовый керамогранит, который не поддается дополнительной обработке, но является наиболее твердым и надежным в эксплуатации.
Полированный керамогранит — как правило, это керамогранит, отполированный до зеркального блеска.
Структурированный керамогранит, или керамогранит с рельефной поверхностью. Некоторые виды такого керамогранита имитируют деревянный паркет, натуральный камень, доски или кожу.
Глазурованный керамогранит — это керамогранит, на который была нанесена глазурь с последующим обжигом для закрепления. Как правило, глазурованный керамогранит имеет множество вариантов исполнения, отличающихся по цвету и текстуре, он прочнее и надежней напольной керамической плитки, однако имеет и ее недостатки: при длительном и интенсивном использовании теряет свой вид.
Двуслойный керамогранит — технология производства керамогранита, благодаря которой верхний слой плитки содержит пигменты, а нижний (основной) из того же материала, только неокрашенного. Показатель износостойкости материала остается тем же, что и на плитке, прокрашенной на полную массу. Верхний слой керамогранита в 3 мм не сотрется и за 50 лет! Такой материал рекомендован для использования в местах с большой проходимостью людей и принципиально отличается от глазурованного керамогранита.
Встречаются и другие виды поверхности, например, рустичная (состаренная), полуполированная или противоскользящая.
Где используют керамогранит?
Керамогранит применяется для отделки полов и стен как внутри, так и снаружи помещений. Он не восприимчив к резким перепадам температур, поэтому им облицовывают фасады, укладывают в качестве пола на открытых верандах и возле бассейнов. Благодаря высокой устойчивости к истиранию, керамогранит считается идеальным напольным покрытием для помещений с высокой проходимостью — торговых комплексов, магазинов, вокзалов, аэропортов.
В интерьере дома материал находит применение при отделке кухонь, прихожих, холлов, лестниц, а также для облицовки ванных комнат. Плитка из керамогранита может превосходно имитировать редкостные породы камней, мелкую гальку, богатый мрамор, роскошный дворцовый паркет со всеми возможными его рисунками, состаренную древесину, испещренную «прожилками» и «сучками», натуральную кожу;
Укладка плиток из керамогранита на основание выполняется только с помощью специальных клеевых составов. Технология укладки точно такая же, как у керамической плитки.
Виды и характеристики керамогранита. Советы по выбору от ОРТГРАФ
Керамогранит изобрели всего лет 30 назад, но он уже завоевал весь мир благодаря своим уникальным свойствам. Он долговечен, прочен, не боится перепадов температуры, устойчив к истиранию и механическим повреждениям. Технологии производства керамогранита постоянно совершенствуется. Раньше его использовали в основном как надежное напольное покрытие на открытом воздухе. Сейчас богатые и разнообразные фактуры материала, красивый внешний вид расширили диапазон использования материала. Он отлично вписывается в модные интерьеры, украшает фасады зданий и внутреннюю поверхность стен.
Технические характеристики керамогранита безупречны
имеет очень низкое водопоглощение и высокую морозостойкость;
устойчив к воздействию химических веществ;
имеет высокую ударную прочность;
обладает прочностью на изгиб;
передает глубину цвета, сохраняет свой цвет под воздействием осадков и солнечного света;
при использовании определенной технологии создает антискользящую поверхность.
Керамогранит подразделяют на отдельные виды:
технический — его внешний вид непритязателен, но он не меняет его в процессе даже интенсивной эксплуатации на протяжении десятков лет;
матовый — без полировки;
полированный – обладающий зеркальным блеском. Но со временем он превращается в матовый, может окрашиваться пигментными красителями, уязвим к грязи. Для защиты его покрывают лаком;
глазурованный – с нанесенной на поверхность глазурью, закрепленной обжигом. Технология похожа на изготовление глазурованной керамической плитки. Хотя керамогранит надежнее и прочнее, его глазурь тоже уязвима. Поэтому этот вид материала не используют как напольное покрытие, размещают внутри помещений, в местах с невысокой нагрузкой;
сатинированный – обработанный воском, декоративный. Не выдерживает нагрузок;
структурированный – имеет рельефную поверхность, имитирующую паркет, натуральный камень, ткань кожу или рельефные рисунки;
лаппатированный — полуполированный. Обладает большей износоустойчивостью, чем полированный, что дает возможность использовать его в общественных местах, торговых центрах, офисах;
с двойной засыпкой — верхний слой плитки примерно в 3 мм окрашен, а нижний остается неокрашенным. Также имеет высокую износоустойчивость и может быть использован как напольное покрытие в общественных местах.
Как выбрать керамогранит для пола
Чтобы правильно выбрать керамогранит для пола, нужно обязательно учесть его группу износоустойчивости, т.е. насколько он стоек к истиранию. Согласно стандарту, EN 154, износостойкость делят на пять классов. Термин «классы» используют производители, а потребителям представляют информацию о группах износостойкости:
первая (класс PEI I) – подходит для спальни и ванны;
вторая (класс PEI II) – немного более износоустойчива, но не годится для укладки на кухне, балконе, лестницах и прихожей;
третья (класс плитки PEI III) – годится для укладки пола в коттедже, небольшом офисе и в квартире. Не подходит для лестниц и вестибюля;
четвертая (классу PEI IV) – выдерживает среднюю и высокую нагрузку движения. Годится для офисов, террас, холлов, полов всех помещений в жилом доме;
пятая (класс PEI V) – выдерживает самую высокую нагрузку, подходит для всех общественных мест.
Второй важный показатель – класс устойчивости к солнечным лучам, бытовой химии, кислотам и щелочам.
Маркировка класса А и АА означает устойчивость керамогранита к агрессивным средам, его можно смело применять на кухне, на веранде, в гараже, в кладовке;
класс В – пригоден для использования в жилых комнатах и детской;
класс С и Д – слабую устойчивость, необходимость защиты от солнечных лучей.
Насколько скользкий керамограт узнают по сопротивляемости скольжению: низший класс — R9, высший — R12 и R13, стандартный — R10-R11. Для помещений внутри дома годится стандартный. Для скользкого крыльца и внешних ступеней — R12 и R13.
Напольные и настенные покрытия Stone Effect, керамогранит Ariostea
EN
Контакты
Загрузки
Коллекции
Активный
Ультра
EN
Дизайн приложений
Water Touch
Создайте дизайн своих плит
Ультра Коллекции
Все коллекции
АКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Ультра Марми
Ультра Оничи
Ультра Агата
Ультра Кристальный кварц
Ультра Металл
Ультра Teknostone
Ультра КОН. CREA.
Ультра Пьетре
Ультра iCementi
Ультра смола
Ультра Иридий
Технология Ultra
Форматы, толщина и отделка
Обработка и хранение
Видеоурок
Укладка полов
Настенное покрытие
Резка и отверстия
Кейс Ultra
Очистка и техническое обслуживание
Техническая информация и особенности
Вентилируемые фасады
Тип приложения
Вентилируемый фасад
Система предохранительных зажимов
Система термического покрытия
Микросистема
Система Ultra Frame
Ультралегкая система
Коллекции Ariostea
Все коллекции
АКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Fragmenta Full Body
Далее
Марми cento2cento
Марми Классики
КОН. CREA.
Глины
Текностоун
Природа
Pietre Naturali High-Tech
Гринстоун
Инновационные плиты Legni High-Tech
Legni High-Tech
Материя высоких технологий
Иридий
CM2 Наружные материалы
Cm2 Далее
см2 Pietre Naturali High-Tech
см2 Teknostone
см2 КОН.CREA.
Поиск по эффекту
Керамогранит под мрамор
Керамогранит под камень
Керамогранит под дерево
Эффект железа
Смола / с эффектом бетона
Проект
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставочный зал Ariostea
Выставочный зал в Берлине
Выставочный зал Каррара
Выставочный зал в Милане
Выставочный зал в Неаполе
Выставочный зал ICG Лондон
Projetcs
Ариостея Проекты
Компания
Профиль
Миссия
Ариостея и окружающая среда
Технологии
Технологии
Вентилируемые фасады
Фальшполы
Совет
Новости
Загрузки
Приложение
Контакты
Керамогранит толщиной 20 мм — Keope Ceramic Tiles
Для получения дополнительной информации заполните форму ниже
CountryAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Антарктического TerritoryBritish в Индийском океане TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanton и Эндерберите IslandsCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos [Килинг] IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicDronning Моды LandEast GermanyEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южных и Антарктические территорииФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГу adeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItaliaJamaicaJapanJerseyJohnston IslandJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacau SAR ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMetropolitan FranceMexicoMicronesiaMidway IslandsMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar [Бирма] Демократическая Республика NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNeutral ZoneNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth VietnamNorthern Марианские острова IslandsNorwayOmanPacific Trust TerritoryPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPanama Канал ZonePapua Новой GuineaParaguayPeople о YemenPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint Barth élemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé и PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSerbia и MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluU. Южные Малые отдаленные острова Разное Тихоокеанские острова Виргинские островаУгандаУкраинаСоюз Советских Социалистических РеспубликОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыНеизвестный или недействительный регион УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамОстров УэйкУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Я разрешаю обработку моих данных для выполнения требований пункта C) Политики конфиденциальности (темы раздела Контакты)
Я прочитал и принимаю обработку моих персональных данных для индивидуальных маркетинговых целей, как указано в пункте c) Политики конфиденциальности (темы раздела «Контакты»), и заявляю, что мне исполнилось 16 лет. да
Нет
Керамогранитная плитка Castle — Керамогранит — Керамогранит на открытом воздухе
Мы рады представить наш ассортимент керамогранитной плитки, подходящей для внутреннего и наружного применения. Керамогранитная плитка Castle изготовлена и спроектирована так, чтобы имитировать эстетику натурального камня, гранита, дерева настил и мрамор без проблем с уходом или сопротивления скольжению, связанных с этими продуктами.
Наши изделия для мощения из керамогранита производятся с использованием лучших материалов, оборудования и технологий, чтобы гарантировать высочайшее качество всей нашей плитки. Поскольку наши изделия из фарфора практически не пористы, их очень легко чистить. Все виды отделки поверхности прошли испытания на сопротивление скольжению и дали отличные результаты.
Мы рады представить наш ассортимент керамогранита, подходящего для использования внутри и снаружи помещений. Керамогранитная плитка Castle изготовлена и спроектирована таким образом, чтобы имитировать эстетику натурального камня, деревянных настилов, гранита и мрамора без проблем с обслуживанием, связанных с этими продуктами.
Наши изделия из фарфора производятся с использованием лучших материалов, оборудования и технологий, чтобы гарантировать высочайшее качество всей нашей плитки. Поскольку наши изделия из фарфора практически не пористы, их очень легко чистить. Все виды отделки поверхности прошли испытания на сопротивление скольжению и дали отличные результаты.
Extra20 Tiles — это цельные керамогранитные плиты различных размеров, идеально прямоугольные и выпрямленные, толщиной 20 мм. Подходит для использования на открытом воздухе с различными способами нанесения.Мы также предлагаем дополнительные 20 кромок, углов и планок для большинства применений.
Наша линейка керамогранитных плиток Indoor 10 толщиной 10 мм подходит для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе на полах и стенах.
Чтобы построить печь, для ее кладки, нужно приготовить соответствующий и, что немаловажно, качественный раствор. Он представляет собой смесь, которая образуется путем соединения вяжущего вещества, компонентами заполнителя и воды.
При кладке печей чаще всего используют раствор из глины, поскольку он по своему составу больше всего подходит для керамического кирпича. Для возведения фундамента дымохода необходима смесь с иным составом, к примеру, известковая или бетонная. Они более прочные и не трескаются от собирающегося конденсата.
От уровня качества раствора и от толщины его швов напрямую зависит состояние и срок эксплуатации печки. Самое главное требование к нему — застывший раствор не должен трескаться и выкрашиваться. Для хорошего функционирования печки швы должны быть тонкими. Готовить раствор необходимо исключительно из чистых и качественных материалов.
Для строительства печки можно использовать следующие виды растворов:
Глиняный
Известковый
Цементный
Глиняный раствор
Глиняные растворы характеризуются их жирностью. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка.
Растворы из глины могут быть:
жирные, которые имеют хорошую пластичность, но растрескиваются сильно при высыхании;
тощие, обладающие непластичными и непрочными свойствам, при высыхании крошатся;
нормальные— пластичны, при высыхании почти не растрескиваются, дают небольшую усадку.
Для надежной кирпичной кладки необходим нормальный уровень пластичности раствора, поскольку он выдерживает температуру 100 градусов.
Для приготовления раствора собираем материалы :
Вода
Глина
Песок
Приготовление проводится чистой, слабоминерализованной водой, не содержащей ила. Если в воде растворено много минеральной соли, больше вероятности того, что на поверхности штукатурки печи появятся пятна, которые проступают через не одноразовую побелку. В далекие времена для кладки печи традиционно использовали дождевую воду.
Очищают песок от гравия, травы, корней просевая его через сито. Просеянный мелкий песок обеспечит тонкий шов кладки. Количество песка, необходимого для замеса раствора, зависит от того, какого качества используется глина.
Пластичность глины можно определить несколькими способами, которые будут описаны ниже в статье. Просеваем через сито глину, чтобы она была однородной консистенции и очищенная от мусора.
Варианты приготовления раствора
Рассмотрим несколько способов приготовления раствора для кладки.
Первый способ
Замачиваем глину за сутки до кладки, потом добавляем воду, доводя ее до густоты сметаны. Процеживаем раствор, добавляем песок и тщательно перемешиваем. Лужи жидкой глины не должны появляться на растворе, а если появились, то добавляем песок и снова перемешиваем.
Второй способ
Изготавливаем раствор для кладки кирпича. Смешиваем песок шамот с огнеупорной глиной в равном соотношении, потом добавляем воду, которая составляет четвертую часть глины, и тщательно перемешиваем. Это очень простой в выполнении метод.
Третий способ
Можно сделать раствор для кладки печи из суглинков. Чтобы получилось правильное соотношение компонентов, замешиваем десять вариантов раствора (каждого по спичечному коробку). Первый вариант — десять частей суглинка, по одной части песка и цемента; второй — суглинка девять частей, песка 2 части, одна часть цемента и так дальше до десятого варианта — одна часть суглинка, десятая часть песка, одна часть цемента. Растворами наполняем коробки и неделю сушим. Затем выбираем раствор, который не потрескался и имеет больше глины. Такой раствор быстро сохнет, при нагреве обжигается. За счет спекания глиняно-песчаной смеси образуется керамика. Данный раствор выдерживает температуру до 600 градусов. При высшей температуре он разрушается. Можно класть из него топки, которые будут работать на дровах, торфе.
Четвертый способ
Если глина чистая и не имеет камней, добавляем к ней пересеянный мелкий песок и ¼ объема воды. В этом случае необходимо тщательно перемешивать глину и песок.
Раствор из глины должен быть сметанообразной густоты, не растекаться и хорошо сползать с лопаты. Для прочности можно добавить соль или цемент. На ведро раствора добавляем 100 — 250 грамм соли, а цемента ¾ литра. Соль растворяем в воде, а цемент заливаем водой до густоты сметаны, и потом добавляем в раствор. Качественный раствор обеспечит хорошее сцепление кладки и заполнение неровностей кирпича, что сделает шов плотным и газонепроницаемым.
Проверка пластичности глины
Для проверки глины на качество, советуем несколько проверенных способов:
Первый способ основан на глине разной пластичности, которая по-разному сседается на поверхности из дерева. Десять литров воды наливаем в ведро и добавляем глину до получения сметанообразного раствора, помешивая его очищенной дощечкой. Если на ней остается толстый слой глины, то раствор слишком пластичный. Необходимо добавлять песок из расчета: одна литровая банка на ведро раствора, пока он не будет нормальной пластичности. Раствор считается нормальной пластичности, когда на дощечке остается слой глины 2 миллиметра, и прилипает к ней сгустками. Если дощечка покрывается тонким слоем 1 миллиметр, то раствор малопластичный.
Второй способ заключается в механическом испытании раствора после высыхания. Очищаем глину от больших кусков и банкой, емкостью 1 литр, отмеряем пять ровных порций. В среднепластичную глину добавляем песок в пропорциях: первую оставляем без песка, вторую смешиваем с ¼ банки, в третью добавляем ½, в четвертую — целую банку, в пятую — 1,5 банки песка. Каждую смесь разводим водой, чтобы глина не прилипала к рукам, но хорошо разминалась. Из полученных растворов лепятся шарики, которые потом нужно смять в лепешки. Эти лепешки должны высохнуть, главное не перепутать, где какой раствор. Те, в которых песка мало, будут трескаться, а в которых слишком много — крошиться. Оптимальным считается тот состав, из которого получилась плотная и не потрескавшаяся лепешка.
Для третьего способа необходимо, как и для второго, приготовить шарики. После их высыхания, берутся две отструганные дощечки. Шарик ложится на одну из них, а второй сверху придавливается. Где оптимальный состав раствора — тот начнет пускать трещины, когда сжать его на 1/3 от диаметра. Жирный раствор потрескается на половине диаметра, а тощий — практически сразу раскрошится.
Проверка качества раствора
Чтобы кирпичная кладка печи хорошо держалась, раствор должен быть качественно приготовлен в оптимальном соотношении компонентов. Как уже писалось выше, количество песка зависит от уровня пластичности глины. В связи с этим следует определить, сколько песка необходимо добавить.
Пять отдельно взятых банок жирной глины нужно смешать с песком в пропорциях: первую порцию оставляем, во вторую добавляем полбанки песка, одну банку в третью, полторы в четвертую, в пятую — две. Перемешивая глину с песком, в каждую порцию добавляется вода. Раствор не должен прилипать к пальцам. Потом из каждого вида раствора скатывается по пять шариков, диаметром три — пять миллиметров. Необходимо взять по два шарика каждой смеси, сделать из них тоненькие лепешки и оставить сушиться на 12 суток в помещении. Из высохших шариков и лепешек проводим испытание таким образом: берем шарики и лепешки, и с высоты один метр бросаем их по очереди. Если при падении шарики и лепешки не растрескиваются и не разбиваются, значит это качественный раствор. Главное запомнить, из какой именно смеси изготовлен каждый шарик.
Проверить раствор из глины можно при помощи жгутов, изготовленных из него. Раскатываем глину, делаем жгуты диаметром около полтора сантиметра и длиной пятнадцать — двадцать сантиметров. Затем жгуты растягиваем и наматываем на деревянную круглую палочку, диаметром пять сантиметров. Если жгут обрывается в момент уменьшения толщины на пятнадцать — двадцать процентов от первоначального диаметра, то он сделан из хорошей глины.
Приготовление глиняного раствора: Видео
Известковый раствор
Для возведения дымохода и фундамента печки глиняная смесь не подходит. В той части дымохода, которая расположена над кровлей, собирается конденсат. Из-за него глина может давать трещины. При строительстве фундамента глиняный раствор недостаточно прочный. Лучше всего в таких целях применять в качестве основы известковое тесто.
Такое тесто производится путем смешивания воды и негашеной извести в соотношении 3:1. Самостоятельно не рекомендуется его изготавливать, поскольку это может привести к травмированию кожи и дыхательных путей. Лучше приобрести готовое известковое тесто в любом строительном магазине.
Чтобы приготовить раствор, необходимо просеять песок и протереть тесто через сито. Затем нужно смешать одну часть теста с тремя частями песка. Для получения необходимой консистенции добавляют воду.
Для повышения прочности кирпичной кладки, можно использовать известково-цементный раствор. Для его приготовления берем цемента одну часть, известкового теста — две, песка — десять. Сначала перемешиваем песок и цемент. Тесто разбавляем водой до состояния вязкости. Потом добавляем смесь песка и цемента в известковое молоко и перемешиваем. При необходимости снова добавляем небольшими порциями воду.
Цементный раствор
Для возведения дымохода и фундамента для печи используют также цементный раствор. Он отличается высокой прочностью и быстрым застыванием. Его готовят путем смешивания песка и цемента.
Изначально сухой песок необходимо просеять, чтобы он был чистым и рассыпчатым. Затем берем песок и цемент. Соотношение зависит от марки цемента. Хорошо их перемешиваем, чтобы не было цементных комков. Перед использованием в смесь добавляем воду до создания необходимой густоты. Раствор не должен сползать с лопаты, но быть подвижным.
Цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа, потому что он быстро схватывается и становится непригодным.
При строительстве печи, качество раствора для кирпичной кладки имеет очень большое значение. Если неправильно его приготовить, печь может пропускать дым, иметь плохую тягу, трескаться и разваливаться. В связи с этим, чтобы устройство для обогрева успешно выполняло свою прямую функцию и не создавало проблем, его строительство следует выполнять тщательно и аккуратно.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какой нужен раствор для кладки печи
При кладке печи особое значение имеет выбор раствора, в который входит вяжущее вещество (обычно это глина, имеющая сходство по составу с керамическим кирпичом), заполнитель и вода. При строительстве фундамента печи или дымохода применяется другой состав раствора, в который входит известь или бетон. Смеси, изготавливаемые с использованием этих материалов, обладают высокой прочностью и не образуют трещин при скоплении конденсата. Для успешного выполнения печью своей функции готовить раствор и производить кладку нужно очень тщательно и аккуратно. Для кладки 100 кирпичей расходуется около трех ведер раствора. Толщина шва кладки должна быть примерно 3 – 4 мм. Если швы толще, глина, нагреваясь до высокой температуры, начинает крошиться и могут появиться трещины, через которые проникает воздух, ухудшая тягу. Происходит увеличение затрат топлива и попадание в жилое помещение угарного газа.
Виды растворов
Продолжительность службы печи в большой степени зависит от качества используемого раствора и его толщины в швах кладки. Наиболее важное требование, предъявляемое к раствору – после высыхания он не должен давать трещин. Чтобы печка хорошо грела, для приготовления раствора применяют только качественные и чистые материалы. Для кладки печи готовят глиняный, цементный и известковый растворы. Главной характеристикой глиняного раствора является жирность, которой определяются такие свойства будущей кладки, как пластичность, стойкость к воздействию высоких температур, прочность конструкции, величина усадки. Различают следующие виды растворов из глины:
Жирные – обладают хорошей пластичностью, но после высыхания отмечается значительное растрескивание;
Тощие – не имеют пластичности и прочности, раскрашиваются после высыхания;
Нормальные — отличаются достаточной пластичностью, высыхая практически не растрескиваются, их усадка также незначительна.
Для того чтобы кладка была надежной, необходимо использовать раствор с нормальным уровнем пластичности, который способен выдержать повышение температуры до 1000 °C и более. Раствор готовится из глины, песка и воды.
Особенности приготовления раствора
Для приготовления раствора нужна вода без ила и содержащая минимальное количество минеральных солей. Так как минеральные соли могут выступать на поверхности оштукатуренной и побеленной печи, раньше традиционно смешивали компоненты смеси с дождевой водой. Чтобы очистить песок от камушков, частей растений и других посторонних примесей, его просеивают через ячейки сита. Хорошо очистить песок от загрязнений можно его промыванием. Использование мелкого просеянного песка позволит сделать швы кладки тонкими. При расчете количества песка, которое нужно добавить при замешивании раствора, учитывается качество глины. Она также просеивается для получения материала, имеющего однородную консистенцию и очищенного от нежелательных загрязнений. Для определения пластичности глины существует ряд способов, которые будут рассмотрены немного ниже. Глина из некоторых залежей может быть использована для приготовления раствора без песка. Иногда, чтобы получить раствор, имеющий нормальную жирность, смешивают два – три вида глины. Из тощей глины можно удалить лишний песок с помощью вымучивания – разбалтывания с водой и удалением отстоянной части. Этот способ не всегда дает хорошие результаты. Сделать из тощего материала содержащий нормальную жирность можно также добавлением глины высокой жирности.
Способы приготовления глиняного раствора
Раствор для кладки печи можно приготовить следующими способами:
Замочить глину в воде на 24 часа, разбавить водой до консистенции сметаны. Процедить, добавить песок, хорошо перемешать. Если на поверхности появляются лужи из жидкой глины, следует добавить еще немного песка и тщательно перемешать.
Шамотный песок и огнеупорную глину, взятые в равных пропорциях, смешивают, добавляют воду в количестве, равном четвертой части песка и глины. После перемешивания раствор готов.
Использование суглинка. Чтобы определить смесь с наиболее подходящим соотношением входящих компонентов, замешиваются 10 вариантов в небольшом объеме, достаточно спичечного коробка. В первом к 10 частям суглинка добавляют по 1 части цемента и песка, в следующем варианте на 9 частей суглинка берут 2 части песка и 1 – цемента. В каждом следующем варианте долю песка увеличивают, а суглинка – уменьшают. После заполнения коробков растворами, их высушивают в течение недели. По истечении этого срока выбирается наименее растрескавшийся раствор, содержащий больше глины. Этот раствор отличается быстрым высыханием, при его нагревании происходит спекание смеси с образованием керамики. Он может выдерживать повышение температуры до 600°C, при более высоких температурных значениях происходит его разрушение. Его используют для кладки топок, в которых сжигаются торф или дрова.
К чистой глине, не содержащей камней, добавляется просеянный мелкий песок и вода, количество которой должно составлять четверть общего объема. Тщательно перемешать смесь до получения раствора, имеющего густоту сметаны, который не растекается и при взятии лопатой хорошо сползает с нее. Для увеличения прочности раствора в него добавляется цемент или соль из расчета на одно ведро – от 100 до 250 гр. соли или три четверти литровой банки цемента. Их добавляют в раствор после того, как растворят соль в воде, а из цемента с помощью воды сделают смесь, по густоте напоминающую сметану.
Качественный раствор обеспечивает хорошее сцепление элементов в кладке, заполняет неровности кирпича, придавая шву плотность и газонепроницаемость.
Способы проверки пластичности глины
Существуют следующие способы проверки качества глины:
Этот способ основан на свойстве различных видов глины, обладающих разной пластичностью, по-разному распределяться на деревянной поверхности. В ведро с десятью литрами воды кладется глина до тех пор, пока получающийся при помешивании чистой дощечкой раствор не будет иметь консистенцию, подобную сметане. Вытащив дощечку, проверьте толщину остающегося на ней слоя глины – у раствора, имеющего нормальную пластичность, она составляет 2 мм, прилипая сгустками. Если глина покрывает дощечку слоем 1 мм, раствор имеет малую пластичность. При чрезмерной пластичности раствора, оставляющего большой слой глины, следует добавить песок в количестве литровая банка на ведро (12 литров) раствора.
Испытание прочности высохшей смеси. Для измерения порций компонентов используется литровая банка. Набирают 5 порций глины. Если глина средней пластичности, к первой порции песок не добавляется, ко второй добавляется четверть банки, к третьей – половина, к четвертой – полная банка, к пятой – полторы банки. Смесь в каждом из вариантов перемешивается, добавляется вода до тех пор, пока глина не начнет хорошо разминаться в руках, при этом не прилипая к ним. Из каждой порции раствора делается шарик, затем сминающийся в лепешку. Их оставляют до высыхания, после чего выбирают для создания кладки ту смесь, которая дала наиболее плотную, не растрескивающуюся лепешку.
Готовятся шарики таким же образом, как и во втором способе. Когда они высохнут, нужно взять пару отструганных дощечек. Поочередно класть на одну дощечку шарики, придавливая сверху другой. Трещины в жирном растворе появляются при сжатии на половину диаметра шарика, в нормальном – при сдавливании на 1/3 часть диаметра, шарик из тощего практически сразу начинает крошиться.
Приготовление известкового раствора
Раствор из глины не подходит для строительства фундамента и дымохода печи из-за недостаточной прочности и возможности появления трещин при скоплении на сооружении конденсата. Основой известкового раствора является известковое тесто, которое представляет собой смесь воды с негашеной известью в пропорции 3:1. При его приготовлении следует одевать перчатки и респиратор, чтобы защитить от неблагоприятного воздействия кожу рук и дыхательные пути. Тесто продается в готовом виде в строительных магазинах. Известковое тесто протирается через сито, песок просеивается. Замешивают раствор, добавляя к 3 частям песка 1 часть теста. Смесь разбавляют водой до нужной консистенции. Чтобы увеличить прочность кладки, возможно приготовление известково-цементного раствора, используя следующие пропорции: на 10 частей песка – 2 части теста и 1 часть цемента. Вначале смешиваются песок с цементом. Отдельно известковое тесто разбавляется водой до получения вязкой консистенции. В него высыпается смесь из песка и цемента, раствор тщательно перемешивается, если необходимо, добавляется вода.
Приготовление цементного раствора
Цементный раствор быстро застывает и очень прочный. Для его изготовления используется чистый просеянный песок и цемент. При определении соотношения компонентов учитывается марка цемента. Сухие компоненты раствора тщательно перемешиваются, избегая образования цементных комочков. Вода добавляется непосредственно перед началом кладки печи. Оптимальная густота раствора определяется по подвижности раствора, помещенного на лопату, он должен иметь подвижность, но не сползать с полотна лопаты. Готовый раствор желательно использовать за один час, так как в результате быстрого схватывания по истечении этого времени он станет непригодным к применению. Значимость качества раствора, используемого при кладке печи, очень высока. Результатом неправильно приготовленного раствора может стать плохая тяга, недостаточное выведение дыма, появление трещин и разрушение конструкции.
Приготовление жаростойкого монолита
Монолитными называют топки, собирающиеся из отлитых с помощью опалубки частей. Эти конструкции более прочные и долговечные, им можно придать желаемую форму, обеспечивающую экономичность и индивидуальность дизайна. Главным условием для изготовления литьевой массы является наличие бетономешалки, так как ручное вымешивание в этом случае не подходит.
Состав жаростойкого бетонного раствора для монолитной топки:
Одна часть портландцемента М400 – М600.
Две части кирпичного щебня М150, обладающего огнеупорностью.
Две части чистого кварцевого песка диаметром фракции 1 мм. Можно использовать только заводской расфасовки, природный не подходит.
Шамотный песок — 0,3 части.
Вода, имеющая жесткость не более 10 градусов, из расчета на 10 кг смеси – 4 литра.
Готовый раствор должен иметь консистенцию сметаны. Благодаря трехкомпонентному наполнителю происходит каскадное распределение тепловой энергии по печи. На частицы цемента приходится небольшое количество температурной нагрузки, благодаря высокому качеству и связующим свойствам цемента печь имеет хорошую прочность.
какой выбрать цемент для кладки, пропорции цементного раствора
Кладочный раствор – вид строительных растворов, состав и технологию приготовления которых регламентирует ГОСТ 28013-98, а также СП и СНиПы. Кладочные растворы могут изготавливаться на базе различных вяжущих. Для кладки кирпича в частном жилом строительстве чаще всего используются материалы на основе портландцемента марок М400 и М500.
Основные требования к кладочным растворам
Чтобы кладка была надежной и долговечной, кладочная смесь должна соответствовать нормативным требованиям по составу и характеристикам, среди которых:
Пластичность. Только пластичный материал может заполнить все пустоты между кирпичами в горизонтальных и вертикальных швах. При ведении кладки в условиях высоких температур лучше использовать смесь с повышенной подвижностью.
Высокий уровень адгезии с кирпичом. Хорошее сцепление раствора с элементами кладки обеспечивает прочность и длительный рабочий период всей строительной конструкции.
Оптимальное время схватывания. И слишком быстрое, и слишком длительное схватывание осложняют строительные работы. Оптимальный период сохранения раствором пластичности – 1,5-2 часа.
Высокая прочность после застывания, отсутствие трещин, способных вызвать деформацию кладки, вплоть до ее полного разрушения.
Водонепроницаемость. Швы должны быть устойчивы к проникновению атмосферной влаги.
Для цветных смесей – стабильность и долговечность цвета.
Какой цемент нужен для изготовления раствора для кладки кирпича?
Для приготовления кладочных смесей функции вяжущего чаще всего выполняют:
Портландцемент марки М400 Д0 и М400 Д5. Это вяжущее содержит минеральные добавки в количестве до 5 %. По новому стандарту этот материал обозначается как ЦЕМ I 32,5. Прочность на сжатие – до 40 МПа. При решении вопроса о том, какая марка цемента нужна для кладки кирпича, для строительства небольших домов чаще всего приобретают портландцемент М400.
Портландцемент марки М500 Д0. По новому стандарту – ЦЕМ I 42,5. Прочность на сжатие – до 50 МПа. Смеси, изготовленные на основе этого цемента, имеют незначительную усадку при затвердевании, что снижает риск появления трещин. Портландцемент М500 используется в основном при строительстве зданий, испытывающих повышенные нагрузки.
Компоненты и пропорции кладочных растворов
Помимо вяжущего, в кладочных растворах присутствуют:
Песок. Для этой цели может применяться только песок, соответствующий требованиям ГОСТа 8736-2014. Это может быть карьерный песок – мытый или сеяный, речной, очищенный от илистых включений. Применение песка, загрязненного глинистыми, илистыми включениями, имеющего в составе пыль, приводит к значительному снижению качества кладочного раствора. В соответствии с нормативом максимальная крупность зерен составляет 2,5 мм.
Вода. Для изготовления кладочных смесей можно применять воду из питьевого водопровода. Если такой возможности нет, то при использовании воды технической или из природных водоемов ее необходимо проверить в лаборатории на наличие примесей, которые смогут негативно повлиять на качество готового продукта. Вода должна иметь комнатную температуру.
Красящие пигменты. Для получения определенного цвета смеси используют красящие компоненты. Составы темного оттенка изготавливают с помощью добавления графита, сажи.
Пластификаторы. Улучшают удобоукладываемость, облегчают ведение строительных работ, повышают характеристики готового продукта. Для повышения пластичности смеси можно использовать покупные вещества или моющие средства – шампунь, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды.
Противоморозные компоненты. Используются в условиях пониженных температур для обеспечения нормальной гидратации цемента.
Таблица пропорций цемента и песка для приготовления раствора для кладки кирпича
Марка раствора
Марка цемента
Соотношение компонентов, Ц:П
М50
М400
1:7,4
М75
М400
1:5,4
М500
1:6,7
М100
М400
1:4,3
М500
1:5,3
М150
М400
1:3,25
М500
1:3,9
Как определить, какая марка кладочного раствора необходима?
Области применения кладочных растворов разных марок прочности:
М50. Востребован для ведения кирпичной кладки в малоэтажном строительстве, заделки трещин. Рекомендуется применение пластификаторов.
М75. Универсальный материал, используемый для кирпичной и блочной кладки внутренних перегородок и наружных стен.
М100. Пригоден для строительства многоэтажных жилых зданий и объектов производственного назначения. Используется для возведения колонн, арок.
М150. Материал отличается высокой прочностью, востребован для ведения каменной кладки.
Технология изготовления кладочного раствора на основе цемента
Этапы изготовления смеси вручную:
Готовят инструменты и оборудование – крупногабаритную емкость для замешивания, лопату, мастерок, а также все компоненты смеси.
В емкости смешивают сухие компоненты – цемент, песок, пигменты, если они находятся в сухом виде, и только потом добавляют постепенно воду. В среднем принимают, что количество воды на 1 кг цементного вяжущего должно составлять 0,8 л.
Для приготовления больших объемов раствора используют бетономешалку.
Порядок работ в этом случае несколько иной:
В барабан заливают примерно 2/3 от требуемого количества воды, вводят добавки.
Всыпают примерно половину песка, цемент, перемешивают.
Засыпают оставшийся песок, перемешивают.
Добавляют необходимое количество воды.
Как примерно рассчитать требуемое количество компонентов кладочной смеси?
Для планирования закупок строительных материалов необходимо хотя бы приблизительно рассчитать требуемое количество кладочного раствора. Для этого можно воспользоваться таблицей, в которой указывается количество кладочного раствора (м3), расходуемое на 1 м3 кладки.
Вид кирпича
Толщина стены, в кирпичах (мм)
0,5 (120)
1 (250)
1,5 (380)
2 (510)
Обычный
0,189
0,221
0,234
0,24
Полуторный
0,16
0,2
0,216
0,222
Как рассчитать требуемое количество цемента и песка:
Определите объем кладки. Для этого периметр строения умножают на толщину и высоту стен. Далее вычисляют суммарную площадь оконных и дверных проемов, умножают ее на толщину стен. Из общего объема кладки вычитают суммарный объем оконных и дверных проемов.
Полученный объем кладки умножают на количество смеси, необходимое для устройства 1 м3 кладки (данные берут из представленной выше таблицы). Например, нам необходимо рассчитать количество раствора, необходимое для кладки 12 м3 одинарного кирпича, толщина – в 1,5 кирпича. Расчет: 12*0,234 = 2,8 м3. Переводим объем смеси (2,8 м3) в кг. Для этого объем умножаем на среднюю плотность, которая примерно равна 1700 кг/м3: 2,8*1700 = 4760 кг.
Далее необходимо рассчитать количество цемента и песка. Например, мы планируем изготовить цементно-песчаный раствор марки М75 с использованием цемента марки М400. Ц:П составляет в этом случае 1:5,4. Это означает, что в растворе всего содержится 6,4 части сухих компонентов. То есть, если мы разделим 4760 кг на 6,4, получим количество цемента – 743 кг. Простые расчеты показывают, что нам понадобится 15 мешков цемента по 50 кг каждый. Но, поскольку расчеты примерные, лучше приобрести материал с небольшим запасом. Далее вычисляем необходимое количество песка, которого в нашем случае содержится 5,4 части. Если одна часть составляет 743 кг, то всего нам понадобится 743*5,4 = 4012 кг песка.
Ускорить ведение строительных работ и повысить качество результата помогает использование сухих смесей, составленных в заводских условиях, что обеспечивает точность пропорций компонентов.
В строймагазинах можно приобрести такие смеси для кладки всех видов кирпича – керамического, силикатного, рядового и облицовочного. В продаже также есть материалы белого и других цветов.
Какой песок нужен для кладки кирпича: пропорции, особенности
При возведении кирпичных стен необходим кладочный раствор, обязательным компонентом которого является песок. Непосвященным кажется, что песок играет последнюю роль в вопросе прочности и качества постройки. Пропорции песка и цемента в растворе для кладки облицовочного кирпича влияют на пластичность раствора и степень последующей усадки. В кладочном растворе должны присутствовать все необходимые компоненты: песок, цемент и вода.
Какую роль играет песок?
В растворе для кладки песок занимает немалую часть – больше половины общего объема. Функции материала заключаются в регулировании объема смеси, снижении степени усадки, заполнении пустотных образований. Альтернативы песку пока не найдено – это лучший компонент, который отлично справляется с поставленными задачами. Песок обладает рядом уникальных свойств:
химическая инертность вещества,
достаточная однородность состава,
прочность и устойчивость к нагрузкам,
низкая себестоимость.
Соперничать с песком для кладки кирпича могла бы глина, однако ее добывают более затратным карьерным способом.
Виды строительного материала
Существует несколько видов песка:
Песок, добываемый в оврагах и содержащий примеси, который применяется для сооружения фундамента;
Речной песок, который считается самым лучшим материалом для цементного раствора;
Песок, добываемый в карьерах открытым способом, который также может содержать посторонние включения.
Важным критерием считается размер песчинок, строительный песок разделяется на мелкий, средний и крупный.
Какой песок для строительства лучше?
Песок для кладки должен быть чистым и однородным, негативно сказывается содержание примесей в нем. Инородная примесь плохо отражается на качестве кладочного раствора, снижая однородность и пластичность состава. Идеальным для кладки кирпичей считается песок средней фракции, а для декоративной отделки используют мелкий песок.
Какой песок лучше, однозначно сказать сложно. Предпочтительнее используют речной вид с частицами средней фракции. Однако песчинки могут быть сильно отшлифованы, что повлечет автоматическое снижение сцепных характеристик материала. В этом случае рекомендуют карьерный вид, отличающийся высокой степенью сцепления частиц. Такой песок требует дополнительного промывания и очистки для исключения посторонних примесей.
Как получить очищенный песок?
Для того чтобы сделать карьерный песок очищенным, его подвергают дополнительной очистке от примесей. Такой песок называется намывным, он не требует дополнительного просеивания. Преимуществом этого материала считается универсальность использования: его допускается применять при любых видах строительных работ. Высокое качество намывного песка компенсирует более дорогую стоимость материала, такой песок вполне может заменить речной и иногда превосходит его по функциональным параметрам.
Использование раствора для кирпичной кладки
Песок считается важным компонентом цементного раствора, он придает смеси пластичность, а кладке из кирпичей прочность и максимальную степень надежности. Главное – правильно подобрать и смешать материалы. Песок в составе раствора должен быть однородным по структуре, обладать оптимальным размером частиц их гладкостью и чистотой.
Другие компоненты
В составе раствора присутствуют и другие компоненты – это цемент и вода. Цемент обеспечивает кладке прочность и предотвращает риск разрушений. Важно правильно подобрать марку цемента, который хорошо затвердевает в сыром состоянии. Рекомендуют также добавить в раствор гашеную известь. Она помогает составу смеси приобрести дополнительную текучесть для того, чтобы заполнить все промежутки и пространства между кирпичами, исключая образование пустот. Другие дополнительные компоненты в раствор вводят для увеличения влагостойкости и исключения образования высолов, белых полос на поверхности кирпичной стены.
Свойства кладочного раствора
Если раствор замешан правильно, он сохраняет свои свойства на протяжении двух часов. Компоненты добавляют порциями и постепенно перемешивают. Важно учитывать скорость работы мастеров по укладке, чтобы правильно рассчитать объемы замешиваемого раствора. Слишком большой объем может испортиться и свойства смеси будут утрачены. О готовности смеси говорит ее однородность и сохранение углубления после внешнего воздействия. В процессе работы рекомендуется подливать в раствор небольшое количество воды.
Только правильное соблюдение пропорций всех компонентов раствора гарантирует прочность и ровность кирпичной кладки, надежность строительной конструкции, устойчивость к нагрузкам, исключение риска разрушения и воздействия на кирпич. Ориентируйтесь на советы специалистов и не экономьте на стоимости песка для кладки кирпича.
Какой нужен глиняный раствор для кладки печи или камина?
Оглавление:
Каким должен быть кладочный раствор?
Как проверить качество глины?
Как сделать качественный раствор для кладки: последовательность действий
Чаще всего в процессе кладки печей расходуется 3 ведра смеси на 100 кирпичей. Качественная смесь для кладки каминов и кирпич практически не будут отличаться по своим характеристикам, они легко могут переносить нагревание до 1000°С. Профессиональные печники могут определить качество глины для кладочной смеси на ощупь.
Толщина шва при кладке должна составлять 3-4 мм. Если сделать большую толщину шва, то раствор может не выдержать высоких температур и раскрошиться, в результате чего появляются трещинки, в которые будет проникать воздух.
Чем меньше глины используется в процессе кладки печи, тем выше качество конструкции. Для приготовления кладочного раствора рекомендуется использовать глину, так как в таком случае кладку печи можно будет легко разобрать. Если же используется цементная смесь, то разобрать конструкцию без потерь не получится. В случае ремонтных работ кирпич, который укладывался на глиняную смесь, будет сохранен.
Есть мнение о том, что прочность кладочной смеси может быть увеличена с помощью различных добавок. Однако следует знать, что добавки можно и не использовать. Если все компоненты будут подобраны правильно, то раствор будет качественный.
Каким должен быть кладочный раствор?
Устройство растворосмесителя.
Говоря о том, какой нужен раствор для кладки печи, следует знать, что он должен быть пластичным и немного жирным. Если будет приготовлена смесь высокой жирности, то в процессе высыхания она уменьшится в размерах и растрескается. Нежирный раствор не сможет дать необходимой прочности.
Глина для приготовления смеси может быть разной жирности и пластичности.
Нужно брать залежи суглинка средней жирности, в которые не добавлялся песок.
В некоторых случаях может понадобиться смешать 2-3 глины, которые были получены из разных мест. В этом случае их нужно строго дозировать.
Прежде всего суглинок надо смешать в сухом виде, после чего добавить в емкость небольшое количество воды. Если глина будет слишком жирной, то ее надо будет перемешать с песком. Оптимальное количество песка будет в диапазоне 0,5-5 частей. В большинстве случаев суглинок и песок добавляются в соотношении 1:1 или 1:2. Оптимальное количество воды 1/4 часть объема глины. Глина высокой жирности может потребовать добавления песка в большем количестве. Для кладочной смеси подходит песок с мелкими зернами, в нем не должно быть каких-либо сторонних примесей. Его надо сразу же тщательно просеять через сито с большим количеством мелких ячеек. Нежирные суглинки понадобится отмучивать, исключая из них лишний песок.
Как проверить качество глины?
Определение пластичности глиняного раствора.
Чтобы приготовить качественный раствор для кладки печки, понадобится использовать подходящий суглинок. Качество глины есть возможность определить несколькими методами:
В 0,5 л глины надо добавить небольшое количество воды и разминать до тех пор, пока глина не впитает всю воду и не перестанет приставать к рукам. Когда будет приготовлено крутое тесто, надо сделать шар диаметром 4-5 см, а из еще одного шара изготовить лепешку диаметром 10 см. Их понадобится оставить на несколько дней. Если на шаре появятся трещинки, то это будет значить, что глина жирная. В таком случае в нее надо будет добавить немного песка. Если трещин не будет, то шарик нужно бросить с высоты 1 м. Если он не рассыпется, то глину можно использовать для приготовления кладочной смеси. Шар из нежирного суглинка растрескиваться не будет, но при падении рассыплется. В такую смесь нужно добавить глину большей жирности. Песок или суглинок добавляются в несколько этапов. Между этапами важно проверять качество получившейся кладочной смеси.
2-3 л суглинка надо поместить в любую емкость, после чего залить водой, размять комки и перемешать. Если к инструменту для перемешивания будет сильно прилипать глина, это значит, что горная порода жирная. Если на инструменте останутся отдельные сгустки, то суглинок подходит для кладочной смеси. Если веселка покроется слоем данной горной породы небольшой толщины, то это значит, что суглинок нежирный.
0,5 л глины нужно замешать до густоты крутого теста, после чего хорошо размять руками. Из получившегося теста нужно изготовить шар диаметром 4-5 см, поместить его между несколькими брусками и медленно надавить на верхний брус, постепенно сжимая шар. Сжатие нужно повторять до тех пор, пока на шаре не появятся трещинки. В данном случае уровень жирности глины будет зависеть от величины сдавливания шара и характера появляющихся трещинок. Шар, который изготавливается из нежирного суглинка, распадется на кусочки при несильном нажиме. Шар из подходящей глины даст трещинки при сжатии его на 1/3 диаметра. Шарик из глины высокой жирности даст небольшие трещинки в процессе сжатия его на 1/2 диаметра.
Из изготовленного предыдущим способом теста надо раскатать жгут толщиной 1,2-1,5 см и длиной 15-20 см. Жгуты нужно растянуть или согнуть в форме колечка вокруг скалки из дерева диаметром 4-5 см. Жгут из глины высокой жирности будет плавно вытягиваться, а в месте разрыва появятся острые концы. При сгибании он не будет образовывать трещинок. Жгут из подходящей глины будет медленно вытягиваться, а оборвется тогда, когда толщина в месте разрыва станет меньше толщины жгута на 17-20%. Жгут из нежирной горной породы практически не будет растягиваться, а разрыв его будет неровным.
Следует знать, что последние 2 метода определения качества глины являются самыми точными. С их помощью будет возможность выбрать подходящий ингредиент для кладочного раствора.
Как сделать качественный раствор для кладки: последовательность действий
Таблица составов растворов для кладки печи.
Элементы, которые будут нужны:
Глина.
Песок.
Веселка.
Сапоги.
Трамбовка.
Ящик из дерева и жести.
Лопата.
Сито.
Кладочная смесь изготавливается несколькими способами.
Для приготовления смеси глину нужно замочить на несколько дней в ящике из дерева, обитом жестью. Далее нужно надеть сапоги и, периодически добавляя песок, топтать суглинок до того момента, пока не пропадут комки. Такие комки могут быть разбиты и трамбовочным инструментом. Далее раствор нужно прощупать руками и удалить оставшиеся комки. Качественная смесь должна стекать с лопаты, а не приставать к ней.
Можно сделать смесь и другим методом. Необходимо изготовить настил из досок размерами 1,5х1,5 м, насыпать на него глину и смочить водой. Когда глина растает, ее нужно 2 раза перелопатить и собрать в кучу высотой 30-35 см. Длина кучи будет зависеть от количества данного компонента. Далее нужно боковой частью лопаты совершать удары по грядке, отрезая от нее пластины. От ударов комки будут разбиваться. Камни на данном этапе нужно обязательно удалить. Далее суглинок снова перелопачивается, собирается в кучу и мнется. Действия повторяются 3-5 раз, пока комки не разобьются.
Подобную смесь рекомендуется просеять через сито с большим количеством ячеек, чтобы удалить крупные частицы.
Если будет использоваться глина подходящей жирности, то ее нужно поместить в ящик слоями, смочить водой, после чего полностью залить. Суглинок должен размокать 2-3 часа. После этого ее нужно тщательно перемешать. Нужной густоты смеси можно достичь путем добавления воды.
Если в суглинок добавляется песок, то все ингредиенты надо отмерить необходимыми дозами. Все материалы нужно просеять. После того как глина размокнет, ее нужно процедить, добавить необходимое количество песка, перемешать и заново процедить.
Готовая кладочная смесь должна храниться в закрытой емкости, чтобы в смесь не попадали сторонние элементы. Время, которое потратится на просеивание ингредиентов, окупится при кладке печки.
Цементный раствор — пропорции: как развести и сколько песка и цемента в 1 м3, соотношение частей и расход
Цемент – это основной строительный материал, который используется практически во всех отраслях народного хозяйства. С помощью данного вещества можно получить очень прочные продукты, способные выдерживать высокие нагрузки и противостоять внешним воздействиям. Но все эти характеристики зависят также и от используемых компонентов, и технологии приготовления. Цементные растворы широко применяются в строительстве, так как позволяют упростить много операций.
Особенности
Цементные растворы представляют собой искусственные смеси, которые после застывания образуют прочную структуру. Состоит подобный продукт из нескольких основных компонентов.
Песок. Он используется в качестве основного компонента, так как объединяет в себе мелкую структуру и относительно высокую прочность. Для приготовления растворов могут использовать речной или карьерный песок. Первый тип материала применяется при монолитном строительстве, позволяя получить очень прочные продукты.
Вода. Данный компонент нужен для связывания песка и цемента. Количество жидкости подбирается в зависимости от марки и предназначения раствора.
Цемент. Это основное вещество, которое отличается высокой адгезией с другими материалами. Сегодня существует несколько марок цемента, предназначенного для эксплуатации в различных условиях. Отличаются они показателями прочности.
Пластификаторы. Технически это различные виды примесей, которые предназначаются для изменения физических или химических свойств раствора. Они используются не так часто, так как это может значительно увеличивать стоимость продукта.
Подобную продукцию используют для решения следующих видов задач:
оштукатуривание – некоторыми растворами покрывают стены для защиты строительного материала, а также с целью выравнивания основания;
кладка – цементные смеси прекрасно связывают между собой кирпич или газоблок, поэтому их используют в качестве своеобразного клея, располагающегося внутри каждого шва;
создание железобетонных конструкций.
Виды составов и требования
Основной характеристикой цементного раствора является его прочность. Она обусловлена соотношением цемента и песка. Состав продукта может изменяться штучно, что позволяет получить несколько видов смесей. Каждый из них предназначается для использования в определенных условиях. Поэтому важно правильно готовить продукцию при строительстве различных объектов.
Типы
Одним из критериев разделения цементных смесей на виды являются пропорции внутренних компонентов. Стоит обратить внимание, что в одном составе может присутствовать только одна марка цемента. Но они могут также изменяться, так как прочность будет зависеть уже только от концентрации компонентов. Условно их разделяют на несколько марок.
М100 (М150) – эти смеси отличаются незначительной прочностью. Для их приготовления можно использовать цемент марок М200–М500. Но при этом необходимо правильно подбирать пропорции цементно-песчаных компонентов.
М200 – это один из самых распространенных видов растворов. Его используют очень часто в быту для строительства дорожек и или формирования покрытий, которые не поддаются значительным нагрузкам. Сохнет данная смесь относительно быстро, но при этом требует соблюдения определенных микроклиматических условий.
М300 – данный вид раствора можно уже отнести к бетонным типам. Он используется для приготовления бетонов, из которых затем изготавливают прочные плиты перекрытия, заливают фундаменты и много другого.
М400 – это прочный бетон, который состоит из качественных марок цемента (М350, М400, М500). Используют его в строительстве фундаментов для многоэтажных домов. Данный раствор составляет основу для изготовления железобетонных плит перекрытия и других подобных изделий.
М500 – это самый прочный бетон, который способен выдерживать очень высокие нагрузки. Он сохраняет свои первоначальные свойства на протяжении многих лет и при воздействии различных раздражителей.
Добавки
Качество цементного раствора зависит практически от всех его составляющих, которые присутствуют внутри. Иногда свойств песчано-цементной смеси недостаточно, поэтому нужно адаптировать их под определенные условия.
Решается эта проблема с помощью добавления в состав различных примесей. С помощью подобных присадок получают так называемое жидкое стекло. Эти продукты используются для оштукатуривания стен и других поверхностей.
Сегодня в качестве добавок для цементных растворов используют несколько продуктов.
Известь. В качестве добавок применяют только гашенные ее виды. Внедрение этого вещества позволяет немного увеличить паропроницаемость и прочность. Но чтобы приготовить подобную продукцию, следует соблюдать точные пропорции. Очень часто на основе извести изготавливают штукатурки, которые прекрасно наносятся на стены.
ПВА. Клей улучшает адгезию и пластичность раствора. Важно правильно подбирать концентрацию добавки, чтобы получить хорошую смесь.
Моющие средства. Подобные продукты влияют на пластичность раствора. Добавляют их в состав только после воды. Здесь также обязательно соблюдается точная доза примеси на единицу объема.
Сажа или графит. Эти вещества практически не влияют на физические свойства смеси. Используются они только в качестве красителей для изменения цвета готового продукта.
Соотношение песка и цемента
Приготовить цементно-песчаный раствор можно даже в домашних условиях, так как состоит он из доступных компонентов. Приобрести их довольно легко практически в любом строительном магазине. Но отличаются растворы соотношением цемента и песка, от которых и зависит расход и физические характеристики материала.
Кирпичная кладка
Скрепление кирпичей – это одна из основных задач цементных растворов. Для таких целей используют не особо прочные марки (до М400). Для получения подобной смеси специалисты рекомендуют использовать песок средней фракции с минимальным уровнем влажности. Приготовить кладочный раствор можно используя различные марки цемента. Но при этом будет уже изменяться соотношение цемента и песка. Некоторые пропорции представлены в таблице 1.
Таблица 1. Соотношения компонентов в зависимости от марки цемента
Обратите внимание, что расчет желательно проводить согласно только одних единиц измерения. В большинстве случаев все части рассчитывают на 1 м³. Но при этом массам различных материалов в кубе может отличаться.
Приготовление бетона
Бетонные конструкции также очень часто используются в современной промышленности. Эти материалы изготавливаются на заводах или непосредственно на строительных площадках. Прочность таких изделий также зависит от цемента, который планируется использовать. Технически бетон можно изготовить и из раствора марки М100, но он не будет выдерживать нагрузки, и отличаться минимальным сроком службы.
Еще одной особенностью бетонов является наличие в составе щебня и других вспомогательных компонентов. Они внедряются с целью изменения технических характеристик продукта.
Следует отметить, что смешиваться они могут в различных комбинациях, что зависит от среды использования бетона.
Сегодня многие специалисты используют такое соотношение компонентов бетонных растворов, как:
4 части щебня;
1 часть цемента;
2 части песка;
½ части воды.
Обратите внимание, что пропорции могут изменяться, если еще планируется использовать различные полимерные добавки. В таких случаях желательно обращать внимание на рекомендации производителей данных примесей.
Для штукатурки и стяжки
Заливка пола очень часто предполагает использование относительно жидких цементных растворов. Такая консистенция позволяет равномерно распределить смесь на основании и получить горизонтальную поверхность. Штукатурка же практически всегда состоит только из чистого песка, цемента и воды. Ее густота может быть разной, так как все зависит от того, где ее планируется использовать.
Самой распространенной пропорцией для получения штукатурных смесей является отношение цемента к песку 1: 5. Консистенция адаптируется под потребности мастера.
Особое внимание следует уделить стяжкам, которые поддаются значительным и постоянным нагрузкам. Для таких поверхностей следует использовать материалы, у которых пороговая прочность не меньше 10 МПа. Достигается это за счет использования бетонов марки не ниже М150. Пропорция приготовления раствора для стяжки зависит от следующих факторов:
использование смесей с целью сокрытия различных коммуникационных элементов;
толщина выравнивания поверхности. Если нужно просто укрепить пол с небольшими перепадами, тогда применяют более жидкие составы. Для более толстых слоев желательно использовать прочные виды растворов.
Таблица 2. Пропорции песка и цемента в стяжках
Обратите внимание, что пропорции компонентов в большинстве случаев повторяются. Но при этом прочность получаемого раствора на выходе отличается. Это важно учитывать, если продукция будет применяться в специфических условиях эксплуатации.
Как правильно развести?
Процесс приготовления цементных растворов предполагает смешивание всех компонентов в определенной последовательности. Описать подобную процедуру можно несколькими последовательными шагами.
В первую очередь нужно определиться с типом раствора, который нужен. При этом обращают внимание на прочность результирующей смеси. Если важен этот показатель, следует провести дополнительный расчет всех составляющих. Особое внимание следует обращать на нормы или стандарты.
На данном этапе смешивают сухие компоненты, объем которых измеряется в 1 м³ или других подобных единицах. Перед тем как замесить раствор, следует тщательно перемешать песок и цемент, чтобы получить равномерную смесь. Поэтому так важно использовать сухие вещества.
Когда подготовка прошла успешно, можно разводить смесь. Для этого постепенно в нее добавляют воду и тщательно смешивают все компоненты. Лучше всего использовать бетономешалки или другие механические приспособления. Консистенция раствора регулируется с помощью жидкости.
Советы и рекомендации
Приготовление цементного раствора является простой операцией. При ее осуществлении все-таки рекомендовано соблюдать несколько простых правил, рекомендуемых производителем и опытными строителями, такие как:
если смесь должна быть пластичной, для этого нужно добавлять в нее жидкое мыло. Его смешивать нужно предварительно с водой;
следует добавлять воду небольшими порциями. Таким образом, можно контролировать густоту смеси, которая очень важна для стяжек или кладки;
при строительстве обязательно нужно учитывать марку самого кирпича или другого материала. Специалисты рекомендуют готовить такие смеси, которые по данным параметрам должны совпадать. Это позволит получить однородную структуру стены, которая будет отличаться прочностью;
для повышения теплоизоляционных характеристик штукатурок стоит добавлять в их состав перлит. При этом им нужно заменять определенную часть песка;
рекомендуется использовать только свежий цемент, структура которого не содержит комков. Это гарантирует высокую адгезию и равномерное смешивание.
Цементный раствор – это прекрасный материал, позволяющий получить прочные конструкции. Правильно приготовленная смесь – это залог долговечности практически любого строения и его основания.
Подробнее о пропорциях цементного раствора вы узнаете из следующего видео.
Раствор для штукатурки печи своими руками: состав, пропорции
Для качественного ремонта следует знать как правильно приготовить раствор для штукатурки печи своими руками. Если все сделать как следует, то печь прослужит долгое время и не потребует реставрации. Ниже рассмотрим “рецепты” приготовления глиняного раствора.
Состав
Существует множество рецептов приготовления раствора, состав смеси для штукатурки печи можно соединить в одну формулу – скрепляющий материал (глина, песок, цемент, гипс) и вода. При этом глина – основополагающий компонент любой смеси, так как она стоит копейки и легка в работе.
Глина. Рекомендуется перед использованием замочить глину на 24 часа, чтоб она набухла и напиталась водой, после чего удалить мусор и другие неделательные примеси. И уже после этого добавлять сухие смеси. Готовую глину проверить на жирность. Для этого существует специальный тест Шепелева. Нужно скатать небольшой шарик из этой глины, размер как грецкий орех, нажать пальцами. По стандарту при нажатии всего на 1/3 появятся трещинки, а если жирность высокая, то нажатие требует большей силы.
Песок. Рекомендуется мелкий речной песок. Перед использованием необходимо просеять его через сито, очистить от мусора и примемей, и промыть, чтоб растворились крупные песчинки. Сказать точно о количестве используемого песка тредно, так как это зависит от жирности глины. Чем она больше, тем больше и потребуется песка.
Вода. Только чистая и хорошего качества вода пригодна для приготовления растворов. От этого зависит и качество штукатурки. Нельзя использовать тухлую и старую воду, содержание железа должно быть в пределах нормы. Если отстоявшаяся вода пожелтела,то ее использовать нельзя, много железа.
Связывающие вещества. Зачастую применяют асбестовое волокно, но некоторые мастера применяют солому, так как они экологичные и не требуют больших денежных затрат.
к содержанию ↑
Варианты приготовления штукатурки
Есть несколько стандартных растворов, которые используют при штукатурке:
Стандартный глина-песок;
Цемент-глина-песок;
Известь-гипс-глина;
Гипс-известь-песок.
к содержанию ↑
Глиняно-песчанная
Раствор для штукатурки печи из глины можно выделять как один из самых востребованных, за счет своей простоты и дешевизны. Количество необходимых ингридиентов следующие:
1 часть глины;
2 части песка;
0,1 часть асбеста;
чистая вода.
Пропорции песка и глины для штукатурки печи являются примерными и могут быть изменены в процессе приготовления.
к содержанию ↑
Цементно-глинопесчанная
Для увеличения прочности и твердости, в раствор к глине и песку добавляют часть цемента.
1 часть цемента;
1 часть глины;
2 части речного песка;
0,1 часть асбестового и стекловолокна;
чистая вода.
Но есть один недостаток, раствор необходимо сработать быстро, иначе он засохнет и станет не пригоден. Цемент следует выбирать хорошего качества, чтоб не был отсыревший и хорошо рассыпался.
к содержанию ↑
Известково-глинопесчанная
К стандартному замесу добавляют гашенную известь, для облегчения работы. Раствор становится более пластинный и имеет привлекательный вид.
1 часть гашенной извести;
2 части песка;
0,1 часть асбеста;
чистая вода.
к содержанию ↑
Гипсово-известковая
Раствор необходимо замешивать немного, сколько сможете расходовать на небольшом участке. Лучше приготовить еще раз.
2 части гашенной извести;
1 часть стройгипса;
1 часть песка;
2 части асбестового волокна;
чистая вода.
Гипс имеет свойство быстро застывать, поэтому готовый раствор необходимо сработать в течение 30 минут.
Во избежания появления трещин, перед нанесением смеси, печь слегка нагреть. Это касается всех видов раствора.
к содержанию ↑
Для чего в раствор добавляют асбестовое волокно?
Для придания пластичности и прочности смеси применяют асбестовое волокно. Некоторые мастера применяют солому или волокна мешковины, объясняя это экологичностью продукции. Данный компонент несет в себе еще и теплозащитные функции.
При добавлении к смеси, образует тепловую пленку, которая предотвращает появление трещин на штукатурке. Чем больше добавляется асбеста, тем выше теплопроводимость. Асбестовая смесь устойчива к влажности, к невысоким температурам, огнеупорна и долговечна.
к содержанию ↑
Требования к раствору
Качественно приготовленный раствор – основа для долгого использования печи. Прежде чем выбрать смесь, ознакомьтесь с основными характеристиками, на которые необходимо делать акцент при покупке:
Термостойкость. Базовое и главное требования, после которого остальные не так важны. Нанесенный раствор должен уметь выдерживать высокие температуры – до 95⁰С.
Теплопроводность. Печь, как источник обогрева, при достижении определенной температуры, должна отдавать тепло внутрь помещений.
Эластичность. При нагреве нанесенное покрытие должно поддаваться некоторому растяжению. Благодаря этому, слой штукатурки не будет лопаться, сохранит внешний вид и предотвратит последующие реставрации.
Экологичность. В составе раствора не должно быть токсичных химикатов, так как при нагреве они будут выделяться в воздух, что не хорошо для помещений.
к содержанию ↑
Вывод
В заключении можно сказать, что соблюдение пропорций компонентов и выполнение всех требований – основные правила для штукатурки. При выборе компонентов для раствора, отнеситесь с ответственностью и учитывайте, что от этого зависит долговечность покрытия и здоровье людей. Если вы не совсем уверены в том, какие материалы подойдут, обратитесь к специалистам. Они подберут все что необходимо и проведут консультацию.
Химический, молярный и массовый процент
Растворы представляют собой однородные (равномерно распределенные) смеси двух или более химических веществ. Растворы могут существовать в виде твердых тел, жидкостей или газов.
Все растворы содержат растворитель и одно или несколько растворенных веществ. Растворитель, часто вода, является наиболее распространенным химическим веществом. Растворенное вещество — это менее распространенные химические вещества.
Создание решений
Как растворять твердые частицы и уменьшать масштабы экспериментов
Для экспериментов вам часто потребуется растворять растворенные вещества в твердой форме, чтобы получить растворы определенной силы (сила измеряется по диссоциации ионов).Планируйте один час на каждые 2-4 раствора, которые вам нужно приготовить. Вам понадобятся весы для взвешивания растворенного вещества и градуированный цилиндр для измерения растворителя (если это вода).
Во-первых, определите концентрацию (массовый процент или молярность, см. Ниже) и количество (миллилитры) раствора, которое вам нужно в лабораторной процедуре. Во-вторых, рассчитайте необходимое количество растворенного вещества в граммах, используя одну из формул, приведенных ниже. Затем взвесьте растворенное вещество и добавьте его в стакан для смешивания. Наконец, измерьте необходимый объем воды в миллилитрах с помощью градуированного цилиндра и добавьте его в стакан.Размешайте раствор, пока все химическое вещество не растворится.
Разбейте твердые куски химического вещества ступкой и пестиком или осторожно раздавив молотком в полиэтиленовом пакете. Химические вещества растворяются быстрее при осторожном нагревании раствора и перемешивании.
Вы можете рассмотреть возможность уменьшения масштаба, когда эксперименты требуют большого количества химикатов. Уменьшение масштаба снижает риски безопасности, химические затраты и удаление отходов.
Большинство экспериментов можно уменьшить, разделив растворенное вещество и растворитель на коэффициент по вашему выбору.Например, эксперимент, требующий 50 г растворителя и 250 мл воды, может быть уменьшен в 10 раз, чтобы использовать только 5 г растворителя и 25 мл воды. Вы можете упростить масштабирование, используя мензурки, пробирки и другое измерительное оборудование меньшего размера.
При приготовлении химических растворов всегда используйте соответствующее защитное оборудование.
Как приготовить молярные растворы
Молярные (М) растворы основаны на количестве молей химического вещества в одном литре раствора.Моль состоит из 6,02 × 10 23 молекул или атомов. Молекулярный вес (MW) — это вес одного моля химического вещества. Определите молекулярную массу с помощью таблицы Менделеева, добавив атомную массу каждого атома в химическую формулу.
Пример: для молекулярной массы CaCl 2 добавьте атомную массу Ca (40,01) к атомной массе двух Cl (2 x 35,45), чтобы получить 110,91 г / моль. Следовательно, 1М раствор CaCl 2 состоит из 110,91 г CaCl 2 , растворенных в воде, достаточной для приготовления одного литра раствора.
Как только молекулярная масса растворенного вещества известна, масса химического вещества, которое должно раствориться в растворе для молярного раствора менее 1M, рассчитывается по формуле:
грамма химического вещества = (молярность раствора в моль / литр) x (молекулярная масса химического вещества в г / моль) x (мл раствора) ÷ 1000 мл / литр
Например, чтобы приготовить 100 мл 0,1 М раствора CaCl 2 , используйте предыдущую формулу, чтобы узнать, сколько CaCl 2 вам нужно:
грамм CaCl 2 = (0.1) x (110,91) x (100) ÷ (1000) = 1,11 г
Теперь вы можете приготовить свой раствор: растворите 1,11 г CaCl 2 в воде, достаточной для получения 100 мл раствора. Необходимое количество воды будет чуть меньше 100 мл.
Для приготовления молярных растворов используются весы и мерная колба. Процедура приготовления молярного раствора с помощью мерной колбы на 100 мл следующая:
Рассчитайте вес растворенного вещества, необходимый для приготовления 100 мл раствора, используя приведенную выше формулу.
Взвесьте необходимое количество растворенного вещества на весах.
Перенесите растворенное вещество в чистую сухую мерную колбу на 100 мл.
Медленно добавьте дистиллированную воду в мерную колбу. При этом промойте все растворенное вещество на дне колбы. Продолжайте добавлять воду, пока не дойдете до отметки 100 мл на горлышке колбы.
Поместите пробку в колбу и осторожно покрутите колбу, пока все растворенное вещество не растворится.
Если у вас нет мерной колбы, вы можете использовать градуированный цилиндр на 100 мл.Просто добавьте растворенное вещество в мерный цилиндр, а затем добавьте дистиллированную воду, пока не достигнете отметки 100 мл на боковой стороне цилиндра.
Как приготовить растворы в процентах по массе
В растворах массовых процентов вес растворенного вещества делится на вес раствора (растворенное вещество + вода) и умножается на 100. Поскольку плотность воды составляет 1 г / мл, формула для расчета количества растворенного вещества, которое должно смешать для получения массового процента раствора составляет:
граммов растворенного вещества = (вес.% Раствора) x (мл воды) ÷ (100 — вес.% Раствора)
В качестве примера, чтобы приготовить 100 мл 10% раствора NaCl (поваренной соли), используйте предыдущую формулу, чтобы узнать, сколько NaCl вам нужно:
грамма NaCl = (10) x (100) ÷ (100-10) = 11.1 г
Теперь вы можете приготовить свой раствор: растворите 11,1 г NaCl в 100 мл воды.
Создайте собственное решение для этих проектов:
Frozen Bubbles
Радужная реакция
Биологический тест на токсичность
Гальваника: ключ с медным покрытием
13.7: Разбавление раствора — Chemistry LibreTexts
Цели обучения
Объясните, как можно изменить концентрацию в лаборатории.
Узнайте, как стандартные растворы используются в лаборатории.
Нас часто беспокоит, сколько растворенного вещества растворено в данном количестве раствора. Мы начнем обсуждение концентрации раствора с двух связанных и относительных терминов: разбавленный и концентрированный .
Разбавленный раствор — это раствор, в котором растворено относительно небольшое количество растворенного вещества.
Концентрированный раствор содержит относительно большое количество растворенного вещества.
Эти два термина не предоставляют никакой количественной информации (фактических чисел), но они часто полезны при сравнении решений в более общем смысле. Эти термины также не говорят нам, является ли раствор насыщенным или ненасыщенным, или является ли раствор «сильным» или «слабым». Эти два последних термина будут иметь особое значение при обсуждении кислот и оснований, поэтому будьте осторожны, чтобы не путать их.
Стандартные решения
Часто бывает необходимо иметь раствор с очень точно известной концентрацией.Растворы, содержащие точную массу растворенного вещества в точном объеме раствора, называются стандартными (или стандартными) растворами . Для приготовления стандартного раствора следует использовать лабораторное оборудование, называемое мерной колбой. Эти колбы имеют размер от 10 мл до 2000 мл и тщательно откалиброваны до единичного объема. На узком штоке нанесена калибровочная отметка . Точная масса растворенного вещества растворяется в небольшом количестве растворителя и добавляется в колбу. Затем в колбу добавляют достаточное количество растворителя, пока уровень не достигнет калибровочной отметки.
Часто удобно приготовить серию растворов с известными концентрациями, сначала приготовив один исходный раствор , как описано в предыдущем разделе. Аликвоты (тщательно отмеренные объемы) исходного раствора затем можно разбавить до любого желаемого объема. В других случаях может быть неудобно достаточно точно взвесить небольшую массу образца, чтобы приготовить небольшой объем разбавленного раствора. Каждая из этих ситуаций требует разбавления раствора для получения желаемой концентрации.
Разведения стандартных (или стандартных) растворов
Представьте, что у нас есть раствор соленой воды с определенной концентрацией. Это означает, что у нас есть определенное количество соли (определенная масса или определенное количество молей), растворенное в определенном объеме раствора. Далее мы разбавим этот раствор. Для этого нужно добавить больше воды, а не соли:
\ (\ rightarrow \)
До разбавления и после разбавления
Молярность раствора 1
\ [M_1 = \ dfrac {\ text {moles} _1} {\ text {litre} _1} \]
, а молярность раствора 2 —
.
\ [M_2 = \ dfrac {\ text {моль} _2} {\ text {litre} _2} \]
переставьте уравнения, чтобы найти родинок:
\ [\ text {moles} _1 = M_1 \ text {litre} _1 \]
и
\ [\ text {moles} _2 = M_2 \ text {litre} _2 \]
Что осталось прежним и что изменилось в двух решениях? Добавив еще воды, мы изменили объем раствора.Это также изменило его концентрацию. Однако количество молей растворенного вещества не изменилось. Итак,
\ (M_1 \) и \ (M_2 \) — концентрации исходного и разбавленного растворов
\ (V_1 \) и \ (V_2 \) — объемы двух решений
Приготовление разведений — обычное дело в химической лаборатории и других местах.Как только вы поймете вышеупомянутую взаимосвязь, вычисления станут простыми.
Предположим, что у вас есть \ (100. \: \ Text {mL} \) раствора \ (2.0 \: \ text {M} \) \ (\ ce {HCl} \). Вы разбавляете раствор, добавляя столько воды, чтобы объем раствора составлял \ (500. \: \ Text {mL} \). Новую молярность можно легко вычислить, используя приведенное выше уравнение и решив для \ (M_2 \).
\ [M_2 = \ frac {M_1 \ times V_1} {V_2} = \ frac {2.0 \: \ text {M} \ times 100. \: \ text {mL}} {500. \: \ text {mL}} = 0.40 \: \ text {M} \: \ ce {HCl} \]
Раствор разбавлен на одну пятую, так как новый объем в пять раз больше исходного.Следовательно, молярность составляет одну пятую от первоначального значения.
Другая распространенная проблема разбавления заключается в вычислении количества высококонцентрированного раствора, необходимого для получения желаемого количества раствора меньшей концентрации. Высококонцентрированный раствор обычно называют исходным раствором.
Пример \ (\ PageIndex {1} \): разведение азотной кислоты
Азотная кислота \ (\ left (\ ce {HNO_3} \ right) \) — сильнодействующая и едкая кислота. При заказе от компании-поставщика химикатов его молярность равна \ (16 \: \ text {M} \).Сколько основного раствора азотной кислоты нужно использовать для приготовления \ (8.00 \: \ text {L} \) раствора \ (0.50 \: \ text {M} \)?
Решение
Этапы решения проблем
Определите «данную» информацию и то, что проблема просит вас «найти».
Дано:
M 1 , Шток \ (\ ce {HNO_3} = 16 \: \ text {M} \)
\ (V_2 = 8.00 \: \ text {L} \)
\ (M_2 = 0,50 \: \ text {M} \)
Находка: объемный запас \ (\ ce {HNO_3} \ left (V_1 \ right) =? \: \ Text {L} \)
Перечислите другие известные количества.
нет
Спланируйте проблему.
Сначала измените уравнение алгебраически, чтобы найти \ (V_1 \).
\ [V_1 = \ frac {M_2 \ times V_2} {M_1} \]
Расчет и отмена единиц.
Теперь подставьте известные величины в уравнение и решите.
\ [V_1 = \ frac {0.50 \: \ text {M} \ times 8.00 \: \ text {L}} {16 \: \ text {M}} = 0.25 \: \ text {L} = 250 \: \ text {mL} \]
Подумайте о своем результате.
\ (250 \: \ text {mL} \) запаса \ (\ ce {HNO_3} \) необходимо разбавить водой до конечного объема \ (8.00 \: \ text {L} \). Разбавление происходит в 32 раза, чтобы перейти от \ (16 \: \ text {M} \) к \ (0,5 \: \ text {M} \).
Упражнение \ (\ PageIndex {1} \)
К 0,885 М раствору KBr с начальным объемом 76,5 мл добавляется еще воды до тех пор, пока его концентрация не станет 0,500 М. Каков новый объем раствора?
Ответ
135.4 мл
Обратите внимание, что рассчитанный объем будет иметь те же размеры, что и входной объем, и анализ размеров говорит нам, что в этом случае нам не нужно преобразовывать в литры, поскольку L отменяется, когда мы делим M (моль / л) на M (Молл).
Растворы для разбавления и смешивания
Как разбавить раствор от CarolinaBiological
Материалы и авторство
Эта страница была создана на основе содержимого следующими участниками и отредактирована (тематически или широко) командой разработчиков LibreTexts в соответствии со стилем, представлением и качеством платформы:
Реакции в растворе — Химия LibreTexts
Раствор состоит из двух или более веществ, растворенных в жидкой форме.Не путайте со смесью , которая является гетерогенной — существует множество веществ с разной структурой — растворы гомогенны, что означает, что атомы растворенного вещества равномерно распределены по всему растворителю (например, воде, этанолу). Думайте об этом как о сравнении чашки (растворенной) сахарной воды и чашки воды с кубиками лего. Растворенное вещество — это вещество, растворенное в растворе, а растворитель — это вещество, осуществляющее растворение.
отл.
Раствор NaCl в воде Смесь блоков лего и воды
Примечание: все растворы являются смесями, но не все смеси являются растворами.
Растворители
Вода (H 2 O) — наиболее распространенный растворитель, используемый для растворения многих соединений или приготовления кофе. Среди других распространенных растворителей — скипидар (разбавитель для краски), ацетон (жидкость для снятия лака) и этанол (используется в некоторых парфюмерии). Такие растворители обычно содержат углерод и называются органическими растворителями. Растворы с водой в качестве растворителя называются водными растворами; у них есть особые свойства, о которых здесь говорится.
Растворы
Различные химические соединения растворяются в растворенных веществах в разной степени.Некоторые соединения, такие как сильнокислая соляная кислота (HCl), полностью диссоциируют в растворе на ионы. Другие, такие как слабый щелочной аммиак (NH 3 ), диссоциируют лишь частично. Однако другие соединения, такие как спирт, вообще не диссоциируют и остаются соединениями. В лабораторных реакциях часто используются кислоты и основания, о которых здесь подробнее рассказывается.
Концентрация
Концентрация — это мера количества растворенного вещества в определенном количестве растворителя.Знание концентрации раствора важно, помимо прочего, для определения силы кислоты или основания (pH). Когда в концентрации присутствует так много растворенного вещества, что оно больше не растворяется, раствор становится насыщенным.
Ученые часто используют молярность для измерения концентрации.
молярность = моль / литр
Поскольку стехиометрия реакции зависит от молярных соотношений, молярность является основным показателем концентрации.
Менее распространенная единица измерения концентрации называется моляльностью .
Моляльность = моль / кг растворителя
Ученые иногда используют молярность для измерения концентрации, потому что объемы жидкости незначительно меняются в зависимости от температуры и давления. Однако масса остается неизменной, и ее можно точно измерить с помощью весов. Коммерческие концентрированные продукты обычно выражаются в массовых процентах; такие как техническая концентрированная серная кислота, которая составляет 93-98% H 2 SO 4 по массе в воде (Hill, Petrucci 116).
Принятие решения
Растворы, используемые в лаборатории, обычно изготавливаются либо из твердых растворенных веществ (часто солей), либо из исходных растворов.
Чтобы приготовить раствор из твердых растворенных веществ, сначала вычислите, сколько молей растворенного вещества находится в желаемых растворах (используя молярность). Вычислите необходимое количество твердого вещества в граммах, используя необходимые моли и молярную массу растворенного вещества, и взвесьте необходимое количество. Перенесите растворенное вещество в контейнер (предпочтительно в мерную колбу, которая наиболее точно измеряет объем раствора, указанный на колбе) и добавьте небольшое количество растворителя. Тщательно перемешайте, чтобы растворить раствор. После растворения растворенного вещества добавьте оставшийся растворитель, чтобы получить раствор желаемого объема, и тщательно перемешайте.
Например, чтобы получить 0,5 л 0,5 молярного NaCl:
1. Умножьте концентрацию (0,5 моль / литр) на объем раствора, который вам нужен (0,5 литра), чтобы найти нужное количество молей NaCl.
0,5 моль / литр * 0,5 литра = 0,25 моль NaCl
2. Умножьте моли NaCl на его молярную массу (58,44 г / моль), чтобы найти необходимые граммы растворенного вещества.
(0,25 моль NaCl) * (58,44 г / моль) = 14,61 г NaCl
Приготовление раствора определенной концентрации из основного раствора называется разбавлением.При разбавлении раствора имейте в виду, что добавление растворителя в раствор изменяет концентрацию раствора, но не количество уже присутствующего растворенного вещества.
Чтобы разбавить раствор с известной концентрацией, сначала определите количество молей растворенного вещества в растворе, умножив молярность на объем (в литрах). Затем разделите на желаемую молярность или объем, чтобы найти необходимый объем или концентрацию.
Используемое уравнение — просто
M 1 V 1 = M 2 V 2
M 1 и V 1 — концентрация и объем исходного (исходного) раствора для разбавления; M 2 и V 2 — желаемая концентрация и объем конечного раствора.
Стехиометрия раствора
Для реакций, протекающих в растворах:
Рассчитайте количество молей растворенного вещества в реакции, умножив концентрацию (молярность) на объем раствора (литры).
Определите предельный реагент, если он один
Следуйте стехиометрическому процессу.
Преобразуйте полученные моль растворенного вещества обратно в молярность, разделив на общий объем в литрах раствора, использованного в реакции.
В случае реакций с участием ионов (например, в реакциях между сильными кислотами и основаниями) исключить ионы-наблюдатели из общего ионного уравнения. Ионы-наблюдатели в уравнениях не реагируют.
Если концентрация не указана, но указаны молярная масса и объем, используйте плотность (граммы / литр), чтобы найти количество растворенного вещества в граммах, затем преобразуйте его в моль.
Список литературы
Хилл, Петруччи. Общая химия: комплексный подход, второе издание.Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1999.
Петруччи, Харвуд, Селедка, Мадура. Общая химия: принципы и современные приложения, девятое издание. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2007.
Проблемы
Раствор готовят растворением 44,6 г ацетона (OC (CH 3 ) 2 ) в воде с получением 1,50 л раствора. Какая молярность полученного раствора?
Для определенной лабораторной процедуры требуется 0,025 M H 2 SO 4 .Сколько миллилитров 1,10 M H 2 SO 4 следует разбавить водой, чтобы приготовить 0,500 л 0,025 M H 2 SO 4 ?
Образец насыщенного NaNO 3 (водн.) Имеет размер 10,9 M при 25 градусах Цельсия. Сколько граммов NaNO 3 содержится в 230 мл этого раствора при той же температуре?
Стакан с 175 мл 0,950 М NaCl оставляют открытым на некоторое время. Если к концу периода времени объем раствора в химическом стакане уменьшился до 137 мл (потеря объема происходит из-за испарения воды), какова результирующая концентрация раствора?
Студент готовит раствор, растворяя 15.0 мл этанола (C 2 H 5 OH) в воде с получением 300,0 мл раствора. Рассчитайте концентрацию (молярность) этанола в растворе. (плотность = 0,789 г / мл)
Авторы и ссылки
Концентрация раствора | Безграничная химия
Разведений растворов
Разбавление раствора включает добавление дополнительного растворителя для уменьшения концентрации раствора.
Цели обучения
Рассчитайте концентрацию разбавленного раствора.
Основные выводы
Ключевые моменты
Чаще всего концентрация раствора выражается в массовых процентах, мольных долях, молярности, моляльности и нормальности. При расчете коэффициентов разбавления важно, чтобы единицы объема и концентрации оставались согласованными.
Расчеты разбавления могут быть выполнены по формуле M 1 V 1 = M 2 V 2 .
Серийное разведение — это серия пошаговых разведений, где коэффициент разведения поддерживается постоянным на каждом этапе.
Ключевые термины
разбавление : раствор, в который был добавлен дополнительный растворитель, например вода, чтобы сделать его менее концентрированным
серийное разведение : ступенчатое разведение вещества в растворе
Разбавление — это процесс добавления в раствор дополнительного растворителя для уменьшения его концентрации. Этот процесс поддерживает постоянное количество растворенного вещества, но увеличивает общее количество раствора, тем самым уменьшая его конечную концентрацию.Разбавление также может быть достигнуто путем смешивания раствора более высокой концентрации с идентичным раствором меньшей концентрации. Разбавление растворов — необходимый процесс в лаборатории, так как исходные растворы часто покупаются и хранятся в очень концентрированных формах. Чтобы растворы можно было использовать в лаборатории (например, для титрования), они должны быть точно разбавлены до известной, меньшей концентрации.
Объем растворителя, необходимый для приготовления нового разбавленного раствора желаемой концентрации, можно рассчитать математически.Отношения следующие:
[латекс] \ text {M} _1 \ text {V} _1 = \ text {M} _2 \ text {V} _2 [/ latex]
M 1 обозначает концентрацию исходного раствора, а V1 обозначает объем исходного раствора; M 2 представляет собой концентрацию разбавленного раствора, а V2 представляет собой конечный объем разбавленного раствора. При расчете коэффициентов разбавления важно, чтобы единицы объема и концентрации были одинаковыми для обеих сторон уравнения.
Пример
175 мл 1,6 М водного раствора LiCl разбавляют водой до конечного объема 1,0 л. Какова конечная концентрация разбавленного раствора?
[латекс] \ text {M} _1 \ text {V} _1 = \ text {M} _2 \ text {V} _2 [/ latex]
(1,6 M) (175 мл) = M 2 (1000 мл)
M 2 = 0,28 M
Разведения : Разбавления иногда можно наблюдать визуально.На изображении выше интенсивный красный цвет медленно исчезает по мере того, как растворы становятся более разбавленными.
Серийные разведения
Серийные разведения включают разведение исходного раствора или стандартного раствора несколько раз подряд. Обычно коэффициент разбавления остается постоянным для каждого разбавления, что приводит к экспоненциальному снижению концентрации. Например, десятикратное серийное разведение может привести к следующим концентрациям: 1 M, 0,1 M, 0,01 M, 0,001 M и так далее. Как видно из этого примера, на каждом этапе концентрация снижается в десять раз.Последовательные разведения используются для точного создания чрезвычайно разбавленных растворов, а также растворов для экспериментов, требующих кривой концентрации с экспоненциальной или логарифмической шкалой. Серийные разведения широко используются в экспериментальных науках, включая биохимию, фармакологию, микробиологию и физику.
Решение проблем разбавления в химии раствора ЯСНО И ПРОСТО — YouTube : В этом видео показано, как решить две задачи разбавления, используя стандартную формулу разбавления, M 1 V 1 = M 2 V 2 .
Использование молярности в расчетах растворов
Молярность — это единица концентрации; он равен молям растворенного вещества, деленным на общий объем раствора в литрах.
Цели обучения
Переведите между молярностью, граммами растворенного вещества в растворе и объемом раствора.
Основные выводы
Ключевые моменты
Молярная концентрация, также называемая молярностью, — это количество молей растворенного вещества на литр раствора.Молярность — это наиболее распространенное измерение концентрации раствора.
Поскольку молярность измеряется в моль / л, мы часто используем эту единицу для стехиометрических расчетов, чтобы определить количество химического вещества в данной смеси.
Не путайте моль с молярностью: молярность — это мера концентрации, а моль — мера количества вещества.
Ключевые термины
молярность : Концентрация вещества в растворе, выраженная в количестве молей растворенного вещества на литр раствора.
раствор : гомогенная смесь жидкости, газа или твердого вещества, образованная растворением одного или нескольких веществ
моль :
Молярность
В химии молярная концентрация или молярность определяется как количество молей растворенного вещества на общее количество литров раствора. Это важное различие; объем в определении молярности относится к объему раствора , а не к объему растворителя. Причина этого в том, что один литр раствора обычно содержит чуть больше или чуть меньше 1 литра растворителя из-за присутствия растворенного вещества.Единица измерения молярности в системе СИ — моль / м 3 ; однако вы почти всегда будете встречать молярность в единицах моль / л. Раствор с концентрацией 1 моль / л также обозначается как «1 молярный» (1 М). Мол / л также можно записать следующими способами (однако чаще всего используется моль / л или просто М):
1 моль / л = 1 M = 1 моль / дм 3 = 1 моль дм −3 = 1000 моль / м 3
Важно отличать родинки от молярности; молярность — это мера концентрации, в то время как моль — мера количества вещества, присутствующего в данный момент.
Молярность : Молярность — это мера концентрации в единицах моль растворенного вещества на литр раствора.
Использование молярности в расчетах с решениями
Молярность может использоваться в различных расчетах с использованием растворов. Следующая формула очень полезна, поскольку она связывает молярность раствора, общий объем раствора (в литрах) и количество молей растворенного вещества:
[латекс] \ text {MV} = \ text {mol} [/ latex]
Пример 1
Студент набирает пипеткой 100 мл пробы 1.5 М раствор бромида калия. Сколько молей бромида калия содержится в образце?
[латекс] \ text {MV} = \ text {mol} [/ latex]
(1,5 M) (0,100 л) =
моль
моль = 0,15 моль KBr
Обратите внимание, что в приведенном выше примере объем должен быть преобразован в л из мл.
Вы можете заметить, что приведенная выше формула имеет некоторое сходство с нашей формулой разбавления :
[латекс] \ text {M} _1 \ text {V} _1 = \ text {M} _2 \ text {V} _2 [/ latex]
Поскольку теперь мы знаем, что MV = моль, мы можем упростить нашу формулу разбавления до следующего:
[латекс] \ text {mol} _1 = \ text {mol} _2 [/ latex]
Это не должно нас удивлять.В конце концов, при любом разбавлении изменяется количество растворителя, в то время как количество молей растворенного вещества остается постоянным на всем протяжении.
Пример 2
Какова молярность раствора, содержащего 0,32 моль NaCl в 3,4 л раствора?
[латекс] \ text {M} = \ frac {0,32 \ text {моль NaCl}} {3,4 \ text {L раствор}} = {0,094 \ text {M NaCl}} [/ латекс]
Практические проблемы молярности — YouTube : Это видео демонстрирует практические задачи с молярностью, вычислением молей и литров для определения молярной концентрации.Он также использует коэффициенты преобразования для преобразования граммов в моль и между миллилитрами и литрами.
Практические проблемы молярности (часть 2) — YouTube : Используйте молярность для преобразования массы и объема в растворе. В этом видео показано, как использовать молярность в качестве коэффициента преобразования. Если вам известна молярность, вы можете определить количество молей или объем раствора. Кроме того, молярность — это соотношение, которое описывает количество молей растворенного вещества на литр раствора.
Стехиометрия раствора
Стехиометрия может использоваться для расчета количественных соотношений между видами в водном растворе.
Цели обучения
Рассчитывайте концентрации растворов по молярности, моляльности, мольной доле и процентам по массе и объему.
Основные выводы
Ключевые моменты
Стехиометрия определяет относительные количества реагентов и продуктов в химических реакциях. Его можно использовать для определения количества продуктов из данных реагентов в сбалансированной химической реакции, а также процентного выхода.
Чтобы рассчитать количество продукта, рассчитайте количество молей для каждого реагента. Моли продукта равны молям ограничивающего реагента во взаимно однозначной стехиометрии реакции. Чтобы найти массу продукта, нужно умножить количество молей на молекулярную массу продукта.
В стехиометрических расчетах растворов заданная концентрация раствора часто используется в качестве коэффициента пересчета.
Ключевые термины
стехиометрия : исследование и расчет количественных (измеримых) соотношений реагентов и продуктов в химических реакциях (химические уравнения)
молярность : концентрация вещества в растворе, выраженная в количестве молей растворенного вещества на литр раствора
моляльность : концентрация вещества в растворе, выраженная как количество молей растворенного вещества на килограмм растворителя
Концентрация растворов
Напомним, что раствор состоит из двух компонентов: растворенного вещества (растворенного вещества) и растворителя (жидкости, в которой растворено растворенное вещество).Количество растворенного вещества в данном количестве раствора или растворителя известно как концентрация. Двумя наиболее распространенными способами выражения концентрации являются молярность и молярность.
Молярность
Молярная концентрация (M) раствора определяется как количество молей растворенного вещества (n) на литр раствора (т.е. объем, V раствора ):
[латекс] \ text {M} = \ frac {\ text {n}} {\ text {V} _ {\ text {solution}}} [/ latex]
Единицы молярности — моль / л, часто сокращенно M .
Например, количество молей NaCl в 0,123 л 1,00 М раствора NaCl можно рассчитать следующим образом:
[латекс] 0,123 \ text {л раствора} \ times \ frac {1,00 \ text {моль}} {1,00 \ text {л раствора}} = 0,123 \ text {моль NaCl} [/ латекс]
Моляльность
Молярная концентрация (m) раствора определяется как количество молей растворенного вещества (n) на килограмм растворителя (т.е. масса растворителя, m растворителя ):
[латекс] \ text {m} = \ frac {\ text {n}} {\ text {m} _ {\ text {растворитель}}} [/ латекс]
Единицы моляльности — моль / кг, или м .
Например, количество молей NaCl, растворенных в 0,123 кг H 2 O (растворитель), чтобы приготовить 1,00 м раствор NaCl, можно рассчитать следующим образом:
[латекс] 0,123 \ text {кг растворителя} \ times \ frac {1,00 \ text {моль}} {1,00 \ text {кг растворителя}} = 0,123 \ text {моль NaCl} [/ латекс]
Стехиометрия реакций в растворах
Мы можем выполнять стехиометрические расчеты для реакций в водной фазе так же, как и для реакций в твердой, жидкой или газовой фазах.Почти всегда в наших расчетах мы будем использовать концентрации растворов в качестве коэффициентов преобразования .
Пример
123 мл 1,00 М раствора NaCl смешивают с 72,5 мл 2,71 М раствора AgNO 3 . Какова масса AgCl (ов), образовавшихся в результате реакции осаждения?
Кристаллы хлорида серебра (AgCl) : Стехиометрия определяет относительные количества реагентов и продуктов в химических реакциях.Его можно использовать для определения количества продуктов из данных реагентов в сбалансированной химической реакции, а также процентного выхода.
Во-первых, нам нужно написать наше сбалансированное уравнение реакции:
[латекс] \ text {AgNO} _3 (aq) + \ text {NaCl} (aq) \ rightarrow \ text {AgCl} (s) + \ text {NaNO} _3 (aq) [/ latex]
Следующим шагом, как и в любом расчете, включающем стехиометрию, является определение нашего предельного реагента. Мы можем сделать это, преобразовав оба наших реагента в моль:
[латекс] \ text {123 мл NaCl} \ times \ frac {\ text {1 L}} {\ text {1000 мл}} \ times \ frac {\ text {1.00 моль NaCl}} {\ text {1 L}} = \ text {0,123 моль NaCl} [/ латекс]
[латекс] \ text {72,5 мл AgNO} _3 \ times \ frac {\ text {1 L}} {\ text {1000 мл}} \ times \ frac {\ text {2,71 моль AgNO} _3} {\ text { 1 л}} = \ text {0,196 моль AgNO} _3 [/ латекс]
Из нашего уравнения реакции видно, что AgNO3 и NaCl реагируют в соотношении 1: 1. Поскольку в растворе присутствует меньше молей NaCl, NaCl является нашим ограничивающим реагентом. Теперь мы можем найти массу образовавшегося AgCl:
[латекс] \ text {123 мл NaCl} \ times \ frac {\ text {1 L}} {\ text {1000 мл}} \ times \ frac {\ text {1.00 моль NaCl}} {\ text {1 л}} \ times \ frac {\ text {1 моль AgCl}} {\ text {1 моль NaCl}} \ times \ frac {\ text {143 г}} {\ text {1 моль AgCl}} = \ text {17,6 г AgCl} [/ латекс]
Следовательно, в реакции образуется 17,6 г AgCl ( с ).
Подводя итог: мы пересчитали в моли каждого реагента, используя данные концентрации в качестве коэффициентов пересчета, выражая молярность как моль / л; как только мы нашли наш предельный реагент, мы преобразовали его в граммы образовавшегося AgCl.
Руководство по приготовлению раствора
| Каролина.com
Каролина предлагает много типов готовых решений, но некоторые учителя предпочитают создавать свои собственные. Если это вас интересует, продолжайте читать. Это краткое руководство предоставит вам информацию, необходимую для создания ряда решений, обычно используемых в учебных лабораториях.
Давайте рассмотрим некоторые соображения безопасности:
Всегда используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с химическими веществами и приготовлении растворов. Используйте это руководство, чтобы выбрать СИЗ, подходящие для ваших нужд.
Перед использованием дважды прочтите этикетку на химическом веществе. Прочтите его, когда возьмете химикат с полки, и еще раз перед тем, как удалить какое-либо химическое вещество из бутылки.
При использовании концентрированных химикатов для приготовления растворов убедитесь, что вы медленно добавляете более концентрированный раствор к менее концентрированному. Обратный порядок действий может привести к закипанию и разбрызгиванию раствора.
Приготовление раствора
Молярные растворы
Молярность (M) означает количество молей растворенного вещества на литр раствора.Чтобы приготовить 1 М раствор, медленно добавьте 1 формульную массу соединения в чистую мерную колбу объемом 1 л, наполовину заполненную дистиллированной или деионизированной водой. Дайте составу полностью раствориться, при необходимости осторожно покачивая колбу. Как только растворенное вещество полностью растворится и раствор достигнет комнатной температуры, разбавьте водой до метки. Вставьте пробку и, положив большой палец на пробку и положив руку на горлышко колбы,. переверните колбу несколько раз, чтобы перемешать. Вот пара примеров использования этого метода:
Чтобы приготовить 1 М раствор гидроксида натрия, медленно добавьте 40 г гидроксида натрия к 500 мл дистиллированной или деионизированной воды в мерной колбе объемом 1 л.Когда твердые вещества полностью растворятся и раствор достигнет комнатной температуры, разбавьте до метки, вставьте и закрепите пробку большим пальцем, а затем несколько раз переверните колбу для перемешивания.
Чтобы приготовить 1 М раствор уксусной кислоты, растворите 60,05 г уксусной кислоты в 500 мл дистиллированной или деионизированной воды в мерной колбе объемом 1 л. Поскольку уксусная кислота является жидкостью, ее можно также измерить по объему. Разделите массу кислоты на ее плотность (1,049 г / мл), чтобы определить объем (57.24 мл). Для приготовления раствора используйте 60,05 г или 57,24 мл уксусной кислоты. Осторожно покрутите колбу, чтобы перемешать раствор. Когда раствор достигнет комнатной температуры, разбавьте его до отметки, вставьте и зафиксируйте пробку большим пальцем и несколько раз переверните колбу для перемешивания.
Разведений
При приготовлении разведения определите требуемый объем и молярную концентрацию полученного раствора. Используйте следующее уравнение, чтобы определить, сколько концентрированного реагента необходимо для приготовления разбавленного раствора,
M реагент × V реагент = M разбавление × V разбавление
, где M — молярность, а V — объем.
Медленно добавьте рассчитанный объем концентрированного реагента в мерную колбу надлежащего размера, наполовину заполненную дистиллированной или деионизированной водой, и встряхните колбу для перемешивания. Когда раствор достигнет комнатной температуры, разбавьте его водой до метки, вставьте и закройте пробку и несколько раз переверните колбу для перемешивания.
Например, какой объем 10 М уксусной кислоты требуется для приготовления 1,0 л 0,50 М уксусной кислоты?
10 M × V реагент = 0.50 M × 1,0 л V реагент = 0,050 л = 50 мл
Объем 50 мл 10 М уксусной кислоты требуется для приготовления 1,0 л 0,50 М уксусной кислоты.
Рецепты общих растворов
Для приготовления этих растворов медленно добавьте необходимые ингредиенты в мерную колбу объемом 1 л, наполовину заполненную дистиллированной или деионизированной водой. Дайте ингредиентам полностью раствориться, при необходимости осторожно покачивая колбу. Как только растворенное вещество полностью растворится и раствор достигнет комнатной температуры, разбавьте водой до метки.Вставьте и зафиксируйте пробку и несколько раз переверните колбу для перемешивания.
Каждый реагент в следующей таблице связан с нашим онлайн-каталогом для получения дополнительной информации и удобной покупки. Для жидкостей мы ссылались на размер 500 мл реагента или химиката ACS, упакованного в защитную бутылку с пластиковым покрытием. Для гидроксида натрия мы указали размер химического реагента класса чистоты 500 г. Могут быть доступны другие размеры и сорта. Пожалуйста, обратитесь к нашим каталогам для получения дополнительной информации.
Решите ли вы создавать собственные решения или покупать их у нас в готовом виде, в Carolina вы найдете все, что вам нужно.
Загрузить руководство по подготовке решения
Магазин химикатов
Подготовка растворов
Подготовка решений
Растворы обычно готовятся в лаборатории из твердых материалов, жидкостей или других растворов. Приведенные ниже описания предполагают знание расчетов, необходимых для определения концентраций раствора, способность точно взвешивать твердые частицы и пипетировать жидкости.
Из твердого материала
(1)
Определите концентрацию и количество раствора, необходимые для эксперимента.
(2)
Рассчитайте количество растворенного вещества, необходимое для приготовления желаемого раствора.
(3)
Взвесьте количество растворенного вещества, рассчитанное на этапе (2), и получите мерную колбу соответствующего объема.
(4)
Добавьте растворенное вещество в мерную колбу.
(5)
Заполните мерную колбу примерно на две трети, закройте пробкой и перемешайте. Для этого переверните колбу, встряхните и верните колбу в вертикальное положение. Сделайте это десять раз. Обязательно удерживайте пробку в колбе.
(6)
Осторожно наполните колбу до отметки, нанесенной на горлышко колбы. При необходимости используйте промывочную бутылку или капельницу для лекарств.
(7)
Тщательно перемешайте раствор, плотно закрыв колбу и перевернув ее десять-двенадцать раз.
Из жидкости или другого раствора
(1)
Определите концентрацию и количество раствора, необходимые для эксперимента.
(2)
Рассчитайте количество исходного раствора или жидкости, необходимого для приготовления желаемого раствора (исходный раствор — это раствор с известной концентрацией, превышающей раствор, который вы готовите).
(3)
Используйте пипетку для измерения количества раствора или жидкости, рассчитанного на шаге (2).
(4)
Добавьте раствор или жидкость в мерную колбу соответствующего объема.
(5)
Заполните мерную колбу примерно на две трети и перемешайте.
(6)
Осторожно наполните колбу до отметки, нанесенной на горлышко колбы. При необходимости используйте промывочную бутылку или капельницу для лекарств.
(7)
Тщательно перемешайте раствор, плотно закрыв колбу и перевернув ее десять-двенадцать раз.
Примеры решений
Здесь представлены два простых примера. Треть пример представляет собой сложное решение, для которого в описании перечислены концентрации компонентов используя разные выражения.
Масса по объему: приготовить 2 литра 0,85% натрия. хлорид
Если 1% определяется как 1 грамм на 100 мл, 0.85% это 0,85 грамма на 100 мл. Поскольку два литра — это 20х объем 100 мл, нам понадобится 20х0,85 граммов, что составляет 17 граммов NaCl. Для этого количества мы можем использовать весы с верхней загрузкой или даже баланс поездки.
Обычные электронные весы с точностью до одного сотые доли грамма, что достаточно точно для развешивания 17 грамм. Сначала «тараем» прибор, поместив весовую лодку на чашу весов и установив его на «ноль.”Мы не хотим загрязнить наши химические запасы, поэтому мы либо очистите шпатель или ложку перед погружением его в контейнер или просто встряхиваем химикат на лодку.
Предположим, мы извлекаем 16,97 грамма NaCl. Должен мы возьмем последние 0,03 грамма? Неа! Считайте, что если бы это было необходимо, чтобы быть более точным, мы бы описали формула как что-то вроде 0.846% NaCl, а может 0,8495%. Если есть какое-то преимущество в точности тогда мы должны проявлять точность, иначе пытаемся чтобы быть слишком точным, просто напрасная трата времени.
Помните, как использовать значащие цифры? Семнадцать граммы означает больше 16,5 граммов и меньше 17,5 грамм. Если бы мы хотели быть более точными, мы напишет «17,0» грамма, что означает большее больше или равно 16,95 грамма и меньше или равно до 17.05 грамм.
Молярность: приготовьте 200 мл 70 мМ сахарозы
Предположим, вам нужно 200 миллилитров 70 мМ раствор сахарозы. Двести миллилитров составляет 0,2 л, а 70 мМ — 0,07 М. Молекулярная масса сахарозы можно определить по ее химическому формула, а именно C12h32O11 и атомные веса углерода, водорода и кислорода. Формула масса сахарозы идентична ее молекулярной вес, а именно 342.3 грамма на моль. Решение 1M будет состоять из 342,3 грамма сахарозы в одном литр конечный объем.
Концентрация 70 мМ такая же, как 0,07 моль за литр. Возьмите 0,07 моль / литр, умноженное на 342,3 грамма. на моль, и вам потребуется 23,96 грамма на литр. Чтобы умножить 200 миллилитров вашего раствора грамм / литр на литры. Начиная с 200 миллилитров составляет 0,2 л, умножьте 23,96 грамма на 0.2 л, чтобы получить 4,792 граммы нужны. Поскольку типичный электронный весы отображают массу с точностью до 0,01 грамма, взвешиваемая сумма должна быть округлена до 4,79 граммов, хотя это вполне приемлемо и возможно, даже предпочтительнее округлить до 4,8 грамма.
Комплексный раствор: приготовьте буфер для образца SDS-PAGE
Следующая формула описывает состав 2-кратного концентрированного буфера, который мы используем для денатурирования белки для электрофореза.Описание формул v / v или w / w не будут перечислены в разделе методов так как очевидно, какие компоненты жидкие или твердые вещества.
Для 100 мл буфера для образцов 125 мл Эрленмейера колба является подходящим сосудом для смешивания.Жидкость компоненты займут 70% от общего объема Итак, мы начинаем с размещения 50 мл гелевого буфера для укладки и 20 мл глицерина в колбе. Глицерин очень вязкая, поэтому для точности вы можете использовать шприц доставить вещи. Нам нужно 4,6 грамма (4,6%) додецилсульфата натрия (также называемого лаурилсульфатом). Для равномерного перемешивания добавляйте при помешивании. решение. Концентрация красителя также даны как объемная масса.Одна сотая от 1% составляет всего 0,1 мг / мл. Вам понадобится всего 10 мг. Поскольку бромфеноловый синий служит отслеживающим краситель и его концентрация не критична, вы может весить что-то около 10 мг или просто используйте «щепотку», добавив количество на узкую конец шпателя.
Формульный вес реактива Клеланда 154 грамм / моль. Взвешиваемое количество равно (0,16 моль / л) (0.1 л) (154 г / моль) = 2,46 г (круглые до 2,5 г).
В большинстве случаев нагревать раствор, чтобы перемешать, но в этом случае моющее средство не переходит в раствор полностью, пока не станет с подогревом. После того, как поставили колбу в микроволновую печь духовку на минуту или около того на медленном огне и помешивая немного раствор должен быть готов влить в градуированный цилиндр на 100 мл для доливки дистиллированная вода.
Гост Буквенно Цифровые Обозначения В Электрических Схемах
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена. Данные помещаются рядом с графическим обозначением или на свободном поле схемы.
Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.
В — УГО воспринимающей части электротепловой защиты. Виды и типы. Условно Графические обозначения на электрических схемах
Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем: Стандарты.
Переключатель однополюсный многопозиционный пример шестипозиционного Примечание.
Но начнем немного издалека
При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.
Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2. При координатном методе конструктивное обозначение составляют из нескольких частей, каждая из которых указывает одну координату части объекта в условной системе координат, принятой для данной конструкции.
Условные обозначения электрооборудования на планах
Нормативные документы
Рисунок 12 1 Точки, соединенные штриховой линией с соединителем, обозначают соединения с соответствующими контактами этого соединителя. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную 5.
Рисунок 15 5. Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают.
При разнесенном способе изображения одинаковых элементов устройств обозначения выводов контактов указывают на каждой составной части элемента устройства.
При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например 1 привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и обратно 2 привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1 2. Рисунок 3 5.
При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей — одним условным обозначением. Допускается входные и выходные элементы изображать по правилам, установленным в 5.
При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами см.
При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2. Условные графические обозначения радиоэлементов
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. ГОСТ 2.710
Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения присваивают, начиная с единицы, по правилам, установленным в 5. При необходимости на поле схемы помещают соответствующие пояснения.
Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.
Перед обозначением устройства, функциональной группы или элемента, стоящим в начале составного обозначения, допускается не указывать соответствующий квалифицирующий символ, если это не приведет к неправильному пониманию обозначений.
При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать УГО элементов. Буквенное буквенно-цифровое обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля многожильного провода, электрического шнура , отделяя его знаком дефиса. Таблицу соединений следует помещать на первом листе схемы или выполнять в виде самостоятельного документа.
Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. При необходимости допускается вводить в таблицы дополнительные графы.
Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. Структура обозначений 2. Таблица 5. Большое количество информации содержат буквенные обозначения элементов в электрических схемах, определяемые различными нормативными документами.
Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5. Характеристики входных и выходных цепей рекомендуется указывать в виде таблиц см. Обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, указывающих вид элемента, его номер и функцию. На схеме приводят характеристики входных и выходных цепей устройств и элементов или другие исходные данные, необходимые для выбора конкретных проводов и кабелей многожильных проводов, электрических шнуров , если при разработке схемы комплекса данные о проводах и кабелях многожильных проводах, электрических шнурах не могут быть определены.
На схеме допускается указывать тип элемента устройства и или обозначение документа основного конструкторского документа, стандарта, технических условий , на основании которого этот элемент устройство применен. Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5. Как читать электрические схемы
Заключение
При этом жгуты и кабели многожильные провода, электрические шнуры обозначают в соответствии с требованиями 5.
В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Рисунок 8 5.
Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин. В этом случае допускается обозначения проводам и кабелям многожильным проводам, электрическим шнурам не присваивать. При выполнении схемы на неполных листах должны выполняться следующие требования: — нумерация позиционных обозначений элементов должна быть сквозной в пределах установка; — перечень элементов должен быть общим; — при повторном изображении отдельных элементов на других листах схемы следует охранять позиционные обозначения, присвоенные им на одном из первых листов схемы. При позиционном последовательном методе конструктивное обозначение представляет собой цифровое или буквенное обозначение, присвоенное данному месту позиции в конструкции.
Рекомендуем: Прибор фаза ноль
Содержание
В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или у обоих концов линии механической взаимосвязи. Таблица 5. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.
Функциональные части и связи между ними изображают в виде условных графических обозначений, установленных в соответствующих стандартах на условные графические обозначения этих групп и элементов. Если все провода, жгуты, кабели многожильные провода, электрические шнуры , изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное буквенно-цифровое обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение. Графические обозначения в электрических схемах Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами: 2.
Провода жгута или жилы кабеля многожильного провода, электрического шнура записывают в порядке возрастания номеров, присвоенных проводам или жилам; — при выполнении соединений отдельными проводами, жгутами проводов и кабелями многожильные провода, электрические шнуры в таблицу соединений вначале записывают отдельные провода без заголовка , а затем с соответствующими заголовками жгуты проводов и кабели многожильные провода, электрические шнуры. При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.
Переключатель двухполюсный четырехпозиционный 8. Таблицу соединяют линией-выноской с соответствующим жгутом, кабелем многожильным проводом, электрическим шнуром , группой проводов см. Рисунок 6 Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с указанием для каждой части обозначений выводов контактов. Как обозначаются радиодетали на электронных схемах?
Графическое обозначение радиодеталей на схемах
AM
амплитудная модуляция
АПЧ
автоматическая подстройка частоты
АПЧГ
автоматическая подстройка частоты гетеродина
АПЧФ
автоматическая подстройка частоты и фазы
АРУ
автоматическая регулировка усиления
АРЯ
автоматическая регулировка яркости
АС
акустическая система
АФУ
антенно-фидерное устройство
АЦП
аналого-цифровой преобразователь
АЧХ
амплитудно-частотная характеристика
БГИМС
большая гибридная интегральная микросхема
БДУ
беспроводное дистанционное управление
БИС
большая интегральная схема
БОС
блок обработки сигналов
БП
блок питания
БР
блок развертки
БРК
блок радиоканала
БС
блок сведения
БТК
блокинг-трансформатор кадровый
БТС
блокинг-трансформатор строчный
БУ
блок управления
БЦ
блок цветности
БЦИ
блок цветности интегральный (с применением микросхем)
Условные графические обозначения в электрических схемах
Рано или поздно, занимаясь проведением электромонтажных или электроремонтных работ приходиться иметь дело с электрическими схемами, которые содержат множество буквенно-цифровых и условно графических обозначений. О последних и пойдет разговор в этой статье. Существует большое количество видов элементов электрических схем, имеющих самые разные функции, поэтому, нет единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно встретить на схемах. Ниже, в таблицах приведены некоторые примеры условных графических изображений электрооборудования и проводок, элементов электрических цепей на схемах, взятых из различных действующих в настоящее время документов. Скачать бесплатно нужный ГОСТ целиком можно, перейдя по ссылкам внизу страницы.
Скачать книгу…
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ГОСТ 2.710 — 81)
Буквенные коды элементов приведены в таблице. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы , в пределах группы элементов , имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение выполняются одного размера.
Однобук- венный код
Группы видов элементов
Примеры видов элементов
Двухбук- венный код
A
Устройства (общее обозначение)
-
-
B
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот
Сельсин — приемник
BE
Сельсин — датчик
BC
Тепловой датчик
BK
Фотоэлемент
BL
Датчик давления
BP
Тахогенератор
BR
Датчик скорости
BV
C
Конденсаторы
-
-
D
Схемы интегральные, микросборки
Схема интегральная,аналоговая
DA
Схема интегральная,цифровая, логический элемент
DD
Устройство задержки
DT
Устройство хранения информации
DS
E
Элементы разные
Нагревательный элемент
EK
Лампа осветительная
EL
F
Разрядники,предохранители, устройства защитные
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
FA
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия
FP
Дискретный элемент защиты по напряжению
FV
Предохранитель
FU
G
Генераторы, источники питания
Батарея
GB
H
Элементы индикаторные и сигнальные
Прибор звуковой сигнализации
HA
Индикатор символьный
HG
Прибор световой сигнализации
HL
K
Реле, контакторы, пускатели
Реле указательное
KH
Реле токовое
KA
Реле электротепловое
KK
Контактор, магнитный пускатель
KM
Реле поляризованное
KP
Реле времени
KT
Реле напряжения
KV
L
Катушки индуктивности,дроссели
Дроссель люминисцентного освещения
LL
M
Двигатели
-
-
P
Приборы, измерительное оборудование
Амперметр
PA
Счётчик импульсов
PC
Частотометр
PF
Счётчик реактивной энергии
PK
Счётчик активной энергии
PI
Омметр
PR
Регистрирующий прибор
PS
Измеритель времени, часы
PT
Вольтметр
PV
Ваттметр
PW
Q
Выключатели и разъединители в силовых цепях
Выключатель автоматический
QF
Разъединитель
QS
R
Резисторы
Термистор
RK
Потенциометр
RP
Шунт измерительный
RS
Варистор
RU
S
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных
Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей
Выключатель или переключатель
SA
Выключатель кнопочный
SB
Выключатель автоматический
SF
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня
SL
-от давления
SP
-от положения
SQ
-от частоты вращения
SR
-от температуры
SK
T
Трансформаторы, автотрансформаторы
Трансформатор тока
TA
Трансформатор напряжения
TV
Стабилизатор
TS
U
Преобразователи электрических величин в электрические
Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель
UZ
V
Приборы электровакуумные и полупроводниковые
Диод, стабилитрон
VD
Приборы электровакуумные
VL
Транзистор
VT
Тиристор
VS
X
Соединения контактные
Токосъёмник
XA
Штырь
XP
Гнездо
XS
Соединения разборные
XT
Y
Устройства механические с электромагнитным приводом
Электромагнит
YA
Тормоз с электромагнитным приводом
YB
Электромагнитная плита
YH
ГОСТ 2. 702—2011 — Викитека
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МКС: 01.100 ОКСТУ: 0002
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92[1] «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009[2] «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ»), Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр CALS-технологий „Прикладная логистика“» (АНО НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 мая 2011 г. № 39)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан
AZ
Азстандарт
Армения
AM
Минэкономики Республики Армения
Беларусь
BY
Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан
KZ
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан
KG
Кыргызстандарт
Молдова
MD
Молдова-Стандарт
Российская Федерация
RU
Росстандарт
Таджикистан
TJ
Таджикстандарт
Узбекистан
UZ
Узстандарт
Украина
UA
Госпотребстандарт Украины
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. № 211-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2.702—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 2.702—75
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Единая система конструкторской документации
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
Unified system for design documentation.
Rules for presentation of electric schemes
Дата введения — 2012—01—01
1 Область применения[править]
Настоящий стандарт распространяется на электрические схемы изделий всех отраслей промышленности, а также электрические схемы энергетических сооружений и устанавливает правила их выполнения.
На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты на выполнение электрических схем изделий конкретных видов техники с учетом их специфики.
2 Нормативные ссылки[править]
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 2.051—2006[3] Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ 2.053—2006[4] Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения
ГОСТ 2.104—2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.701—2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.709—89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
ГОСТ 2.710—81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
ГОСТ 2.721—74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
ГОСТ 2.755—87 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и сокращения[править]
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1
линия взаимосвязи: Отрезок линии, указывающей на наличие связи между функциональными частями изделия.
[ГОСТ 2.701—2008, статья 3.3]
3.1.2
обозначение элемента (позиционное обозначение): Обязательное обозначение, присваиваемое каждой части объекта и содержащее информацию о виде части объекта, ее номер и, при необходимости, указание о функции данной части в объекте.
[ГОСТ 2.710—81, приложение 2, пункт 3, таблица 2, пункт 3]
3.1.3
установка: Условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема.
[ГОСТ 2.701—2008, статья 3.9]
3.1.4
3.1.5
функциональная группа: Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.
[ГОСТ 2.701—2008, статья 3.7]
3.1.6
функциональная цепь: Совокупность элементов, функциональных групп и устройств (или совокупность функциональных частей) с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения.
[ГОСТ 2.701—2008, статья 3.8]
3.1.7
3.1.8
элемент схемы: Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения.
[ГОСТ 2.701—2008, статья 3.5]
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЕСКД — Единая система конструкторской документации;
УГО — условные графические обозначения;
ЭСИ — электронная структура изделия;
КД — конструкторский документ.
4 Основные положения[править]
4.1 Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.
4.2 Схемы электрические могут быть выполнены как бумажный и (или) электронный КД.
4.3 Общие требования к выполнению, виды и типы схем — по ГОСТ 2.701.
Правила построения условных буквенно-цифровых обозначений элементов, устройств и функциональных групп в схемах электрических — по ГОСТ 2.710.
Примечание — Если схема электрическая выполняется как электронный КД, следует дополнительно руководствоваться ГОСТ 2.051[3].
4.4 Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:
— структурные;
— функциональные;
— принципиальные;
— соединений;
— подключения;
— общие;
— расположения.
4.5 Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (величины токов, напряжений, формы и величины импульсов, математические зависимости и т. д.).
5 Правила выполнения схем[править]
5.1 Правила выполнения структурных схем[править]
5.1.1 На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.
5.1.2 Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или УГО.
5.1.3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии.
На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.
5.1.4 На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для её обозначения применен прямоугольник.
На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основного конструкторского документа, стандарта, технических условий), на основании которого этот элемент (устройство) применен.
При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.
5.1.5 При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы.
5.2 Правила выполнения функциональных схем[править]
5.2.1 На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями.
5.2.2 Функциональные части и взаимосвязи между ними на схеме изображают в виде УГО, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.
5.2.3 Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
5.2.4 Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным способом.
5.2.5 При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу.
Рисунок 1
5.2.6 При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.
Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства.
При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным способом. При этом УГО элементов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи — рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки.
При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами (см. рисунок 1).
5.2.7 При изображении элементов или устройств разнесенным способом допускается на свободном поле схемы помещать УГО элементов или устройств, выполненные совмещенным способом. При этом элементы или устройства, используемые в изделии частично, изображают полностью с указанием использованных и неиспользованных частей или элементов (например, все контакты многоконтактного реле).
Выводы (контакты) неиспользованных элементов (частей) изображают короче, чем выводы (контакты) использованных элементов (частей) (см. рисунок 2).
Рисунок 2
5.2.8 Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении.
5.2.9 При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, — отдельными УГО (см. рисунок 3а).
Рисунок 3
5.2.10 При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей — одним УГО (см. рисунок 3б).
5.2.11 При необходимости на схеме обозначают электрические цепи. Эти обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.709.
Рисунок 4
5.2.12 При изображении на одной схеме различных функциональных цепей допускается различать их толщиной линии. На одной схеме рекомендуется применять не более трех размеров линий по толщине. При необходимости на поле схемы помещают соответствующие пояснения.
5.2.13 Для упрощения схемы допускается слияние нескольких электрически не связанных линий взаимосвязи в линию групповой взаимосвязи, но при подходе к контактам (элементам) каждую линию взаимосвязи изображают отдельной линией.
При слиянии линий взаимосвязи каждую линию помечают в месте слияния, а при необходимости — и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, буквами или сочетанием букв и цифр) или обозначениями, принятыми для электрических цепей (см. 5.2.11).
Обозначения линий проставляют в соответствии с требованиями, приведенными в ГОСТ 2.721.
Линии электрической взаимосвязи, сливаемые в линию групповой взаимосвязи, как правило, не должны иметь разветвлений, то есть всякий условный номер должен встречаться на линии групповой взаимосвязи два раза. При необходимости разветвлений их количество указывают после порядкового номера линии через дробную черту (см. рисунок 4).
5.2.14 Допускается, если это не усложняет схему, раздельно изображенные части элементов соединять линией механической взаимосвязи, указывающей на принадлежность их к одному элементу.
В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или у обоих концов линии механической взаимосвязи.
5.2.15 На схеме следует указывать:
— для каждой функциональной группы — обозначение, присвоенное ей на принципиальной схеме, и (или) её наименование; если функциональная группа изображена в виде УГО, то её наименование не указывают;
-для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника, — позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его наименование и тип и (или) обозначение документа (основной конструкторский документ, стандарт, технические условия), на основании которого это устройство применено;
— для каждого устройства, изображенного в виде УГО, — позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его тип и (или) обозначение документа;
— для каждого элемента — позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, и (или) его тип.
Обозначение документа, на основании которого применено устройство, и тип элемента допускается не указывать.
Наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать в прямоугольники.
5.2.16 На схеме рекомендуется указывать технические характеристики функциональных частей (рядом с графическими обозначениями или на свободном поле схемы).
5.3 Правила выполнения принципиальных схем[править]
5.3.1 На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т. д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.
5.3.2 На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям.
5.3.3 Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.
В технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для которого изображены эти элементы.
5.3.4 Элементы и устройства, УГО которых установлены в стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО.
Примечание — Если УГО стандартами не установлено, то разработчик выполняет УГО на полях схемы и дает пояснения.
5.3.5 Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей или элементов.
5.3.6 При выполнении принципиальной схемы допускается пользоваться положениями, указанными в 5.2.4 — 5.2.14.
5.3.7 Каждый элемент и (или) устройство, имеющее самостоятельную принципиальную схему и рассматриваемое как элемент, входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь обозначение (позиционное обозначение) в соответствии с ГОСТ 2.710.
Устройствам, не имеющим самостоятельных принципиальных схем, и функциональным группам рекомендуется присваивать обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710.
5.3.8 Позиционные обозначения элементам (устройствам) следует присваивать в пределах изделия (установки).
5.3.9 Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например R1, R2, R3 и т. д., С1, С2, С3 и т. д.
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
5.3.11 Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними.
Допускается позиционное обозначение проставлять внутри прямоугольника УГО.
5.3.12 На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обозначения элементам присваивать в пределах каждого устройства.
Если в состав изделия входит несколько одинаковых устройств, то позиционные обозначения элементам следует присваивать в пределах этих устройств.
Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5.3.9.
Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения присваивают, начиная с единицы, по правилам, установленным в 5.3.8 — 5.3.10.
5.3.13 На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в 5.3.8 — 5.3.10, при этом вначале присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в функциональные группы, и затем элементам, входящим в функциональные группы.
При наличии в изделии нескольких одинаковых функциональных групп позиционные обозначения элементов, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять во всех последующих группах.
Обозначение функциональной группы, присвоенное в соответствии с ГОСТ 2.710, указывают около изображения функциональной группы (сверху или справа).
5.3.14 При изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение элемента или устройства проставляют около каждой составной части (см. рисунок 5).
Рисунок 5
Если поле схемы разбито на зоны или схема выполнена строчным способом, то справа от позиционного обозначения или под позиционным обозначением каждой составной части элемента или устройства допускается указывать в скобках обозначения зон или номера строк, в которых изображены все остальные составные части этого элемента или устройства (см. рисунок 6).
Рисунок 6
Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с указанием для каждой части обозначений выводов (контактов).
5.3.15 При изображении отдельных элементов устройств в разных местах в состав позиционных обозначений этих элементов должно быть включено позиционное обозначение устройства, в которое они входят, например = A3 — С5 — конденсатор С5, входящий в устройство A3.
5.3.16 При разнесенном способе изображения функциональной группы (при необходимости и совмещенном способе) в состав позиционных обозначений элементов, входящих в эту группу, должно быть включено обозначение функциональной группы, например ≠ Т1 — С5 — конденсатор С5, входящий в функциональную группу Т1.
5.3.17 При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинаковых элементов или устройств, указывают позиционные обозначения всех этих элементов или устройств.
Если одинаковые элементы или устройства находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы или устройства (см. рисунок 3).
5.3.18 На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.
Данные об элементах следует записывать в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы по ГОСТ 2.701. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.
Для электронных документов перечень элементов оформляют отдельным документом.
При включении элементов схемы в ЭСИ (ГОСТ 2.053[4]) перечень элементов, оформленный по ГОСТ 2.701, рекомендуется получать из неё в виде отчета.
Допускается в отдельных случаях, установленных стандартами, все сведения об элементах помещать около УГО.
5.3.19 При сложном вхождении, например, когда в устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, входит одно или несколько устройств, имеющих самостоятельные принципиальные схемы, и (или) функциональных групп, или если в функциональную группу входит одно или несколько устройств и т. д., то в перечне элементов в графе «Наименование» перед наименованием устройств, не имеющих самостоятельных принципиальных схем и функциональных групп, допускается проставлять порядковые номера (то есть подобно обозначению разделов, подразделов и т. д.) в пределах всей схемы изделия (см. рисунок 7). Функциональные узлы или устройства (в том числе выполненные на отдельной плате) выделяют штриховыми линиями. Если на схеме в позиционное обозначение элемента включено позиционное обозначение устройства или обозначение функциональной группы, то в перечне элементов в графе «Поз. обозначение» указывают позиционное обозначение элемента без позиционного обозначения устройства или обозначения функциональной группы.
Рисунок 7
5.3.20 При указании около УГО номиналов резисторов и конденсаторов (см. рисунок 8) допускается применять упрощенный способ обозначения единиц величин:
— для резисторов:
от 0 до 999 Ом — без указания единиц величин,
от 1 ∙ 103 до 999 ∙ 103 Ом — в килоомах с обозначением единицы величин строчной буквой к,
от 1 ∙ 106 до 999 ∙ 106 Ом — в мегаомах с обозначением единицы величин прописной буквой М,
свыше 1 ∙ 109 Ом — в гигаомах с обозначением единицы величин прописной буквой Г;
— для конденсаторов:
от 0 до 9999 ∙ 10−12 Ф[5] — в пикофарадах без указания единицы величин,
от 1 ∙ 10−8 до 9999 ∙ 10−6 Ф — в микрофарадах с обозначением единицы величин строчными буквами мк.
Рисунок 8
5.3.21 На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации.
Если в конструкции элемента (устройства) и в его документации обозначения выводов (контактов) не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем в соответствующих конструкторских документах.
При условном присвоении обозначений выводам (контактам) на поле схемы помещают соответствующее пояснение.
При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) допускается указывать на одном из них.
При разнесенном способе изображения одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) указывают на каждой составной части элемента (устройства).
Для отличия на схеме обозначений выводов (контактов) от других обозначений (обозначений цепей и т. д.) допускается записывать обозначения выводов (контактов) с квалифицирующим символом в соответствии с требованиями ГОСТ 2.710.
5.3.22 При изображении элемента или устройства разнесенным способом поясняющую надпись помещают около одной составной части изделия или на поле схемы около изображения элемента или устройства, выполненного совмещенным способом.
5.3.23 На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока, сопротивление, индуктивность и т. д.), а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т. д.
Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин.
5.3.24 Если изделие заведомо предназначено для работы только в определенном изделии (установке), то на схеме допускается указывать адреса внешних соединений входных и выходных цепей данного изделия. Адрес должен обеспечивать однозначность присоединения, например, если выходной контакт изделия должен быть соединен с пятым контактом третьего соединителя устройства А, то адрес должен быть записан следующим образом: = А−Х3:5.
Допускается указывать адрес в общем виде, если будет обеспечена однозначность присоединения, например «Прибор А».
5.3.25 Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен УГО входных и выходных элементов — соединителей, плат и т. д. (см. рисунок 9).
Рисунок 9
Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, взамен УГО которого она помещена.
Над таблицей допускается указывать УГО контакта — гнезда или штыря.
Таблицы допускается выполнять разнесенным способом.
Порядок расположения контактов в таблице определяется удобством построения схемы.
Допускается помещать таблицы с характеристиками цепей при наличии на схеме УГО входных и выходных элементов — соединителей, плат и т. д. (см. рисунок 10).
Рисунок 10
Аналогичные таблицы рекомендуется помещать на линиях, изображающих входные и выходные цепи и не заканчивающихся на схеме соединителями, платами и т. д. В этом случае позиционные обозначения таблицам не присваивают.
Примечания
1 При наличии на схеме нескольких таблиц допускается головку таблицы приводить только в одной из них.
2 При отсутствии характеристик входных и выходных цепей или адресов их внешнего присоединения в таблице не приводят графу с этими данными.
При необходимости допускается вводить в таблицу дополнительные графы.
3 Допускается проставлять в графе «Конт.» несколько последовательных номеров контактов в случае, если они соединены между собой. Номера контактов отделяют друг от друга запятой.
5.3.26 При изображении на схеме многоконтактных соединителей допускается применять УГО, не показывающие отдельные контакты (ГОСТ 2.755).
Сведения о соединении контактов соединителей указывают одним из следующих способов:
— около изображения соединителей, на свободном поле схемы или на последующих листах схемы помещают таблицы, в которых указывают адрес соединения [обозначение цепи (см. рисунок 11а) и (или) позиционное обозначение элементов, присоединяемых к данному контакту (см. рисунок 11б)].
При необходимости в таблице указывают характеристики цепей и адреса внешних соединений (см. рисунок 11а).
а — таблица, помещаемая на свободном поле схемы или на последующих листах схемы
б — таблица, помещаемая около изображения соединителя
Рисунок 11
Если таблицы помещены на поле схемы или на последующих листах, то им присваивают позиционные обозначения соединителей, к которым они составлены.
В графах таблиц указывают следующие данные:
в графе «Конт.» — номер контакта соединителя. Номера контактов записывают в порядке возрастания,
в графе «Адрес» — обозначение цепи и (или) позиционное обозначение элементов, соединенных с контактами,
в графе «Цепь» — характеристику цепи,
в графе «Адрес внешний» — адрес внешнего соединения;
— соединения с контактами соединителя изображают разнесенным способом (см. рисунок 12).
Рисунок 12
Примечания
1 Точки, соединенные штриховой линией с соединителем, обозначают соединения с соответствующими контактами этого соединителя.
2 При необходимости характеристики цепей помещают на свободном поле схемы над продолжением линий взаимосвязи.
5.3.27 При изображении на схеме элементов, параметры которых подбирают при регулировании, около позиционных обозначений этих элементов на схеме и в перечне элементов проставляют звездочки (например R1*), а на поле схемы помещают сноску: «*Подбирают при регулировании».
В перечень следует записывать элементы, параметры которых наиболее близки к расчетным.
Допустимые при подборе предельные значения параметров элементов указывают в перечне в графе «Примечание».
Если подбираемый при регулировании параметр обеспечивается элементами различных типов, то эти элементы перечисляют в технических требованиях на поле схемы, а в графах перечня элементов указывают следующие данные:
в графе «Наименование» — наименование элемента и параметр, наиболее близкий к расчетному;
в графе «Примечание» — ссылку на соответствующий пункт технических требований и допустимые при подборе предельные значения параметров.
5.3.28 Если параллельное или последовательное соединение осуществлено для получения определенного значения параметра (емкости или сопротивления определенной величины), то в перечне элементов в графе «Примечания» указывают общий (суммарный) параметр элементов (например, R=151 кОм).
5.3.29 При изображении устройства (или устройств) в виде прямоугольника допускается в прямоугольнике взамен УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с характеристиками входных и выходных цепей (см. рисунок 13), а вне прямоугольника допускается помещать таблицы с указанием адресов внешних присоединений (см. рисунок 14).
При необходимости допускается вводить в таблицы дополнительные графы.
Рисунок 13
Рисунок 14
Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, взамен УГО которого она помещена.
В таблице взамен слова «Конт.» допускается помещать условное графическое обозначение контакта соединителя (см. рисунок 14).
На схеме изделия в прямоугольники, изображающие устройства, допускается помещать структурные или функциональные схемы устройств либо полностью или частично повторять их принципиальные схемы.
Элементы этих устройств в перечень элементов не записывают.
Если в изделие входит несколько одинаковых устройств, то схему устройства рекомендуется помещать на свободном поле схемы изделия (а не в прямоугольнике) с соответствующей надписью, например «Схема блоков А1 — А4», или при первом вхождении такого блока раскрыть его схему, а в дальнейшем обозначать аналогичные блоки прямоугольниками с соответствующим буквенным обозначением.
5.3.30 На поле схемы допускается помещать указания о марках, сечениях и расцветках проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), которыми должны быть выполнены соединения элементов, а также указания о специфических требованиях к электрическому монтажу данного изделия.
5.4 Правила выполнения схем соединений[править]
5.4.1 На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т. д.), а также соединения между этими устройствами и элементами.
5.4.2 Устройства и элементы на схеме изображают:
— устройства — в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний;
— элементы — в виде УГО, прямоугольников или упрощенных внешних очертаний.
При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать УГО элементов.
Входные и выходные элементы изображают в виде УГО.
Допускается входные и выходные элементы изображать по правилам, установленным в 5.3.25, 5.3.26 и 5.3.29.
5.4.3 Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.
Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе.
Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в изделии, если схему выполняют на нескольких листах или размещение устройств и элементов на месте эксплуатации неизвестно.
5.4.4 Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей.
5.4.5 На схеме около графических обозначений устройств и элементов указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме.
Около или внутри графического обозначения устройства допускается указывать его наименование, тип и (или) обозначение документа, на основании которого устройство применено.
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов (ГОСТ 2.710-81)
Первая буква кода (обязательная)
Группа видов элементов
Примеры видов элементов
Двухбуквенный код
A
Устройство (общее обозначение)
B
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения
Громкоговоритель
BA
Магнитострикционный элемент
BB
Детектор ионизирующих элементов
BD
Сельсин — приемник
BE
Телефон (капсюль)
BF
Сельсин — датчик
BC
Тепловой датчик
BK
Фотоэлемент
BL
Микрофон
BM
Датчик давления
BP
Пьезоэлемент
BQ
Датчик частоты вращения (тахогенератор)
BR
Звукосниматель
BS
Датчик скорости
BV
C
Конденсаторы
D
Схемы интегральные, микросборки
Схема интегральная аналоговая
DA
Схема интегральная, цифровая, логический элемент
DD
Устройство хранения информации
DS
Устройство задержки
DT
E
Элементы разные
Нагревательный элемент
EK
Лампа осветительная
EL
Пиропатрон
ET
F
Разрядники, предохранители, устройства защитные
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
FA
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия
FP
Предохранитель плавкий
FU
Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник
FV
G
Генераторы, источники питания
Батарея
GB
H
Элементы индикаторные и сигнальные
Прибор звуковой сигнализации
HA
Индикатор символьный
HG
Прибор световой сигнализации
HL
K
Реле, контакторы, пускатели
Реле токовое
KA
Реле указательное
KH
Реле электротепловое
KK
Контактор, магнитный пускатель
KM
Реле времени
KT
Реле напряжения
KV
L
Катушки индуктивности, дроссели
Дроссель люминесцентного освещения
LL
M
Двигатели
—
—
P
Приборы, измерительное оборудование
Примечание. Сочетание PE применять не допускается
Амперметр
PA
Счётчик импульсов
PC
Частотометр
PF
Счётчик активной энергии
PI
Счётчик реактивной энергии
PK
Омметр
PR
Регистрирующий прибор
PS
Часы, измеритель времени действия
PT
Вольтметр
PV
Ваттметр
PW
Q
Выключатели и разъединители в силовых цепях
Выключатель автоматический
QF
Короткозамыкатель
QK
Разъединитель
QS
R
Резисторы
Терморезистор
RK
Потенциометр
RP
Шунт измерительный
RS
Варистор
RU
S
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных.
Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей
Выключатель или переключатель
SA
Выключатель кнопочный
SB
Выключатель автоматический
SF
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня
SL
-от давления
SP
-от положения (путевой)
SQ
-от частоты вращения
SR
-от температуры
SK
T
Трансформаторы, автотрансформаторы
Трансформатор тока
TA
Электромагнитный стабилизатор
TS
Трансформатор напряжения
TV
U
Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические
Устройства механические с электромагнитным приводом
Электромагнит
YA
Тормоз с электромагнитным приводом
YB
Муфта с электромагнитным приводом
YC
Электромагнитный патрон или плита
YH
Z
Устройства оконечные фильтры Ограничители
Ограничитель
ZL
Фильтр кварцевый
ZQ
Первая буква кода (обязательная)
Группа видов элементов
Виды элементов
Двухбуквенный код
Условные обозначения в электрических схемах (гост 7624-55)
В схемах выполненных по ГОСТ 7624-55 все обозначения даются в «нормальном» положении аппаратов, т.е. при отсутствии напряжения во всех цепях схемы и всяких механических воздействий на аппараты.
В графические обозначения приборов вписываются буквенные обозначения: амперметр A, вольтметр V, ваттметр W, реактивный ваттметр VAR, фазометр φ, частотомер Hz, счетчик активной энергии Wh, счетчик реактивной энергии VARh и т.д.
В графические обозначения реле вписываются буквенные обозначения величины, на которую реле реагирует, или выполняемой функции: реле тока или реле тепловое РТ, реле напряжения РН, реле мощности РМ, реле сопротивления РС, реле времени РВ, промежуточное реле РП, указательное реле РУ, газовое реле РГ, реле токовое с выдержкой времени РТВ.
Командоаппараты обозначают: КУ — кнопка управления, КВ — конечный выключатель; ПВ — путевой выключатель; КК — командо-контроллер и т.д.
Электродвигатели зашифровываются так: ДГ — главный двигатель; ДБХ — двигатель быстрых ходов; ДО — двигатель насоса охлаждения; ДШ — двигатель шпинделя; ДП — двигатель подач и т.п.
Условные обозначения проводов, отдельных элементов машин и аппаратов (ГОСТ 7624-55)
Наименование*
Обозначение**
Наименование
Обозначение
Провод силовой цепи
Триод (электронная лампа с тремя электродами)
Провод цепи управления
Нагревательный элемент теплового реле
Катушка контактора
Нормально открытый контакт кнопки управления
Катушка реле напряжения
Нормально закрытый контакт кнопки управления
Катушка токового реле или электроизмерительного прибора
Активное сопротивление нерегулируемое
Нормально открытый силовой контакт (н.о.)1
Активное сопротивление регулируемое
Нормально закрытый силовой контакт (н.з.)2
Рубильник однополюсный
Нормально открытый контакт с выдержкой времени при закрывании
Предохранитель
Нормально открытый контакт с выдержкой времени при открывании
Выпрямитель (вентиль полупроводниковый)
Нормально закрытый контакт с выдержкой времени при открывании
Лампа сигнальная
Нормально закрытый контакт с выдержкой времени при закрывании
Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором
Машина постоянного тока
Электродвигатель асинхронный трехфазный с фазным ротором
Прибор измерительный показывающий
Прибор измерительный регистрирующий
Счетчик
Батарея из гальванических или аккумуляторных элементов
Контакты ключа управления (состояние контактов при различных положениях ключа дается на диаграмме контактов ключа управления)
Электромагнит
Трансформатор однофазный
Заземление
Наименование*
Обозначение**
Наименование
Обозначение
Примечания:
1Нормально открытыми называются контакты, разомкнутые при обесточенном реле или контакторе; 2Нормально закрытыми называются контакты, замкнутые при отсутствии тока в обмотках реле;
Электрические машины (ГОСТ 2.722-68)
Наименование
Обозн.
Наименование
Обозн.
Статор. Обмотка статора. Общее обозначение
Ротор. Общее обозначение и короткозамкнутый
Ротор с обмоткой, коллектором и щетками
Машина электрическая. Общее обозначение
Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором
Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор — Г(G), двигатель — М(M), тахогенератор — ТГ(BR) и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток, например генератор трехфазный
Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора — в треугольник
Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник
Машина постоянного тока с последовательным возбуждением
Машина постоянного тока с параллельным возбуждением
Машина постоянного тока с независимым возбуждением
Машина постоянного тока со смешанным возбуждением
Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов
Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения
Условные обозначения. Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87)
Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства, и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств и их элементов. Настоящий стандарт не устанавливает условные графические обозначения на схемах железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.
Условные графические обозначения механических связей, приводов и приспособлений — по ГОСТ 2.721-74.
Условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств — по ГОСТ 2.756-76.
Размеры отдельных условных графических обозначений и соотношение их элементов приведены в приложении.
1. Общие правила построения обозначений контактов 1.1 Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена. 1.2 Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей. 1.3 Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном отображении:
1) замыкающих
2) размыкающих
3) переключающих
4) переключающих с нейтральным центральным положением
1.4 Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл.1.
Таблица 1
Наименование функции
Обозначение
1. Функция контактора
2. Функция выключателя
2. Функция разъединителя
4. Функция выключателя-разъединителя
5. Автоматическое срабатывание
6. Функция путевого или концевого выключателя
7. Самовозврат
8. Отсутствие самовозврата
9. Дугогашение
Примечание. Обозначения, приведенные в пп. 1-4, 7-9 настоящей таблицы, помещают на неподвижных контакт-деталях, а обозначения в пп. 5 и 6— на подвижных контакт-деталях.
Примечание. Позиции переключателя, в которых отсутствуют коммутируемые цепи, или позиции, соединенные между собой, обозначают короткими штрихами (пример шестипозиционного переключателя не коммутирующего электрическую цепь в первой позиции и коммутирующего одну и ту же цепь в четвертой и шестой позиции)
2. Переключатель однополюсный шестипозиционный с безобрывным переключателем
3. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три соседние цепи в каждой позиции
4. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную
5. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции
6. Переключатель однополюсный шестипозиционный с подвижным контактом, не размыкающим цепь при переходе его из третьей в четвертую позицию
7. Переключатель двухполюсный четырехпозиционный
8. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт- позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса
9. Переключатель многопозиционный независимых цепей (пример шести цепей)
Примечания к пп. 1-9 1. При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например 1) привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и обратно
2) привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1
2. Диаграмму положения связывают с подвижным контактом переключателя линией механической связи
10. Переключатель со сложной коммутацией изображают на схеме одним из следующих способов: 1) общее обозначение (например обозначение восемнадцати позиционного роторного переключателя с шестью зажимами, обозначенными от A до F)
2) обозначение, составленное согласно конструкции
11. Переключатель двухполюсный трехпозиционный с нейтральным положением
12. Переключатель двухполюсный трехпозиционный с самовозвратом в нейтральной положение
5. Обозначения контактов контактных соединений приведены в табл. 5.
2. Контакт скользящий: 1) по линейной токопроводящей поверхности
2) по нескольким линейным токопроводящим поверхностям
3) по кольцевой токопроводящей поверхности
4) по нескольким линейным кольцевым проводящим поверхностям Примечание.При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения
<
6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.
Таблица 6
Наименование
Обозначение
1. Соединение контактное разъемное
2. Соединение контактное разъемное четырехпроводное
3. Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения
4. Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения Примечание. В пп. 2-4 цифры внутри прямоугольников обозначают номера контактов
5. Соединение контактное разъемное коаксиальное
6. Перемычки контактные (вид связи см. табл.5 п.1)
7. Колодка зажимов Примечание. Для указания видов контактных соединений допускается применять следующие обозначения:
1) колодки с разборными контактами
2) колодки с разборными и неразборными контактами
8. Перемычка коммутационная: 1) на размыкание
2) с выведенным штырем
3) с выведенным гнездом
4) на переключение
9. Соединение с защитным контактом
7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.
Таблица 7
Наименование
Обозначение
1. Щетка искателя с размыканием цепи при переключении
2. Щетка искателя без размыкания цепи при переключении
3. Контакт (выход) поля искателя
4. Группа контактов (выходов) поля искателя
5. Поле искателя контактное
6. Поле искателя контактное с исходным положением Примечание. Обозначение исходного положения применяют при необходимости
7. Поле искателя контактное с изображением контактов (выходов)
8. Поле искателя с изображением групп контактов (выходов)
8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.
Таблица 8
Наименование
Обозначение
1. Искатель с одним движением без возврата щеток в исходное положение
2. Искатель с одним движением c возвратом щеток в исходное положение
Примечание. При использовании искателя в четырехпроводном тракте применяют обозначение искателя с возвратом щеток в исходное положение
3. Искатель с двумя движениями с возвратом щеток в исходное положение
4. Искатель релейный
5. Искатель моторный с возвратом в исходное положение
6. Искатель моторный с двумя движениями, приводимый в движение общим мотором
7. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением без возврата щеток в исходное положение: 1) с размыканием цепи при переключении
2) без размыкания цепи при переключении
8. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением с возвратом щеток в исходное положение: 1) с размыканием цепи при переключении
2) без размыкания цепи при переключении
9. Искатель с изображением групп контактов (выходов) (пример искателя с возвратом щеток в исходное положение)
10. Искатель шаговый с указанием количества шагов вынужденного и свободного искания (пример 10 шагов вынужденного и 20 шагов свободного искания)
11. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и с указанием декад и подсоединения к определенной (шестой) декаде
12. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями (например двумя)
Примечание. Если возникает необходимость указать, что искатель установлен в нужное положение с помощью маркировочного потенциала, поданного на соответствующий контакт контактного поля, следует использовать обозначение (например положения 7)
9. Обозначения многократных координатных соединителей приведены в табл. 9.
Таблица 9
Наименование
Обозначение
1. Соединитель координатный многократный. Общее обозначение
2. Соединитель координатный многократный в четырехпроводном тракте
4. Вертикаль многократного координатного соединителя с m выходами
5. Соединитель координатный многократный с n вертикалями и с m выходами в каждой вертикали
Примечание. Допускается упрощенное обозначение: n— число вертикалей, m— число выходов в каждой вертикали
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
10. Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл. 10.
Таблица 10
Наименование
Обозначение
1. Контакт коммутационного устройства 1) замыкающий
2) размыкающий
3) переключающий
2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате
Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах ГОСТ 2.710-81
На основании ГОСТ 2.710-81. Эта страница не является исходным документом. Перевод может быть неточным.
Элементы электрических схем могут иметь как однобуквенное, так и двухбуквенное обозначение.
1. Буквы наиболее распространенных типов элементов приведены в таблице 1.
Первая буква кода (обязательно)
Групповые виды элементов
Примеры видов элементов
А
Устройства
Усилители, устройства телеуправления, лазеры, мазеры
В
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многозначные преобразователи или датчики для индикации или измерения
Механические устройства с электромагнитным приводом
Электромагнитные муфты, тормоза, картриджи
Z
Концевые устройства, фильтры, ограничители
Линии моделирования, кварцевые фильтры
2.Примеры двухбуквенных кодов приведены в таблице 2
Первая буква кода (обязательная)
Групповые виды элементов
Примеры видов элементов
Двухбуквенные коды
А
Устройство (общее обозначение)
В
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многозначные преобразователи или датчики для индикации или измерения
Громкоговоритель
ВА
Магнитострикционный элемент
ВВ
Датчик ионизирующего излучения
BD
Приемник Selsyn
BE
Телефон (капсула)
ВF
Датчик Цельсина
ВС
Термодатчик
ВК
Фотоэлемент
BL
900 18
Микрофон
ВМ
Манометр
ВР
Пьезоэлемент
BQ
Тахогенератор
BR
Датчик скорости
BS
Датчик скорости
C
Конденсаторы
D
Интегральные схемы, микросборки
Интегральная аналоговая схема
DA
Интегральная схема, цифровая, логический элемент
DD
Запоминающие устройства
DS
Устройство задержки
DI
Е
Различные элементы
Нагревательный элемент
ЕК
Осветительные лампы
EL
Pyropatron
ЕТ
Fters
Arres , предохранители, защита Активные устройства
Дискретный элемент мгновенной защиты
FA
Дискретный элемент защиты от электрического тока, инерционный
FP
Предохранитель
FU
Дискретный элемент защиты напряжения, разрядник
FV
G
Генераторы, источники питания
Аккумулятор
GB
H
Устройства индикации и сигнализации
Устройство звуковой сигнализации
HA
Индикатор символический
HG
Световой сигнализатор
HL
К
Реле, контакторы, пускатели
Реле тока
КА
Реле индикации
КН
Реле электротермическое
КК
Контактор, магнитный пускатель
КМ 9001 3
Реле задержки времени
КТ
Реле напряжения
кВ
L
Дроссели, дроссели
Дроссель люминесцентного освещения
LL
М
Двигатели
Р
Приборы, измерительное оборудование Примечание.Комбинация ПЭ не допускается
Амперметр
РА
Счетчик импульсов
ПК
Цимометр
PF
Счетчик активной энергии
PI
Счетчик реактивной энергии
РК
Омметр
PR
Регистрирующее устройство
PS
Часы, измеритель времени
PT
Вольтметр
PV
Ваттметр
PW
Q
Выключатели и разъединители в силовых цепях (электроснабжение, электроснабжение оборудования и др.))
Автоматический выключатель
QF
Выключатель короткого замыкания
QK
Разъединитель
QS
R
Резисторы
Термистор
RK
Потенциометр
RP
Измерительный шунт
RS
Варистор
RU
S
Коммутационные аппараты в цепях управления, сигнализации и измерения Примечание.Обозначение SF используется для устройств, не имеющих силовых контактов
Переключатель
SA
Кнопочный переключатель
SB
Автоматический переключатель
SF
Переключатели, срабатывающие при различных действиях:
Уровень
SL
Давление
SP
Положение
SQ
Скорость вращения
SR
Температура
SK
Т
Трансформаторы, автотрансформаторы
Трансформатор тока
TA
Электромагнитный стабилизатор
TS
Трансформатор напряжения
TV
U
Устройства связи Преобразователи электрических величин в электрические
Механические устройства с электромагнитным приводом
Электромагнит
YA
Тормоз с электромагнитным приводом
YB
Муфта с электромагнитным приводом
YC
Электромагнитный картридж
YH
Z
End приборы, фильтры Ограничители
Ограничитель
ZL
Кварцевый фильтр
ZQ
1.Буквенные коды для обозначения функционального назначения элементов, перечисленных в таблице 1
Буквенный код
Функциональное назначение
Буквенный код
Функциональное назначение
А
Вспомогательный
N
Измерительный
В
Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки)
Р
Пропорционально
C
Подсчет
Q
Статус (старт, стоп, предел)
D
Дифференциация
R
Возврат, сброс
F
Защитный
S
Запоминание, запись
G
Тест
T
Синхронизация, задержка
Н
Сигнал
В
Скорость (ускорение, замедление)
9001 1
I
Интеграция
W
Добавление
К
Нажатие
X
Умножение
M
Основное
Y
Аналоговый
Z
Цифровой
Условные обозначения приборов и средств автоматики на схемах, определенных ГОСТ 21.208-2013
Данная страница не является оригиналом ГОСТ 21.208-2013. Небольшой обзор. Перевод может быть неточным.
4.1.1 Графические обозначения устройств, средств автоматизации и линий связи должны соответствовать таблице 1.
4.2.1 Основные буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных характеристик приборов должны соответствовать указанным в таблице. 2.
4.2.2 Дополнительные символы, используемые для обозначения дополнительных функциональных характеристик приборов, преобразователей сигналов и вычислительных устройств, приведены в таблице А.1 (Приложение А), обозначения функций двоичной логики и обозначения устройств двоичной логики в схемах приведены в Таблице А.2 (Приложение А).
5.11.1 Буква A используется для обозначения функции «тревога», независимо от того, размещено ли сигнальное оборудование на экране или для использования ламп, встроенных в само устройство.
5.11.2 Буква K используется для обозначения станции управления, имеющей переключатель для выбора типа управления и устройство для дистанционного управления.
5.11.3 Буква E используется для обозначения чувствительного элемента, выполняющего функцию первичного преобразования: термоэлектрические преобразователи, преобразователи термического сопротивления, датчики пирометров, первичные устройства расходомеров и т. Д.
5.11.4 Буква S используется для обозначения контакт устройства используется только для включения, выключения, переключения, блокировки.
При использовании контакта устройства для включения, выключения и одновременно для сигнализации в обозначении устройства используйте обе буквы: S и A.
5.11.5 Буква T используется для обозначения первичного устройства безиндикационного прибора с дистанционной передачей сигналов: манометры, манометры дифференциального давления, манометрические термометры.
5.11.6 Буква Y используется для обозначения вспомогательного устройства, выполняющего роль вычислительного устройства.
5.11.7 Пределы измеряемых величин, для которых разрешены, например, включение, выключение, блокировка, сигнализация, можно указать путем добавления букв H и L. Комбинация букв HH и LL используется для обозначения двух значений.Буквы располагаются справа от графического обозначения.
5.11.8 Отклонение функции D в сочетании с функцией A (аварийный сигнал) указывает на то, что измеренная переменная отклонилась от задания или другой контрольной точки больше, чем на заданное число.
5.12 При построении букв указываются не все функциональные характеристики устройства, а только те, которые используются в данной схеме.
5.13 Если необходимо указать измеряемое значение справа от символа прибора, можно указать название, символ этого значения или его значения, для измеренного значения A указать тип анализатора, обозначение анализируемая величина и интервал значений измеряемого параметра.
5.14 Для обозначения значений, не предусмотренных настоящим стандартом, допускается использование резервных букв. Использование повторяющихся букв должно быть расшифровано на схеме.
5.15 Линии к устройству изображаются в любой точке графического символа (сверху, снизу, сбоку). При необходимости стрелками указать направление передачи сигнала по линиям связи.
5.16 Примеры обозначений зданий для приборов и средств автоматизации приведены в Таблице B.1 (Приложение B).
6.1 Размеры графических обозначений устройств и средств автоматики на схемах приведены в таблице 3.
6.2 Графические обозначения на схемах выполнены сплошной толстой основной линией и горизонтальной разделительной линией в пределах графического обозначения. а линия связи — сплошная тонкая линия по ГОСТ 2.303.
Таблица B.1
Описание
Обозначение
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения температуры, монтируется на месте. Например: термоэлектрический преобразователь (термопара), термометр сопротивления, термобаллон манометрического термометра, датчик пирометра и т. Д.
Показывающее устройство для измерения температуры, монтируемое на месте. Например: ртутный термометр, манометрический термометр и др.
Показывающее устройство для измерения температуры, установленное на панели. Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д.
Устройство без индикации для измерения температуры с дистанционной индикацией, устанавливаемое на месте. Например: не показывающий термометрический датчик (или любой другой не показывающий датчик температуры) с пневматической или электрической передачей
Регистрирующее одноточечное устройство для измерения температуры, установленное на панели. Например: регистрирующий милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д.
Регистрирующий прибор для измерения температуры с автоматическим счетным устройством, установленный на панели. Например: потенциометр с многоточечной записью, автоматический мост и т. Д.
Регистрирующее, контролирующее устройство для измерения температуры, установленное на панели. Например: любой регистрирующий регулятор температуры (термометр манометрический, милливольтметр, логометр, потенциометр, мостовой автоматический и т. Д.)
Терморегулятор без индикации, устанавливаемый на месте. Например: дилатометрический регулятор температуры
Регистрирующий и контролирующий комплект для измерения температуры, оборудованный станцией управления, установленной на распределительном щите. Например: вторичный прибор и блок управления системы «Старт»
Безиндикационный прибор для измерения температуры с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: реле температуры
Основное устройство для контроля температуры в системе автоматизации
Измерение температуры. Аналого-цифровой преобразователь, установленный на распределительном щите, включенный в схему автоматики.
Пульт дистанционного управления байпасной панелью установлен на щите
Переключатель электрических измерительных цепей (контроль), переключатель газовых (воздушных) линий установлен на щите
Показывающий измерение давления (вакуума), установка на месте. Например: любой показывающий манометр, дифференциальный манометр, тяговый манометр, манометр, вакуумметр и т. Д.
Показывающее устройство для измерения перепада давления, устанавливаемое на месте. Например: показывающий дифманометр
Безиндикационный прибор для измерения давления (вакуума) с дистанционной индикацией, монтируемый на месте. Например: манометр без индикации (манометр дифференциального давления) с пневматической или электрической передачей данных
Регистрирующее устройство для измерения давления (вакуума), установленное на панели. Например: регистрирующий манометр или любое вторичное устройство для регистрации давления
Устройство для измерения давления с контактным выходом, устанавливаемое на месте. Например: реле давления
Показывающее устройство для измерения давления (вакуума) с контактным выходом, устанавливаемое на месте Например: электроконтактный манометр, вакуумметр и т. Д.
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода, устанавливается на месте. Например: датчик индукционного расходомера и т. Д.
Устройство без индикации для измерения расхода с дистанционной индикацией, устанавливаемое на месте. Например: ротаметр без индикации с пневматической или электрической передачей данных
Регистрирующее устройство для измерения соотношения потоков, установленное на панели. Например: любое вторичное устройство для регистрации коэффициента расхода
Показывающее устройство для измерения расхода, устанавливаемое на месте. Например: показывающий дифманометр (ротаметр)
Интегрирующее устройство для измерения расхода, монтируемое на месте. Например: любой безиндикационный противоточный расходомер с интегратором
Показывающее устройство для измерения расхода, интегрирующее, монтируемое на месте. Например: показывающий дифманометр с интегратором
Многопараметрический массовый расходомер, обеспечивающий измерение расхода и температуры с аналоговым токовым выходом 4-20 мА
Устройство для измерения расхода интегрирующее, с выходом для подачи сигнала после прохождения заданного количества вещества, установленного в поле. Например: счетчик-дозатор
Преобразователь (датчик) для измерения уровня, монтируемый на месте. Например: электрический датчик или емкостной уровнемер.
Устройство для измерения уровня, индикации, полевого монтажа. Например: манометр (манометр) для измерения уровня
Устройство для измерения уровня с выносным дисплеем. Изобразить в виде двух отдельных блоков с соединительной линией по ГОСТ 21.408
Устройство для измерения уровня с контактным выходом, монтируемое на месте. Например: реле уровня, используемое для блокировки и сигнализации верхнего уровня.
Устройство без индикации для измерения уровня с удаленной передачей данных, устанавливаемое на месте. Например: безиндикационный датчик уровня с пневматической или электрической передачей данных
Безиндикационный прибор для измерения уровня, контроль, с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: электрический регулятор уровня. Буква H в данном примере означает замок на верхнем уровне.
Показывающее устройство для измерения уровня с контактным выходом, установленное на распределительном щите. Например: вторичный показывающий прибор с сигналом тревоги. Буквы H и L обозначают сигнализацию верхнего и нижнего уровней.
Устройство без индикации для измерения плотности раствора с дистанционной индикацией, устанавливаемое на месте. Например: датчик плотномера с пневматической или электрической дистанционной индикацией
Показывающее устройство для измерения размеров, монтируемое на месте. Например: прибор для измерения толщины стальной ленты
Показывающий прибор для измерения электрической величины, монтируемый на месте. Например:
— напряжение;
— текущий;
— мощность
Устройство для управления процессом по временной программе, установленное на панели. Например: командное электропневматическое устройство (КЭП), многоконтурное реле времени
Регистрирующее устройство для измерения влажности, установленное на панели. Например: вторичный измеритель влажности
Первичный преобразователь (датчик) для измерения качества продукции, устанавливается на месте. Например: pH-метр
Показывающее устройство для измерения качества продукта, устанавливаемое на месте. Например: газоанализатор для контроля содержания кислорода в дымовых газах
Регистрирующее и контролирующее устройство для измерения качества продукции, установленное на панели. Например: вторичный регистрирующий регулятор концентрации серной кислоты в растворе
Показывающий прибор для измерения радиоактивности, с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: устройство индикации и сигнализации предельно допустимых концентраций α- и β-лучей
Регистрирующее устройство для измерения скорости вращения привода, установленное на распределительном щите. Например: вторичный тахометр
Регистрирующее устройство для измерения нескольких разнородных значений, устанавливаемое на месте. Например: измеритель перепада давления с дополнительной записью давления. Надпись, расшифровывающая измеренные значения, нанесена справа от прибора.
Показывающее устройство для измерения вязкости раствора, устанавливаемое на месте. Например: показывающий вискозиметр
Показывающий прибор для измерения массы продукта с контактным выходом, устанавливаемый на месте. Например: электронно-тензометрический сигнализатор
Устройство без индикации для контроля тушения пламени в топке, с контактным выходом, установленным на панели. Например: вторичное предохранительное устройство
Преобразователь сигналов, установленный на распределительном щите. Входной сигнал электрический, выходной сигнал также электрический. Например: измерительный преобразователь для преобразования ЭДС термоэлектрического термометра в сигнал постоянного тока
Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения. Например: коэффициент для постоянного коэффициента K, установленный на панели
Пусковое оборудование для управления электродвигателем (включение, выключение насоса, открытие, закрытие клапана и т. Д.). Например: магнитный пускатель, контактор и др. Использование резервной буквы N должно быть указано на схеме
Оборудование для ручного дистанционного управления (включение, выключение двигателя, открытие, включение закрывающий корпус, изменение настроек контроллера) установлен на распределительном щите. Например: кнопка, ключ управления
Аппаратура ручного дистанционного управления, снабженная устройством сигнализации, установленным на распределительном щите. Например: кнопка со встроенной подсветкой, управляющая клавиша с подсветкой и т. Д.
Устройство для измерения уровня с контактным выходом, монтируемое на месте. Например: переключатель уровня, используемый для сигнализации верхнего и нижнего уровня с выходным сигналом с четырьмя значениями уровня
Регулирующий клапан, закрывающийся при отключении питания с функцией ручного управления
Заметка.В обозначении устройства или аппарата во всех примерах может использоваться квадрат или прямоугольник вместо круга.
Условное обозначение в электрических схемах. Условные графические и буквенные обозначения
Если вы занимаетесь электромонтажными работами, то необходимо знать условные обозначения в электрических схемах. Умение читать электрические схемы — важное качество монтажников, монтажников КИПиА, схемотехников.И если у вас нет специальной подготовки, вы не сможете сразу разобраться во всех тонкостях. Но мы должны помнить, что символы на схемах, разработанные для российских потребителей, отличаются от общепринятых стандартов за рубежом — в Европе, США, Японии.
История обозначений на схемах
Еще в советские годы, когда быстро развивалась электротехника, возникла необходимость в классификации устройств и их обозначении.Именно тогда появилась Единая система конструкторской документации (ЕСДК) и государственные стандарты (ГОСТ). Все было стандартизировано, чтобы любой инженер мог прочитать символы на чертежах своих коллег.
Но чтобы разобрать все тонкости, послушайте много лекций и выучите много специальной литературы. ГОСТ — это огромный документ, и разобраться во всех графических обозначениях и их типовых размерах, примечаниях практически невозможно. Поэтому необходимо всегда иметь под рукой небольшую «шпаргалку», которая поможет сориентироваться во всем разнообразии электрических компонентов.
Электропроводка на чертежах
Электромонтаж — это обобщенное понятие, оно подразумевает проводники с очень низким сопротивлением. С их помощью передается напряжение от источника электроэнергии к потребителям. Это общее понятие, так как существует много видов проводки.
Люди, не разбирающиеся в схемах и электропроводке, могут решить, что проводник представляет собой изолированный кабель, подключенный к выключателям и розеткам. Но на самом деле типов проводников много, и на схемах они обозначаются по-разному.
Проводники на схемах
Даже медные дорожки на монтажных текстолитах — это проводник, можно даже сказать, что это вариант для электропроводки. Обозначается на электрических схемах в виде прямой соединительной линии, проходящей от одного элемента к другому. Таким же образом на схеме указываются и электрические провода ЛЭП, проложенные в полях между столбами. А в квартирах соединительные провода между лампами, выключателями и розетками тоже обозначают прямыми соединительными линиями.
Но можно разделить на три подгруппы обозначение токопроводящих элементов:
Провода.
Кабели.
Электрические соединения.
Схема подключения является неправильным определением, поскольку подключение относится как к проводке, так и к кабелям. Но если существенно расширить перечень элементов, как это необходимо в детальной схеме, окажется, что необходимо включать больше трансформаторов, автоматических выключателей, устройств дифференциального тока, заземления, изоляторов.
Розетки на цепях
Розетки — это разъемные соединения, предназначенные для нежесткого соединения (есть возможность отключить соединение вручную) электрических цепей. Условные обозначения на чертежах строго регламентированы ГОСТом. С его помощью устанавливаются правила обозначения на чертежах приборов и осветительных приборов и различных других потребителей электроэнергии. Розетки вилочного типа можно разделить на три категории:
Предназначены для наружной установки.
Предназначен для скрытого монтажа.
Блок с розеткой и выключателем.
Эти три категории можно разделить на несколько подгрупп, в зависимости от вариантов подключения и наличия защиты:
Однополюсные розетки.
Двухполюсный.
Двухполюсный защитный контакт.
Трехполюсный.
Трехполюсный защитный контакт.
Достаточно, особых особенностей для розеток нет, вариантов исполнения много.Все устройства имеют степень защиты, выбор следует делать исходя из условий, в которых они будут использоваться: уровень влажности, температура, механические воздействия.
Выключатели на схемах подключения
Выключатели — это устройства, с помощью которых нарушается электрическая цепь. Это можно сделать автоматически или вручную. Условное графическое обозначение ГОСТом регламентировано, как и на розетках. Обозначение зависит от условий, в которых работает элемент, от его конструкции и степени защиты.Конструкции выключателей бывают нескольких типов:
Однополюсные (в том числе двойные и встроенные).
Двухполюсный.
Трехполюсный.
На схемах обязательно указаны параметры отключающего устройства. А графическое обозначение показывает, какой тип используется: простой переключатель, кнопка с фиксацией и без нее, акустическое устройство (реагирующее на хлопок) или оптическое устройство. Если есть условие, что освещение включается с наступлением темноты и выключается утром, можно использовать оптический датчик и небольшую схему управления.
Предохранители (плавкие вставки)
Существует множество типов защитных устройств — предохранители (одноразовые и самовосстанавливающиеся), автоматические выключатели, УЗО. Многообразие конструкции, применения, разная скорость работы, надежность, использование в определенных условиях характеризует эти устройства. Условное обозначение предохранителя — прямоугольник, проводник проходит параллельно длинной стороне через центр. Это самый простой и дешевый элемент, способный защитить электрическую цепь от короткого замыкания.Следует отметить, что такие компоненты редко используются в принципиальных электрических схемах. Можно встретить условные обозначения иного типа — это самовосстанавливающиеся предохранители, которые после размыкания цепи возвращаются в исходное состояние.
Широкое название предохранителей — плавкая вставка. Он используется во многих устройствах, в распределительных электрических щитах. В одноразовых пробках их можно встретить. Но есть и устройства u
RussianGost | Официальная нормативная библиотека — I 1.16-10
Продукт содержится в следующих классификаторах:
Конструкция (макс.) » Нормативные документы » Отраслевые и ведомственные нормативно-методические документы » Проектирование и строительство объектов других министерств »
ПромЭксперт » РАЗДЕЛ I.ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ » II Стандартизация » 2 Деятельность и организация работы по стандартизации »
Классификатор ISO » 01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ » 01.100 Технические чертежи » 01.100.25 Технические чертежи в области электротехники и электроники »
Классификатор ISO » 29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА » 29.020 Электротехника в целом »
В качестве замены:
M788-1073: Строительная электрическая документация. Общие требования и рекомендации по составу и формату
Ссылки на документы:
ГОСТ 15.012-84 — Система разработки и выпуска продукции в производство. Патентный образец.
ГОСТ 2.105-95: Общие требования к оформлению документов
ГОСТ 2.106-96 — Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.109-73 — Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.113-75 — Групповая и основная конструкторская документация
.
ГОСТ 2.301-68 — Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.303-68 — Единая система конструкторской документации. Строки
ГОСТ 2.304-81 — Единая система конструкторской документации.Буквы к чертежам
ГОСТ 2.305-2008 — Единая система конструкторской документации. Изображения — внешний вид, разделы, профили
ГОСТ 2.306-68 — Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежи
.
ГОСТ 2.307-68 — Единая система конструкторской документации. Чертеж размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.308-79 — Единая система конструкторской документации. Изображение пределов форм и планировки поверхности на чертежах
ГОСТ 2.313-82: Единая система конструкторской документации. Условные обозначения и изображения глухих соединений
ГОСТ 2.314-68 — Единая система конструкторской документации. Инструкция по маркировке и штамповке изделий
ГОСТ 2.316-2008 — Единая система конструкторской документации. Правила размещения надписей, технических данных и таблиц графических документов. Общие принципы
ГОСТ 2.321-84 — Единая система конструкторской документации. Буквенные обозначения
ГОСТ 2.410-68: Единая система конструкторской документации. Правила изготовления чертежей металлоконструкций
ГОСТ 2.701-2008 — Единая система конструкторской документации. Диаграммы. Виды и виды. Общие требования к исполнению.
ГОСТ 2.702-75 — Единая система конструкторской документации. Правила оформления электрических схем
ГОСТ 2.708-81 — Единая система конструкторской документации. Правила составления электрических схем в цифровой вычислительной технике
ГОСТ 2.709-89: Единая система конструкторской документации. Условные обозначения проводов и клеммных соединений электрических элементов, участков оборудования и цепей на принципиальных схемах
ГОСТ 2.710-81 — Единая система конструкторской документации. Буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах
ГОСТ 2.721-74 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Графические символы общего пользования
ГОСТ 21.110-95 — Система строительной проектной документации Правила разработки технических условий на оборудование, изделия и материалы
.
ГОСТ 21.112-87: Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Символы
ГОСТ 21.113-88 — Система проектной документации для строительства. Представление данных о точности размеров
ГОСТ 21.204-93 — Система строительно-проектной документации. Графические обозначения и знаки элементов генпланов и транспортных сооружений
ГОСТ 21.206-93 — Система строительной проектной документации. Трубопроводы. Условные обозначения
ГОСТ 21.403-80: Система проектной документации для строительства. Графические символы на схемах. Энергетические установки
ГОСТ 21.404-85 — Система проектной документации для строительства. Автоматизация производственных процессов. Обозначения КИПиА для использования на схемах
ГОСТ 21.501-93 — Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
ГОСТ 21.607-82 — Система строительной проектной документации. Электроосвещение промышленных объектов.Рабочие чертежи
ГОСТ 21.611-85 — Система строительной проектной документации. Централизованное управление электроснабжением. Графическое и буквенное обозначение вида и содержания информации
ГОСТ 21.614-88 — Система проектной документации для строительства. Графические обозначения электрооборудования и проводки на планах
ГОСТ Р 21.1001-2009: Система проектной документации для строительства. Общие принципы
ГОСТ Р 21.1002-2008 — Система проектной документации для строительства. Нормативный контроль конструкторской и рабочей документации
ГОСТ Р 21.1003-2009 — Система проектной документации для строительства. Правила оформления и хранения конструкторской документации
ГОСТ Р 21.1101-2009 — Система проектной документации для строительства. Основные требования к конструкторской и рабочей документации
ГОСТ Р 21.1101-92 — Система проектной документации для строительства.Общие технические требования. Основные требования к рабочим документам
ГОСТ Р 21.1703-2000 — Система проектной документации для строительства. Правила оформления рабочей документации для систем проводной связи
РТМ 36.18.32.3-92 — Буквенно-цифровые символы в конструкторской электротехнической и конструкторской документации
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали:
Сосуды и аппараты стальные сварные.Общие технические условия
Язык: английский
Нагрузки и действия
Язык: английский
Машины, инструменты и прочие промышленные товары. Модификации для разных климатических регионов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки по влиянию климатических факторов окружающей среды
Язык: английский
Топливо авиационное турбинное Джет А-1.Технические характеристики
Язык: английский
Проектирование теплоизоляции оборудования и трубопроводов
Язык: английский
Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по подготовке
Язык: английский
Металлоконструкции
Язык: английский
Сосуды и аппараты.Нормы и методы расчета прочности от ветровых, сейсмических и других внешних нагрузок
Язык: английский
Код проекта сейсмостойкого здания
Язык: английский
Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля работоспособности систем пожарной сигнализации и пожаротушения
Язык: английский
Сосуды и аппараты.Нормы и методы расчета на прочность. Аппарат колонного типа
Язык: английский
Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
Язык: английский
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции»
Язык: английский
Система стандартов безопасности труда.Сигнальные цвета, знаки безопасности и маркировка. Назначение и правила использования. Предупреждающие цвета, знаки безопасности и сигнальная маркировка. Методы испытаний
Язык: английский
Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP)
Язык: английский
Трубы обсадные и муфты к ним. Технические характеристики
Язык: английский
Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности.Общие технические условия
Язык: английский
Технология стальных труб. Требования к устройству и эксплуатации взрывоопасного и химически опасного производства
Язык: английский
Отливки из углеродистой и легированной стали для деталей стационарных паровых турбин с гарантированными прочностными свойствами при высоких температурах.Характеристики.
Язык: английский
Прокат из высокопрочной стали. Общие технические условия
Язык: английский
ЗАКАЗАТЬ ПРОСТО!
RussianGost.com — ведущая в отрасли компания со строгими стандартами контроля качества, и наша приверженность точности, надежности и аккуратности является одной из причин, по которым некоторые из крупнейших мировых компаний доверяют нам разработку своей национальной нормативно-правовой базы и перевод критически важных сложная и конфиденциальная информация.
Наша нишевая специализация — локализация национальных нормативных баз данных, включающих: технические нормы, стандарты и правила; государственные законы, кодексы и постановления; а также кодексы, требования и инструкции агентств РФ.
У нас есть база данных, содержащая более 220 000 нормативных документов на английском и других языках для следующих 12 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Размещение заказа
Выберите выбранный вами документ, перейдите на «страницу оформления заказа» и выберите желаемую форму оплаты. Мы принимаем все основные кредитные карты и банковские переводы. Мы также принимаем PayPal и Google Checkout для вашего удобства. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых дополнительных договоренностей (договорные соглашения, заказ на поставку и т.д.).
После размещения заказа он будет проверен и обработан в течение нескольких часов, но в редких случаях — максимум 24 часа.
Для товаров, имеющихся в наличии, документ / веб-ссылка будет отправлена вам по электронной почте, чтобы вы могли загрузить и сохранить ее для своих записей.
Если товары отсутствуют на складе (поставка сторонних поставщиков), вы будете уведомлены о том, для каких товаров потребуется дополнительное время. Обычно мы поставляем такие товары менее чем за три дня.
Как только заказ будет размещен, вы получите квитанцию / счет, который можно будет заполнить для отчетности и бухгалтерского учета. Эту квитанцию можно легко сохранить и распечатать для ваших записей.
Гарантия лучшего качества и подлинности вашего заказа
Ваш заказ предоставляется в электронном формате (обычно это Adobe Acrobat или MS Word).
Мы всегда гарантируем лучшее качество всей нашей продукции. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, мы можем провести совершенно БЕСПЛАТНУЮ ревизию и редактирование приобретенных вами продуктов. Кроме того, мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ обновления нормативных требований, если, например, у документа есть более новая версия на дату покупки.
Гарантируем подлинность. Каждый документ на английском языке сверяется с оригинальной и официальной версией. Мы используем только официальные нормативные источники, чтобы убедиться, что у вас самая последняя версия документа, причем все из надежных официальных источников.
RussianGost | Официальная нормативная библиотека — ГОСТ 21.209-2014
Товар содержится в следующих классификаторах:
Конструкция (макс.) » Нормативные документы » Документы Система нормативных документов в строительстве » 1.Организационно-методические нормативные документы » к.11 Инженерные изыскания для строительства и проектирования »
ПромЭксперт » РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ » III Качество » 2 Гарантия качества продукции » 2.1 Обеспечение качества продукции на стадии технической подготовки производства » 2.1.1 Конструкторская подготовка производства »
Национальные стандарты для сомов » Последнее издание » Ж Строительство и строительные материалы » Ж0 Общие правила и нормы для строительства и строительных материалов » Ж01 Техническая документация.Строительные чертежи »
В качестве замены:
ГОСТ 21.611-85 — Система строительной проектной документации. Централизованное управление электроснабжением. Графическое и буквенное обозначение вида и содержания информации
Ссылки на документы:
ГОСТ 1.0-2015 — Межгосударственная система стандартизации. Основные принципы
ГОСТ 1.2-2015 — Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные стандарты. Правила застройки, приема, обновления и отмены
ГОСТ 2.303-68: Единая система конструкторской документации. Строки
ГОСТ 2.710-81 — Единая система конструкторской документации. Буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах
ГОСТ 2.721-74 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Графические символы общего пользования
ГОСТ 21.208-2013 — Система проектной документации для строительства. Автоматизация производственных процессов. Обозначения КИПиА для использования на схемах
ГОСТ 21.611-85 — Система строительной проектной документации.Централизованное управление электроснабжением. Графическое и буквенное обозначение вида и содержания информации
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали:
Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
Язык: английский
Нагрузки и действия
Язык: английский
Машины, инструменты и прочие промышленные товары.Модификации для разных климатических регионов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки по влиянию климатических факторов окружающей среды
Язык: английский
Топливо авиационное турбинное Джет А-1. Технические характеристики
Язык: английский
Проектирование теплоизоляции оборудования и трубопроводов
Язык: английский
Обоснование безопасности оборудования.Рекомендации по подготовке
Язык: английский
Металлоконструкции
Язык: английский
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета прочности от ветровых, сейсмических и других внешних нагрузок
Язык: английский
Код проекта сейсмостойкого здания
Язык: английский
Железнодорожный подвижной состав.Методы контроля работоспособности систем пожарной сигнализации и пожаротушения
Язык: английский
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппарат колонного типа
Язык: английский
Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
Язык: английский
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции»
Язык: английский
Система стандартов безопасности труда.Сигнальные цвета, знаки безопасности и маркировка. Назначение и правила использования. Предупреждающие цвета, знаки безопасности и сигнальная маркировка. Методы испытаний
Язык: английский
Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP)
Язык: английский
Трубы обсадные и муфты к ним. Технические характеристики
Язык: английский
Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности.Общие технические условия
Язык: английский
Технология стальных труб. Требования к устройству и эксплуатации взрывоопасного и химически опасного производства
Язык: английский
Отливки из углеродистой и легированной стали для деталей стационарных паровых турбин с гарантированными прочностными свойствами при высоких температурах.Характеристики.
Язык: английский
Прокат из высокопрочной стали. Общие технические условия
Язык: английский
ЗАКАЗАТЬ ПРОСТО!
RussianGost.com — ведущая в отрасли компания со строгими стандартами контроля качества, и наша приверженность точности, надежности и аккуратности является одной из причин, по которым некоторые из крупнейших мировых компаний доверяют нам разработку своей национальной нормативно-правовой базы и перевод критически важных сложная и конфиденциальная информация.
Наша нишевая специализация — локализация национальных нормативных баз данных, включающих: технические нормы, стандарты и правила; государственные законы, кодексы и постановления; а также кодексы, требования и инструкции агентств РФ.
У нас есть база данных, содержащая более 220 000 нормативных документов на английском и других языках для следующих 12 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Размещение заказа
Выберите выбранный вами документ, перейдите на «страницу оформления заказа» и выберите желаемую форму оплаты. Мы принимаем все основные кредитные карты и банковские переводы. Мы также принимаем PayPal и Google Checkout для вашего удобства. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых дополнительных договоренностей (договорные соглашения, заказ на поставку и т.д.).
После размещения заказа он будет проверен и обработан в течение нескольких часов, но в редких случаях — максимум 24 часа.
Для товаров, имеющихся в наличии, документ / веб-ссылка будет отправлена вам по электронной почте, чтобы вы могли загрузить и сохранить ее для своих записей.
Если товары отсутствуют на складе (поставка сторонних поставщиков), вы будете уведомлены о том, для каких товаров потребуется дополнительное время. Обычно мы поставляем такие товары менее чем за три дня.
Как только заказ будет размещен, вы получите квитанцию / счет, который можно будет заполнить для отчетности и бухгалтерского учета. Эту квитанцию можно легко сохранить и распечатать для ваших записей.
Гарантия лучшего качества и подлинности вашего заказа
Ваш заказ предоставляется в электронном формате (обычно это Adobe Acrobat или MS Word).
Мы всегда гарантируем лучшее качество всей нашей продукции. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, мы можем провести совершенно БЕСПЛАТНУЮ ревизию и редактирование приобретенных вами продуктов. Кроме того, мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ обновления нормативных требований, если, например, у документа есть более новая версия на дату покупки.
Гарантируем подлинность. Каждый документ на английском языке сверяется с оригинальной и официальной версией. Мы используем только официальные нормативные источники, чтобы убедиться, что у вас самая последняя версия документа, причем все из надежных официальных источников.
Электрические символы и условные обозначения
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И СПРАВОЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Символы, которые в настоящее время используются для обозначения электрических / электронных деталей и узлов на чертежах NAVSEA, указаны в ANSI Y32.2-1975, Графические символы для электрических и электронных схем. В этой публикации представлены альтернативные методы обозначения определенных частей, и к ней следует обращаться, если символ не совсем понятен. Раздел, посвященный печати электрических / электронных схем в руководстве по техническому обслуживанию вашей системы, обычно содержит описание используемых символов. На Рис. 5-15 показаны электрические символы, используемые на справочных чертежах артустановок, находящихся в эксплуатации.
В некоторых модемных оружейных установках и GMLS для деталей, характерных для конкретной системы, могут использоваться отличные от стандартных условные обозначения.В этом случае производитель присваивает условные обозначения буквами и цифрами. Обычно обозначения, используемые каждым производителем, публикуются в OP для этой конкретной артустановки.
Как правило, электрические компоненты или устройства, используемые в модемной артиллерийской установке или GMLS (5 «/ 54 Mk 45 или Mk 13 Mod 4), идентифицируются комбинацией букв и цифр или группами букв и цифр. Таблица 5 -1 — это частичный перечень обозначений первой и второй группы, используемых на артиллерийской установке Mk 45.Первые две буквы обозначают конкретный тип компонента. Третья буква обозначает основную сборку оборудования, в которой расположен компонент. Цифра после третьей буквы указывает номер
Гидроизоляция кирпичного погреба или подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками
Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.
Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.
Причины возникновения влаги в подвальном помещении
Причин повышенной влажности в помещении несколько:
Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.
Существует несколько причин появления влаги
От конденсата из-за высокой влажности воздуха избавиться практически невозможно. Единственный действенный метод – утепление стен, но это противоречит назначению домашнего погреба. Несколько снизить количество конденсата может обустройство приточно-вытяжной вентиляции.
С остальными двумя пунктами можно успешно бороться. Наиболее действенные меры по гидроизоляции подвальных помещений принимаются при строительстве, когда гидроизоляция устраивается по наружной поверхности стен, отсекая поверхность от влаги грунта. Менее эффективны и более трудозатратны меры противодействия попаданию влаги на уже готовой конструкции. В таком случае говорят о гидроизоляции изнутри.
Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:
материал стен;
уровень грунтовых вод;
финансовые возможности;
наличие опыта строительства.
В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:
Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри
Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:
вертикальная;
горизонтальная.
Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.
По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:
обмазочную;
оклеечную;
проникающую;
инъекционную.
Обмазочная гидроизоляция
Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.
На битумной основе. Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.
Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.
Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.
Каждый вид гидроизоляции имеет свои нюансы
Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.
На основе жидкой резины. Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.
Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.
Жидкое стекло. Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.
Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.
На цементной основе. В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.
Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.
Оклеечная гидроизоляция
Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.
Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.
Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.
Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.
Проникающая гидроизоляция
Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.
Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.
Подобную гидроизоляцию легко устанавливать
Работы по изоляции не отличаются сложностью, а обработанная поверхность долгое время сохраняет свои гидроизолирующие свойства. Пропитанная раствором поверхность обладает высокими морозоустойчивыми свойствами.
Обработка проникающей изоляцией сочетает в себе удобство и простоту работы с высоким качеством. Это оптимальный выбор.
Инъекционная гидроизоляция
Разновидность проникающей методики — инъекционная гидроизоляция. Отличия заключаются в том, что используется специальный густой гель, который закачивается в заранее подготовленные отверстия в поверхности.
Достоинства инъекционной обработки — возможность работать в труднодоступных местах при любой влажности и температуре поверхности. При этом нет необходимости в предварительной подготовке, за исключением сверления отверстий.
Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.
Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.
Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.
Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.
При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.
Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе
В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.
Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.
Как избавиться от грунтовых вод в погребе
Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.
Дренаж поможет справиться с водой
Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?
Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.
Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.
эффективные способы, выбор материала, как сделать своими руками
Качественная и соответствующая всем критериям гидроизоляция любой поверхности пола подвала может быть устроена только в процессе строительства. При необходимости её можно выполнить и в процессе эксплуатации подвального помещения, но долговечность и качество созданного покрытия будут значительно ниже независимо от применяемых средств и материала.
Общие принципы гидроизоляции пола в подвале
Защита от проникновения воды через грунтовое основание пола устраивается при близко расположенных грунтовых водах на участке расположения подвала. Но даже при глубоком горизонте залегания водоносного соля гидроизоляция необходима для подвала, так как при таянии снега и обильных дождях уровень вод значительно поднимается, давление увеличивается, становится возможным проникновение влаги через капилляры грунтового основания.
Пол в подвале нужно обязательно гидроизолировать
При уровне подземных вод выше отметки пола подвала работы по гидроизоляции выполняются, как правило, в ходе строительства.
Если дно подвала сухое и само помещение устроено в твёрдом глинистом или каменистом грунте, то подготовка дна котлована к изоляционным работам сводится к зачистке и выравниванию основания. В случае влажного грунта принцип устройства пола несколько иной:
Дно вырытого котлована (пол будущего подвала) тщательно зачищается от осыпавшегося и рыхлого грунта и трамбуется механическими или ручными трамбовками.
На дно укладывается слой мягкой, заранее увлажнённой жирной глины толщиной около 30 см.
Слой выравнивается по уровню и трамбуется: это защитный глиняный замок, или естественный слой гидроизоляции, которого часто бывает достаточно для обеспечения сухости в подвале.
Дальнейшие шаги по устройству преграды для воды зависят от выбранного материала, требований к подвальному помещению и других факторов.
В данном видео вы узнаете о гидроизоляции подвала:
Грунтовка пола перед гидроизоляцией
Под грунтовкой пола понимается пропитка основания составами, препятствующими подъёму воды в подвальное помещение. В какой-то мере глиняный замок выполняет функции грунтования, но традиционно это пропитка щебёночно-песчаного основания пола битумом либо мастиками на его основе. Сейчас выпускается ряд пропиточных составов на полимерной основе, но для применения в условиях частного дома дешевле и практичнее будет традиционный битумный вариант. Работы включают:
Устройство песчаного слоя толщиной 5-10 см по глиняному основанию с разравниванием и уплотнением.
Сверху производится засыпка мелким щебнем фракции 5-10 мм, который разравнивается по уровню и плотно утрамбовывается.
Горячим битумом или мастикой сверху поливается щебёночное покрытие. Битум играет роль связующего между камнями, одновременно создавая плёночное гидроизолирующее покрытие.
Дальнейшие изоляционные работы зависят от проекта и пожеланий застройщика.
Как правило, такой гидроизоляции пола бывает достаточно в неглубоком подвале гаража или сарая.
Устройство многослойного «пирога»
Если пролить полы битумной мастикой по глиняному основанию, а затем наклеить рубероид, толь, гидроизол либо другой защитный материал, то такое покрытие будет внешним, оно первым встанет на пути воды. В зависимости от напора водоносного слоя такого покрытия может быть недостаточно. Поэтому сверху в различных вариациях устраиваются бетонные покрытия и, по необходимости, дополнительные изоляционные слои.
Более надёжным вариантом для всех типов подвалов можно считать устройство многослойного «пирога» из:
подготовительных щебёночно-песчаных нижних слоёв;
бетонных покрытий;
растворных стяжек;
водоотталкивающих веществ в составе бетонных или растворных смесей;
гидроизолирующих рулонных и обмазочных прослоек.
Существует несколько методов гидроизоляции
Количество и толщина отдельных прослоек такой противонапорной гидроизоляции полов подвала зависят от:
близости подземных вод;
назначения подвального помещения, вариантов эксплуатации;
наличия либо отсутствия защиты от воды в стенах сооружения;
категории грунтов места расположения подвала;
климатических условий.
Как оптимальный вариант для большинства подвальных полов можно порекомендовать простой и не очень затратный вариант многослойной защиты пола в подвале, который понятен и доступен для исполнения своими руками.
Слои «пирога» выполняются по выровненному и утрамбованному глиняному основанию:
Поверхность покрывается бетонной смесью толщиной 5-7 см, можно использовать тощий бетон низких марок.
Смесь разравнивается, уплотняется. Для уплотнения можно использовать обрезок бревна примерно 30 см в диаметре с прибитой сверху по центру рейкой для удобного подъёма.
Через 7-10 дней, после затвердевания и высыхания смеси, поверхность покрывается битумной мастикой сплошным слоем. Для разравнивания удобно использовать приспособление в виде обычной швабры.
Поверх битума раскатывается и плотно прижимается ковёр из недорогого рулонного изоляционного материала, толя или рубероида.
Повторяется процедура намазывания битумом, но уже по первому слою изоляционного покрытия.
Первый слой рубероида укладывается внахлёст не менее 15 см. Верхнее покрытие производят перпендикулярно нижнему с таким же нахлёстом.
Далее сверху укладывается слой бетонной смеси по аналогии с подстилающим бетонным слоем.
Последним верхним покрытием может быть устройство цементно-песчаной стяжки с поверхностным железнением сухим цементом. Как вариант, окончательные полы можно устроить из дикого плоского камня-пластушки или недорогой плитки для полов.
Стены подвального помещения возводятся непосредственно по верхнему покрытию пола.
Одним из недорогих, но крайне эффективных способов гидроизоляции можно считать приготовление бетонной смеси на жидком стекле. С материалом знакомы все: это силикатный канцелярский клей в более жидкой консистенции. Вступая в реакцию с цементом, жидкое стекло создаёт монолитный водонепроницаемый слой. Этим способом ещё недавно пользовались для устройства емкостей для воды из бетона и защиты бассейнов.
Проникающая гидроизоляция
Современные технологии предлагают ряд проникающих в бетонный или иной слой составов для гидроизоляции подвалов, одним из основных можно считать «Пенетрон».
Состав используется в подвальных помещениях с близким уровнем расположения грунтовых вод и неплотными пористыми грунтами.
Подготовка
Обработка бетонных поверхностей полов подвалов «Пенетроном» проводится только после ряда подготовительных операции. Они должны обеспечить максимальное проникновение изолирующего состава в структуру бетона. Препятствием для насыщения бетона изолирующей пропиткой обычно являются отделочные или утепляющие слои поверх основного бетонного покрытия полов:
Задача подготовительного процесса – максимальная очистка от несвойственных бетону посторонних материалов и обеспечение доступа проникающей изоляции во все поры и капилляры бетонного покрытия подвального пола.
Удаление перечисленных наслоений может быть выполнено механическим ручным способом, но для достижения наибольшего эффекта от использования состава следует провести шлифовку поверхности специальными приспособлениями с абразивными материалами. В отдельных случаях возможно использование очистителей и составов типа «Лепта Химфрез».
Заключительным этапом очистки считается устранение пыли и увлажнение поверхности под давлением до полного насыщения бетона водой с помощью аппаратов Кёрхер.
Технология нанесения состава
Процесс нанесения гидроизолятора на бетонную поверхность доступен для самостоятельного исполнения, но обязательно с применением стойких к химическим веществам резиновых перчаток:
сухая смесь «Пенетрон» разводится из расчёта 400 мл воды на 1 кг смеси;
консистенция после смешивания должна соответствовать определению «киселеобразной» жидкости;
наносится первый сплошной слой широкой кистью;
второй раз бетон покрывается после высыхания первого слоя с интервалом около часа;
от пересыхания покрытие увлажняется в течение недели с помощь поливочного шланга с распылительной насадкой;
при необходимости дополнительной защиты от пересушивания можно использовать различные плёночные материалы.
Гидроизоляция полов в подвале составами «Пенетрон» и идентичными доступна для самостоятельного выполнения, но процесс довольно трудоёмкий, грязный и небезопасный для здоровья. Приглашённые специалисты выполняют такие работы по цене от 300 до 500 р. за 1 м2.
Рынок предлагает большой выбор гидроизолирующих составов подобного действия: «Гидрохит», «Кальматрон», «Максилл» и другие.
Гидроизоляция обмазочными материалами
Кроме традиционных битумных мастик для защиты от поступления влаги в подвал существует много различных материалов и технологий. Они могут быть мгновенного действия, создающие как бы пробки в трещинах защитных слоёв, – это инъекционные виды гидроизоляции, они более актуальны для защиты стен подвала.
Могут применяться как дублирующий защитный внутренний слой при наличии защиты внешней. Оклеечные и обмазочные материалы могут быть внутри и снаружи защищаемой конструкции. Некоторые виды изоляции обладают декоративными свойствами.
Твердение и создание прочного гидроизолирующего покрытия для всех материалов различно по срокам, толщине и параметрам эксплуатации.
Обмазочные материалы имеют ряд нюансов
Мастики холодного отверждения
Для гидроизиляции эксплуатируемых бетонных полов могут использоваться полиуретановая и поликарбомидная мастики, производящиеся в одно- или двухкомпонентном виде.
Полиуретановая мастика характеризуется:
затвердение происходит через несколько секунд после нанесения;
обладает высокой механической прочностью;
образует эластичное и устойчивое к химическому воздействию покрытие;
выпускается обычно в однокомпонентном варианте.
Полимочевинная или поликарбомидная гидроизоляция представляет собой соединение эпоксидной смолы с полиуретаном. В подвале может использоваться не только для защиты от воды полов, но и стен. Твердеет быстро, прочность к механическим воздействиям высокая, имеет отличный декоративный вид.
Жидкая резина
Сейчас востребован потребителем материал для гидроизоляции подвала, который выпускается производителем в готовом виде , имеет много фирменных названий, но объединяется общим наименованием — жидкая резина.
В работе несложен:
Очищается и осушается поверхность пола.
Содержимое приобретённой ёмкости тщательно перемешивается, лучше с помощью миксера или насадки на дрель.
Наносится кистью либо валиком на поверхность.
Мастика проникнет во все поры и трещины, в случае значительных неровностей произойдёт их заполнение и выравнивание, но это приводит к перерасходу материала.
После засыхания слой напоминает резиновое покрытие.
С точки зрения целесообразности и затрат стоит обратить большее внимание на традиционные методы устройства гидроизоляционных покрытий.
Например, устройство глиняной подготовки под полы толщиной 20-40 см обойдётся застройщику в минимально возможную сумму, но по эффективности превысит показатели многих современных гидроизоляционных материалов.
как гидроизолировать стены погреба своими руками изнутри и снаружи, какие материалы нужны?
Когда необходимо гидроизолировать подвальное помещение?
При обнаружении воды в подвале, появлении повышенной влажности, конденсата, плесени необходимо проводить работы по защите помещения. Сырость приводит к порче имущества, разрушению фундамента.
Правильнее всего прокладывать гидроизоляцию на этапе строительства. Но если проблемы обнаружились при эксплуатации здания, то необходимо организовать внутреннюю, внешнюю гидроизоляцию.
Что и когда выбрать?
Гидроизоляция подвала делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя отдельно подразделяется на горизонтальную и вертикальную.
Внешняя
Если при эксплуатации дома обнаружены отсыревшие места в цокольном помещении или стены первого этажа намокают снизу – это говорит о попадании влаги снаружи здания.
Причиной являются близко расположенные грунтовые воды, стекающие талые, осадочные потоки. Они попадают внутрь здания, если нет «защиты» или она повреждена, если отсутствует дренаж, ливневая канализация.
В такой ситуации необходимо сооружать барьер для воды с наружной стороны дома – внешнюю гидроизоляцию.
Внутренняя
Если же стены помещения снаружи сухие, а внутри влажные – помещению наносит урон внутренняя влага:
конденсат;
проникающая из грунта вода.
Необходимо провести внутреннюю обработку изоляционными материалами. Внутренняя гидроизоляция бывает двух типов: вертикальная и горизонтальная.
Вертикальная
Это обработка стен помещения. Она необходима в двух случаях:
стены подвала и грунтовые воды находятся на одном уровне;
отсутствует система дренажа по периметру здания.
Горизонтальная
Это обработка пола и потолка помещения. «Защита» на потолок наносится при повышенной влажности внутри, появлении конденсата.
На пол изоляцию необходимо наносить всегда, чтобы избежать затопления при изменении уровня грунтовых вод.
Как подготовить погреб к гидроизоляционным работам?
Для подготовки помещения выполняются следующие действия:
Выносятся все припасы, хранимые в помещении.
Разбираются все строения, полки, стеллажи.
Помещение хорошо просушивается тепловыми пушками, обогревателями.
Стены, пол, потолок зачищаются от грязи, пыли.
Удаляется плесень, если она успела появиться, обрабатываются участки антисептиками.
Трещины крупные и глубокие замазываются цементным раствором.
Организуется приточно-вытяжная вентиляция.
Пошаговая инструкция, как сделать все своими руками
Ниже представлено подробное руководство по гидроизоляции подвала своими руками.
Нанесение защиты внутри здания
После подготовки, выполняются следующие действия:
оценивается состояние стен, пола, потолка;
определяются места проникновения влаги;
тщательно выбирается материал для работы;
закупается всё необходимое;
проводится обработка, особое внимание, уделяется стыкам, примыканиям, углам.
Как выбрать материал?
Выбор материала диктуется в первую очередь состоянием поверхности, степенью протекания/намокания, шириной и количеством трещин.
Ассортимент гидроизолирующей продукции:
Классические рулонные материалы.
Обмазочные материалы.
Проникающие растворы.
Составы на основе битума.
Инъекционная защита.
Металлические листы.
Первые 4 материала можно использовать при не напорном намокании поверхностей. Рулонные товары лучше использовать на полу, на стенах будут мешать дальнейшей отделке. Жидкие составы просты в нанесении, ими изолируют стены, потолок, пол. Инъекционные смеси применяют при сильном намокании стен, напорном давлении воды.
Металлические листы – крайняя мера, используемая, когда необходима защита от большого количества влаги. Материал представлен листами стали, которые при помощи анкеров закрепляются на стенах и полу подвала.
Проникающая
Проникающая гидроизоляция – это специальные полимерные составы. При контакте с водой они образуют особую жидкость, которая наносится на стены, пол, проникает в поры бетона, заполняет их. Поверхность впитывает состав, как губка и сама становиться «защитой» от воды.
Для нанесения выполняют следующие действия:
оценивается степень подготовленности поверхности — она должна быть чистая и сухая;
наносится проникающая смесь;
после высыхания первого слоя, покрываются вторым.
Пенетрон
Российский представитель проникающий гидроизоляции. Подходит для поверхностей с шириной расщеливаниия не более 0,4 мм. Для более широких щелей используют «Пенетрон» в сочетании с «Пенекритом».
Преимущества:
Заполняют трещины в бетоне и защищают от влаги на молекулярном уровне. Сам бетон – гидроизоляция.
Обладают простым способом приготовления и нанесения.
Бетон сохраняет способность к паропроницаемости, нанесённый состав не влияет на прочность, подвижность бетона.
Защитный слой не подвержен механическому износу.
Доступная цена.
Повторное нанесение не требуется.
«Самозалечивающиеся» свойства – раствор заполняет все имеющиеся поры, а если возникают новые трещины, через которые начнет просачиваться вода, то кристаллы возобновляют рост и заполняют пустоты.
Работу проводят по следующему плану:
по инструкции разводится смесь;
перемешивается в течении 1-2 минут;
наносят на подготовленную поверхность;
высушивают.
Инъекционный вариант
Самый надежный метод защиты, справляющийся даже с напорным давлением воды.
Ход действий:
Сверлятся небольшие сквозные отверстия с шагом 0,25-0,5 м.
В отверстия вставляются штуцеры, к одному концу которых цепляется бак с инъекционным раствором.
Под давлением по трубе за стены закачивается цементный или полиуритановый состав.
По окончанию закачивания шланги снимаются.
С данной технологией могут работать только специалисты. Метод надежный, но дорогой.
Жидкое стекло
Жидкое стекло – это химическое соединение силикат натрия или калия, более известное, как силикатный клей. Жидкое стекло, в отличие от проникающей изоляции, работает по принципу «скатерти». Оно укрывает материал сверху, образуя защитную пленку.
Для работы:
Готовят 5% раствор силиката и добавляют в цемент.
На подготовленные поверхности наносят жидкое стекло в 2 слоя.
Применение жидкого стекла в качестве гидроизоляционного материала оправдано рядом плюсов:
высокие изоляционные свойства;
доступная цена;
низкий расход;
срок службы не менее 5 лет.
Минусы:
требует обновления каждые 5 лет;
нельзя наносить на кирпич — вызывает разрушение;
подвержено механическим повреждениям.
Жидкая резина
Самый популярный среди строителей материал. Прост в нанесении, удобен, надежен.
Жидкая резина – это состав, который объединил преимущества классического изоляционного материала «рубероида» и высокие адгезионные, пластичные свойства полимерных смол.
Формы выпуска:
Однокомпонентные составы.
Двухкомпонентные составы. Из банки А, нужно добавить в банку В указанный объем вещества, тогда состав будет готов к работе.
Полимеризация – застывание пленки идет значительно быстрее, но при этом и состав нужно наносить быстро.
Через 30 минут после смешивания компонентов резина густеет и плохо наносится.
Двухкомпонентная смесь для механического нанесения. Первый компонент – водная эмульсия, в состав которой входят микрочастицы битума и латексных смол. Второй – 10% раствор хлористого кальция.
Продаются составы из 2 разных распылителей одновременно. Удобно использовать для вертикальных поверхностей или потолков. Происходит моментальная полимеризация, и состав не течет.
Для правильного нанесения жидкой резины после подготовки поверхностей выполняют следующие действия:
готовят смесь согласно прилагаемой инструкции;
наносят ее на поверхность рекомендуемым способом;
не прикасаются к обработанным поверхностям до полного высыхания.
С внешней стороны стен
Работы проводят по следующему плану:
Копается траншея вокруг дома на высоту подвала и 20 см выше.
Очищаются стены от грязи, остатков старой гидроизоляции.
Замазываются трещины.
Выбирается материал.
Выполняются работы по нанесению изоляционного слоя.
Организуется дренажная система, позволяющая отвести воду от дома в более низкую точку, где будет специальный колодец.
Отсыпается, утепляется и заливается отмостка достаточной ширины, бетоном или асфальтом, ни в коем случае не землей.
Рубероид
Материалы, применяемые для защиты подвалов, снаружи должны обладать высокой прочностью, долговечностью, стабильно работать в жару и в холод.
Классикой является рубероид. Рубероид — это рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли, фундаментов, изготовленный из картона, пропитанного нефтяными битумами.
Вариант 1:
листы рубероида вырезаются по размеру;
на подготовленную поверхность наносится мастика;
приклеивается лист.
Вариант 2:
листы рубероида вырезаются по размеру;
поверхность и лист разогреваются газовой горелкой;
приклеивается лист.
Слои рубероида крепятся к стенам подвала внахлёст по 10 см.
Битумные мастики
Мастики – эластичный материал, отличающийся высокими адгезионными свойствами к бетону. Проникает в поры, образуя надежный слой. Для домашних целей используются «холодные мастики».
Они продаются одно и двух компонентные. Однокомпонентные – готовы к использованию, двух – нужно смешивать.
Работа по нанесению:
Готовится состав согласно прилагаемой инструкции.
На подготовленные поверхности кистью, снизу-вверх проводятся «мазки» пасты. Полосы ведут в внахлёст 3-5 см.
После высыхания, наносят второй слой в поперечном направлении.
Обмазочные полимерные составы
По составу, это битумные эмульсии, модифицированные латексными частицами.
Плюсы и минусы данного материала:
высокая эластичность;
долгий срок службы;
высокая износоустойчивость;
простота и легкость нанесения;
покрытие позволяет поверхности «дышать»;
широкая цветовая линейка.
Минус у данного материала один – высокая стоимость.
Наносится состав кисточкой в два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Второй слой кладут только после полного высыхания первого.
Частые ошибки
Часто строители допускают следующие ошибки:
Экономия на материалах, неправильный выбор.
Пренебрежение к уровню грунтовых вод.
Плохая герметизация мест подвода коммуникаций.
Нанесение изоляции лишь с одной стороны помещения.
Отсутствие дренажа, ливневой канализации, утеплённой отмостки.
Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.
Как быть, если помещение затопило?
Краткая инструкция:
Вынести все из помещения.
Откачать воду с помощью насоса.
Установить места протечки.
Если нет гидроизоляции, после отступления воды начать работы по ее нанесению.
Если изоляция есть, то заделать повреждения.
Альтернатива гидроизоляции – приямок. Что это и как осуществляется? Если в доме нет гидроизоляции, подвал подтопляется, нет возможности организовывать полноценную защиту, то есть простой и проверенный вариант – приямок или углубление в земле.
Для организации приямка проще всего использовать 40-50 л бак или залить бетоном углубление. Бак закапывают в самой низкой точке подвала, лучше в углу здания, организовав наклон пола в данную сторону.
Водные потоки направляются в него и автоматически удаляются насосом в специально организованное место.
Видео по теме статьи
Гидроизоляция подвала или ямы в гараже, видео-инструкция:
Подведение итогов
Если стройка дома только начинается, следует учесть все нюансы и сразу организовать хорошую гидроизоляцию подвала с ливневой канализацией, дренажом и всеми необходимыми покрытиями стен, пола, потолка. Если же дом готов, но возникает проблема затопления, то ее всегда можно решить своими силами или прибегнуть к помощи специалистов.
Гидроизоляция подвала изнутри пенетроном от грунтовых вод: гидроизоляционные материалы для погреба
Подвальные помещения испытывают постоянное воздействие грунтовых и паводковых вод, что грозит частыми подтоплениями погреба. В случае, если не сделан наружный барьер, то ситуацию спасет проникающая изоляция подвала изнутри.
Загрузка …
Такой метод гидроизоляционных работ очень распространен, поскольку не требует особых финансовых вложений и может быть выполнен самостоятельно. Главное, выяснить особенности нанесения таких материалов и их виды.
Достоинства и недостатки использования проникающей гидроизоляции
Мнение опытных строителей о применении проникающей гидроизоляции часто расходится. Это бывает вследствие нескольких причин – неверный выбор материала, отсутствие или недостаточный опыт проведения таких работ, излишняя экономия на изоляционных работах.
Чтобы составить верное мнение, необходимо изучить основные преимущества такого материала и выявить возможные недостатки.
Из явных достоинств проникающей гидроизоляции можно выделить следующие:
Растворы проникающей гидроизоляции проникают глубоко в структуру бетона, что делает защиту надежнее, чем в случае применение аналогов. Глубина проникающего раствора составляет от 0,3м до 1,5 м;
Когда защита от грунтовых вод выполняется в помещении старого подвала, проникающая гидроизоляция однозначно превосходит иные виды – её состав плотно закупоривает все микротрещины и пустоты материала, создавая надежный барьер для воды;
За счет смешивания со структурой бетона, изоляция придает последнему новые, улучшенные по надежности и стойкости к температурным перепадам, свойства;
Проникающие защитные растворы не оказывают пагубного воздействия на паропропускную способность бетонных стен;
Материал стен подвалов становится более износостойким, в частности, механические повреждения не наносят особого вреда;
Для проведения работ по защите подвала от влаги в почве нет необходимости раскапывать фундамент дома, поскольку все действия выполняются изнутри;
Не требуется сушить стены после обработки – глубина проникновения материала увеличивает общие качества материала стен;
Смеси и растворы проникающей изоляции обладают уникальным свойством заполнения трещин в обрабатываемом материале;
Пропитка раствором не требует применения специального оборудования или особых навыков таких работ;
Гидроизоляционная смесь абсолютно безопасна для здоровья человека, равно как и для окружающей среды;
Краткие сроки работ ограничиваются парой дней.
Очевидно, что использование проникающей гидроизоляции позволяет легко и быстро избавиться от негативного воздействия на погреб грунтовых вод.
При такой массе достоинств, все же есть и некоторые недостатки такой изоляции, в частности, материал для обработки таким раствором может быть только бетон, штукатурка и цемент марки не менее М150. Кирпич и камень проникающей гидроизоляции не поддаются.
Распылять раствор следует на чистой поверхности, оптимально — на свежем бетоне. А вот старые покрытия придется дополнительно зачищать и обезжиривать. Помимо того, все работы с такой гидроизоляцией проводят при температуре воздуха внутри не менее 5 градусов тепла.
Свойства изоляции проникать в трещины и «латать» их не работает при больших пустотах и сколах более 0,3 см. В этом случае придется сначала зашпаклевать штукатуркой, а уже потом наносить гидроизоляцию. Немаловажным фактором является цена таких составов, но высокая стоимость вполне компенсируется долговечностью и надежностью защиты.
Подготовительные работы
Перед началом работ по защите подвала от грунтовых вод, необходимо обустроить пространство вокруг особым образом. Всё это важно потому, что даже при самой надежной изоляции, отсутствие работ наружной защиты приведет к попаданию влаги в дом.
Вокруг дома создается дренажная канализация, по всему периметру цоколя монтируют перфорированные гофрированные трубы, замыкая их в единый контур. Все части заворачивают в фильтр из текстильного материала, лучше в два слоя.
В процессе работ по обустройству такого дренажа, необходимо создать уклон в сторону резервуара для стоковых вод. Это поможет собрать стекающую влагу и использовать её для полива растений на участке, или же для мытья автомобиля. Как показывает практика, наружная система дренажа повышает эффективность гидроизоляции минимум на 20%.
Говоря о гидроизоляции подвала. Подразумевают обработку всех поверхностей – стен. Пола, потолка, а так же стыков между ними. Все швы и щели обрабатывают битумной мастикой, очень надежной для своей ценовой категории.
При расположении дома на участке с грунтовыми водами повышенной активности, то следует использовать усиленную защиту от влаги, к примеру, дренажный насос. Возможно, эти работы обернутся крупными финансовыми затратами, но важно в нужный момент вспомнить, что в противном случае вода грунта может размыть основание и дом просядет.
Важно! Обустройство вентиляции вносит своей весомый вклад в подсушивание поверхностей, соответственно, влага не задержится в подвале. Рекомендуется оборудовать вентиляционный канал или же обычный вентилятор.
По окончании наружных работ приступают к выбору гидроизоляционных материалов.
Разновидности гидроизоляции
Гидроизоляционные работы часто недооценивают, а подобного рода пренебрежение приводит к плачевным результатам. Всё дело в том, что каждая марка бетона имеет определённый срок годности в использовании, после которого начинается неизбежное его разрушение.
Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков, давление всего дома и прочие эксплуатационные характеристики привносят свой весомый негативный вклад.
Изоляция от влаги защищает материал, продляя его пригодность, и повышает надежность всей конструкции. Даже если по ощущениям жильцов дома эффект от изоляции не ощущается, то через несколько десятков лет или ранее все же станет понятно, что польза от таких проведенных работ однозначно велика.
Традиционно для гидроизоляции применяют проникающие, оклеечные, напыляемые или обмазочные материалы. Как отмечают специалисты, максимальный эффект имеют напыляемые растворы.
Проникающая смесь
Проникающие смеси оптимально подходят тем, кто производит бюджетную защиту подвала от влаги. Высокая эффективность возникает из-за химической реакции примесей в составе раствора изоляции с бетоном и водой.
Возникающие кристаллы заполняют все трещины и проникают внутрь бетона на 10-15 см и образуют защитный барьер. При наличии крупных трещин применение раствора невозможно из-за рыхлой структуры материала.
Существует много различных проникающих смесей, в зависимости от типов материала и от видов примесей в составе раствора. Но в любом случае, применение таких смесей требует обильного смачивания поверхностей водой, что позволяет изоляции проникать глубже.
Среди самых известных производителей таких смесей — Пенетрон. В ассортименте смесей этого производителя есть пастообразные и жидкие смеси, скрепы, пломбы, растворы и многое прочее.
Все растворы этой марки способны решать множество строительных проблем – устраняют течи на капиллярном уровне, защищают от влаги железобетонные стены и кирпичную кладку, герметизируют все щели и стыки, швы.
Гидроизоляция подвала изнутри пенетроном от грунтовых вод обеспечит надежную защиту и удивит простотой проводимых работ. Эти составы изолируют подвал от воды, повысят устойчивость к низким температурам, улучшат износостойкость и качество самого бетона. Из инструментов может понадобиться только шпатель и кисть.
Последовательность работ при проникающей гидроизоляции
Для выполнения качественной гидроизоляции необходимо провести следующие работы:
Откачать грунтовые воды из подвала (если подтопило) и вокруг его стен, можно использовать насос для ускорения;
Если вода находилась внутри подвала — его необходимо тщательно осушить и проветрить;
Осмотреть несущие конструкции на предмет повреждений, ликвидировать имеющиеся;
Промыть стены, пол и потолки от пыли, заделать крупные трещины;
Увлажнить поверхности пульверизатором или мокрой тряпкой;
Подготовить гладкие поверхности к обработке – металлической щеткой придать неровность и шероховатость поверхностям для лучшего проникания раствора изоляции:
Подготовить раствор, смешав воду со смесью изоляции в указанных пропорциях;
Нанести изоляцию на бетон или цемент;
Повторить слой при необходимости, уточнив время повторного нанесения на упаковке;
Выдержать около месяца (у каждого производителя разные сроки) до начала отделочных работ.
Наносят проникающую гидроизоляцию, начиная с углов и стыков, а уже потом переходят к ровным поверхностям пола, стен и потолков. Можно использовать для нанесения шпатель. Если увлажнить нанесенный слой водой, то химические процессы ускоряются и можно снова повторить обработку.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Как Сделать Гидроизоляцию Подвала От Грунтовых Вод Изнутри » Детальная Инструкция + Видео + Фото
Гидроизоляция пола подвала изнутри от грунтовых вод
Гидроизоляция подвала от грунтовых вод изнутри – залог качественного сохранения урожая. Наличие влаги способно разрушить даже арматуру железобетонной конструкции.
Устройство наружной гидроизоляция и проникающей изнутри является острой необходимостью, обеспечивающей безопасность всего сооружения. Как гидроизолировать подвал от грунтовых вод предлагается познакомиться из этой статьи.
Зачем нужна гидроизоляция подвала
Повышенная влажность в погребе может быть от внутренних источников:
Из-за некачественной вентиляции;
Из-за конденсата от горячих труб для отопления.
Если влажность в помещении от внешних источников, то необходима гидроизоляция его. Основное назначение устройства – защита конструкций от отрицательного воздействия воды и других жидкостей. Стены подвала чаще всего являются частью фундамента, от которого зависит долговечность всего здания.
Проникая в бетон, вода его быстро разрушает изнутри, что особенно заметно при замерзании, когда жидкость расширяется в объеме. Вода особенно сильно действует на металлическое армирование.
При появлении на нем коррозии, все элементы достаточно быстро теряют свою прочность, а увеличение их в несколько раз в объеме, приводит к разрушению монолитности бетона.
Совет: Очень важно обеспечить защиту фундамента и подвала от воздействия воды еще в период строительства дома. В этом случае нужна гидроизоляция подвала снаружи от грунтовых вод и обеспечение естественного подпора слоя изоляции стен водой.
Устройство гидроизоляции позволяет увеличить период эксплуатации сооружения путем повышения его надежности и долговечности.
Работы по защите от влаги выполняются на всех периодах строительства при:
Различают два основных способа гидроизоляции подвала:
Внутреннюю.
Наружную.
В зависимости от назначения сооружение бывает для:
Фундамента. От правильно выбранной технологии и качества самого процесса выполнения работ зависит прочность и долговечность постройки.
Кровли. В этом случае защищается крыша и под кровельные материалы от воздействия атмосферных осадков.
Подвала.
Пола.
Швов и трещин на стенах.
Наружная гидроизоляция стен подвала
Наружная гидроизоляция подвалов от грунтовых вод позволяет предотвратить контакт стен погреба и его фундамента с водой, что предохранит их от быстрого разрушения, из-за действия жидкости.
Гидроизоляция чаще делается из комбинации оклеечного и обмазочного способов, как показано на фото.
Наружная гидроизоляция подвала
Это наиболее надежный и универсальный вариант.
В этом случае:
Откапывается своими руками фундамент и стены с влажной поверхностью.
Поверхности покрываются жидкой резиной или любым другим гидроизоляционным жидким раствором, изготовленным на основе полимеров и синтетических смол.
Стены покрываются оклеечной гидроизоляцией или рубероидом двумя-тремя слоями. Цель этого покрытия – защита эластичного слоя от механических повреждений.
Совет: При оклеивании стен обязательно следует наложение оклеечных лент друг на друга, на расстоянии не менее чем 15 сантиметров.
Стены засыпаются мелким грунтом или песком. Крупные камни могут продавить и разрушить защитный слой при подвижках грунта в морозную погоду.
Совет: В качестве обмазки нельзя использовать старые составы, изготовленные на основе битума. Гарантийный срок их службы всего до шести лет, затем он теряет свои свойства и становится хрупким.
Как выполнить внутреннюю гидроизоляцию подвала
Гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод – очень важный этап при строительстве.
По способу нанесения гидроизоляция бывает:
Окрасочная: холодная и горячая. Цена ее достаточно большая, поэтому наносится тонким слоем несколько раз. При этом используются полимерные и битумные лаки и краски. Задача такого покрытия – обеспечить антикоррозионную и капиллярную защиту железобетонных и металлических конструкций.
Окрасочная изоляция
Совет: Перед применением состав необходимо хорошо перемешать, отфильтровать и определить вязкость.
Оклеечная. Используется в виде рулонных материалов. После покрытия требуется защита поверхностными плитами и стяжками. Имеет высокую степень защиты от образования трещин.
Обмазочная. Самая популярная изготавливаются на основе битума. Обладает простотой при применении и небольшой стоимостью, но ограничен срок службы, не более восьми лет.
Штукатурная. Как и окрасочная может быть холодной и горячей. Хорошо подходит для сооружений из железобетона.
Штукатурная изоляция
При устройстве такого покрытия толщина слоя может быть от 4 до 40 миллиметров:
Проникающая. Это самое популярное покрытие для внутренней гидроизоляции погреба. Наносить его следует на свежий бетон. В состав раствора входят активные химические агенты, которые способны взаимодействовать с водой и расти, как кристаллы. Такие, вновь образованные элементы, заделывают капилляры, поры и очень маленькие трещины, проникая вглубь бетона на 50-60 сантиметров. Обработанные такими составами стены подвала, без особых проблем могут выдержать давление жидкости до 13 кг/см². Они не подвержены никаким механическим повреждениям. Сколы и царапины не оказывают влияние на гидроизоляцию стен, которые обработаны проникающими составами.
Нет необходимости предварительной грунтовки основания: ей не страшны прокалывания, отрыв или отделение от поверхности.
Ее новые кристаллические образования превращаются в составную часть бетона, обеспечивает его водонепроницаемость уплотнением структуры.
Покрытие можно не защищать при обратной засыпке.
Покрытие обладает экологической чистотой, морозоустойчивое.
Способно предотвратить коррозию арматурной стали.
Отлично обеспечивает непроницаемость поверхности.
Не требует, во время нанесения, использование сложных строительных приемов. Для этого достаточно, чтобы четко соблюдалась инструкция по применению
Гидроизоляция подвала с помощью инъекций
Предотвратить дальнейшее разрушение, возникшие из-за образования трещин, способна инъекционная обработка подвала. Этим способом гидроизоляции можно заделать самые разные по размерам трещины и пустоты, восстановить конструкции элементов.
Заделка трещин с помощью инъекций
Использование в этом случае полиуретановых смол — самое надежное, эффективное и востребованное средство на сегодняшний день. Технология производства работ заключается в следующем:
Перфоратором внутри подвала бурится отверстие под углом 45 градусов, для дальнейшего попадания в щели и пустоты устройства раствора. Диаметр бура берется до 16 миллиметров.
В образовавшееся отверстие вставляются пакеры, которые необходимы, чтобы заполнить пустоты под давлением полиуретановой смолой.
В подготовленные отверстия насосами смола закачивается изнутри подвала.
Полиуретановая двухкомпонентная смесь поступает во все щели, каких бы размеров они не были, расширяется и застывает.
Это защищает бетон и конструкции из него от разрушительного воздействия жидкости.
При наличии источника воды, технологический процесс немного будет отличаться от предыдущего:
Сначала закачивается полиуретановая пена, мгновенно увеличивающаяся во много раз при встрече с водой, вытесняет ее, заполняя при этом пустоты и трещины.
Пена сама по себе не является гидроизолирующим материалом, у нее пористое строение, инъектирующим элементом служит смола, застывающая и гидроизолирующая.
Преимуществами использования инъекционной изоляции подвала можно считать:
Полиуретановые смолы позволяют на длительный срок изолировать помещение от поступления воды на стенах и половом покрытии.
Особое свойство, делающее этот материал почти незаменимым для проведения внутренней гидроизоляции подвала, заключается в том, что соприкасаясь с водой, смола полиуретана увеличивается в объеме, что позволяет этим полностью заполнить все пустоты и микротрещины, которые с первого взгляда могут быть незамеченными. Последующие порции смолы, но с присутствием воды, не вспениваются, а становятся непористыми, плотными и очень прочным элементами. Поэтому при таком технологическом процессе получается очень плотная водонепроницаемая оболочка изоляции.
Такое покрытие позволяет регулировать период схватывания и он может колебаться в диапазоне от двух секунд до нескольких часов, что зависит от задач, которые поставлены при ремонте.
Материал обладает высокой собственной прочностью, может выдерживать большие деформации, стойко отражает агрессивное воздействие внешней среды.
Все подробности о гидроизоляции подвала снаружи и внутри расскажет видео в этой статье, если у вас ещё остались вопросы.
Гидроизоляция Стен Подвала Изнутри От Грунтовых Вод: Видео + Фото
Гидроизоляция подвала от грунтовых вод
Гидроизоляция подвала от грунтовых вод является важным моментом в строительстве. Ведь здесь это не просто защита фундамента, а еще и защита всего помещения. Гидроизоляция фундаментов и подвалов сохраняет не только содержимое в погребе, но оберегает все помещение от проникновения сырости и влаги. Сегодня мы решим вопрос, нужна ли гидроизоляция фундамента без подвала и как она правильно делается. Ведь здесь есть несколько вариантов выполнения работы.
Варианта проведения гидроизоляции
Гидроизоляция погреба от грунтовых вод из бетонных блоков, наиболее часто используемых для создания оснований жилых зданий. Сооружений другого назначения бывает четырёх видов:
Обмазочная
Оклеечная
Штукатурная
Наливная
Когда при строительстве гаража предпочтение отдаётся ленточному блочному фундаменту, то первостепенной задачей является его защита от негативного воздействия талых, сточных и грунтовых вод.
Приступать к проектированию надо только после тщательного изучения состава почвы, глубины промерзания и залегания подземных вод.
Не каждый обладает специальными знаниями и умениями. Поэтому создание всей проектной документации доверяется, как правило, профессионалам. Однако лучше лишний раз самостоятельно убедиться в том, что грунтовые воды не станут причиной проблем: коррозия арматуры, сырость, которая станет прекрасной средой обитания для плесени (см. Как избавиться в погребе от плесени – что нужно предпринять). Пренебрежение вышесказанным не сулит ничего хорошего.
Внимание: Дело в том, что некоторые виды грибковых образований весьма агрессивны и в ряде случаев приводят к серьёзным заболеваниям. Кроме такого развития событий есть опасность разрушения фундамента. Излишним будет говорить, к каким последствиям это может привести. Следовательно, вопрос гидроизоляции подвала требует серьёзного отношения и грамотного решения.
Итак:
Защитой стенам фундамента служит вертикальная гидроизоляция подвала, а горизонтальная препятствует попаданию воды из глубин грунта. Вид гидроизоляции определяется в зависимости от типа применяемых материалов.
При обмазочном способе гидроизоляции используется предварительно расплавленный твёрдый битум и различные мастики на его основе. Их нанесение на внутренние и наружные стены производится широкой кистью либо щёткой. С мастикой работать удобнее и проще. Она не затвердевает, не требует термического воздействия, а для изменения консистенции достаточно добавления небольшого количества бензина.
Наносить обмазочную гидроизоляцию нужно путём втирания состава во все мельчайшие трещины и полости. Пропуски недопустимы, так как через них вода рано или поздно проложит себе дорогу в подвальное помещение.
Принципы проведение гидроизоляции
Гидроизоляция ленточного фундамента без подвала делается практически так, как и с подвалом. Давайте посмотрим, что больше вам подойдет и только после этого будем принимать решение.
Схема проведения гидроизоляции
Обмазочная гидроизоляция
Гидроизоляция подвалов и фундаментов может выполняться и обмазочным методом. Этот вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Проведение обмазочной гидроизоляции
Достоинства
Потребителя привлекает не высокая цена;
Предоставляет надежную защиту от проникновения влаги;
Такое покрытие не предусматривает швов и поэтому надежное с точки зрения герметизации;
При отделке не возникает механических повреждений, сам материал достаточно эластичен;
Материал достаточно долговечен и не требует специальной подготовки для правильного нанесения.
Недостатки
Покрытие наносится в горячем виде и это достаточно опасно. Потребуется дополнительная защита при ведении работ;
Некоторые материалы требуют времени для полной герметизации. Затвердевание происходит на сразу.
Оклеечная гидроизоляция
Технология устройства оклеечной гидроизоляции предполагает применение наплавляемых либо рулонных материалов (рубероид, гидроизол).
Применяем оклеечный метод гидроизоляции
Итак:
Сначала материал, разогретый газовой горелкой, приклеивают к фундаментным стенам с таким расчётом, чтобы нахлёст одного листа на другой был 10-15 см. Далее укладывается утеплитель, выполняется песчано-цементная стяжка.
Оклеечная гидроизоляция не отнимет много времени и сил, но стыки между листами со временем могут стать проблемным местом и причиной проникновения влаги в помещение подвала.
Достоинства
Этот материал легко крепится своими руками, что снизит затраты, все это можно посмотреть на фото;
Цена не высокая и ее может позволить себе практически любой человек;
Высокая долговечность, покрытие прослужит порядка 50-ти лет.
Недостатки
Данную работу вы не сделаете сами, потребуется посторонняя помощь, правда ее могут оказать и родные;
При такой отделке потребуется качественная обработка мастикой. Поэтому хотя материал сам дешевый, то на мастику тоже потребуется потратится.
Гидроизоляция штукатуркой
Рассмотренные способы хороши с точки зрения скорости выполнения работ. Правда, многие не ищут лёгких путей и малозатратных решений, делают выбор в пользу штукатурной гидроизоляции, предпочитая тем самым качество и долговечность. Трудно оспорить такое решение, ведь дом строится не на один десяток лет и не для одного поколения.
Нанесение штукатурки в качестве изоляции
Гидроизоляция методом оштукатуривания производится знающими своё дело квалифицированными мастерами с применением полимерцементных составов. В принципе это и прекрасно делается своими руками. Тогда и цена работы будет значительно ниже, да и за качество не надо будет беспокоится. Итак:
Специальной присадкой достигается надёжная герметизация всех дефектных участков, полостей и микротрещин в подушках и бетонных блоках. Толщина слоя штукатурки не должна быт менее 15 мм.
Достоинства
Цена материала довольно не высокая и вы не понесете больших затрат;
Всю работы можно сделать полностью своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Это тоже плюс. Весь процесс выполнения работы показан на видео.
Недостатки
Не высокий процент гидроустойчивости.
В процессе времени могут появится трещины и тогда влага будет проникать в строение.
Это не долговечный вариант, который служит порядка 15-ти лет, даже при качественном изготовлении покрытия.
Наливная гидроизоляция
Наливная горизонтальная гидроизоляция из полимеров, цемента и песка как нельзя лучше подходит для пола подвала, представляющего собой железобетонную плиту, расположенную на подушке из утрамбованного гравия и песка.
Наливная гидроизоляция
Итак:
Внимание: Проверяется толщина гидроизоляции измерением микрометром произвольно вырезанного острым ножом квадрата 20 на 20 мм. Перед нанесением должна быть полностью изучена инструкция, это важно.
Практические советы по применению гидроизоляционных мер
Часто случается так, что купленный летом дом по весне преподносит новым владельцам неприятные сюрпризы. Талые воды оказываются в подвале, способствуя прорастанию спор грибков, благополучно дремавших и ожидавших наступления лучших времён. Моментально портится настроение, в голове начинают копошиться невесёлые мысли и опускаются руки. Наступает пора уныния.
Между тем не надо отчаиваться, а поскорее приступать к работе. Только начинать нужно не с подвала, как некоторым покажется, а с прилегающей к дому территории.
Внимание: Если отмостка пришла в негодность, все усилия по её восстановлению не приносят ожидаемого результата, то полное и безжалостное избавление от неё будет наилучшим вариантом.
Итак:
Вооружившись ломом или перфоратором, целеустремленный глава семейства без особого труда справится с задачей. На месте бесславно канувшей в лету отмостки роется траншея глубиной 30-40 см и устраивается гидрозамок (десятисантиметровый слой утрамбованной глины).
Потом приходит черёд щебня и песка (также с последующей утрамбовкой). Последний штрих – заливка бетона и обработка поверхности штукатурной тёркой. Такое нехитрое сооружение послужит надёжной преградой на пути дождевых и талых вод.
Следующий этап – работы в подвальном помещении. При ненадлежащем состоянии старого пола его должна ожидать печальная, но справедливая участь отмостки. Затем на уложенном рубероиде располагается арматурная конструкция из сетки с ячейкой 10 на 10 см, элементы которой скрепляются между собой вязальной проволокой.
Желательно ещё позаботиться о теплоизоляции, сделав подкладку из керамзита или утеплителя толщиной 10 см. Весь процесс венчает устройство цементно-песчаной стяжки. По истечении трёх недель (время полного затвердевания и высыхания) в пору задуматься о напольном покрытии, выбор которого целиком зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяев.
С полом разобрались. Подошла очередь стен. Сначала расширяются швы между фундаментными блоками, обрабатываются грунтовкой, заполняются песчано-цементным раствором с добавлением полимерных добавок (ПЕНЕТРОН либо материалы со сходными с ним свойствами). После того, как будет нанесена полимерно-цементная смесь и ею пропитается бетон, ваш подвал навсегда избавится от влажности и сопутствующей ей флоры и фауны (тараканы, плесень, мокрицы).
Внимание: Не меньшую важность имеет гидроизоляция коммуникаций водоснабжения и канализации. На это следует обратить особое внимание.
Наконец наступил долгожданный момент, когда кажется, что всё уже сделано и «хождения по мукам закончены». Однако рано почивать на лаврах победителя. Придётся вновь выбраться наружу и педантично обследовать дренажную систему приусадебного участка на предмет стока вод не в сторону дома, а по существующим для этой цели дренажным каналам.
В нужных местах подсыпается грунт, и устраиваются дождевые лотки. Вблизи дома не должно остаться ни единого места, где могли бы образоваться лужи.
Приобретающим участок под застройку желательно заранее задуматься и скрупулёзно вникнуть во все детали. Сделав всё правильно, не останется места для трудового подвига. Но вряд ли кого-нибудь расстроит сие обстоятельство.
Потому что всем известны прописные истины: лучше однажды всё сделать хорошо, в соответствии со всеми принятыми нормами, чтобы потом не было нужды геройски исправлять недоделки.
Гидроизоляция фундамента подвала от грунтовых вод — это важный момент, от которого зависит комфортное проживание и это надо помнить.
Фонд подземных вод: получение информации: основы: что такое подземные воды
Что такое подземные воды?
Подземные воды используются для питья более чем 50 процентами населения США, включая почти всех, кто живет в сельской местности. Наиболее часто грунтовые воды используются для орошения сельскохозяйственных культур.
Область, где вода заполняет водоносный горизонт, называется зоной насыщения (или зоной насыщения).Вершина этой зоны называется водным зеркалом. Уровень грунтовых вод может находиться всего на фут ниже поверхности земли или на сотни футов ниже.
Водоносные горизонты обычно состоят из гравия, песка, песчаника или трещиноватой породы, например известняка. Вода может перемещаться через эти материалы, потому что они имеют большие соединенные пространства, которые делают их проницаемыми. Скорость, с которой текут грунтовые воды, зависит от размера пространств в почве или скале и от того, насколько хорошо эти пространства связаны между собой.
Подземные воды можно найти почти везде. Уровень грунтовых вод может быть глубоким или мелким; и может повышаться или понижаться в зависимости от многих факторов. Сильные дожди или тающий снег могут вызвать подъем уровня грунтовых вод, а сильная откачка грунтовых вод может вызвать падение уровня грунтовых вод.
Запасы грунтовых вод пополняются, или пополняются , за счет таяния дождя и снега, которые просачиваются в трещины и щели под поверхностью земли. В некоторых регионах мира люди сталкиваются с серьезной нехваткой воды, потому что грунтовые воды используются быстрее, чем они пополняются естественным путем.В других районах подземные воды загрязнены деятельностью человека.
Вода в водоносных горизонтах естественным образом выводится на поверхность из источника или может сбрасываться в озера и ручьи. Подземные воды также можно добывать через скважину, пробуренную в водоносный горизонт. Колодец — это труба в земле, которая заполняется грунтовыми водами. Эту воду можно вывести на поверхность с помощью насоса. Неглубокие колодцы могут высохнуть, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца. Некоторые колодцы, называемые артезианскими колодцами, не нуждаются в насосе из-за естественного давления, которое заставляет воду подниматься и выходить из колодца.
В областях, где материал над водоносным горизонтом проницаем, загрязнители могут легко проникать в подземные воды. Подземные воды могут быть загрязнены свалками, септическими резервуарами, негерметичными подземными газовыми резервуарами, а также чрезмерным использованием удобрений и пестицидов. Если грунтовые воды станут загрязненными, пить их будет небезопасно.
Герметик для прудов и гидроизоляция
Вода — это не только драгоценный товар, но и очень разрушительная сила и причина многих проблем в строительной индустрии.
Независимо от того, является ли проблема удержанием воды или защитой от повреждений, наносимых водой, SWPPL предлагает широкий ассортимент продуктов на основе цемента и опыт для решения сложных проблем.
ВАЖНО не только распознать проблему, но и правильно диагностировать и иметь подходящие продукты для решения. SWPPL, основанный на многолетнем опыте и возможности использовать множество технически совершенных материалов, может обеспечить рентабельные решения всех проблем гидроизоляции.
SWPPL предоставляет самый широкий ассортимент технически превосходных цементно-гидроизоляционных материалов DRIZORO на рынке.
SWPPL всегда найдет верное решение любой проблемы.
Изготовлено в соответствии с высокими стандартами. Продукты DRIZORO, поставляемые SWPPL, обеспечивают более длительную защиту и более экономичны, чем большинство других.
Гидроизоляционные материалы
Scientific обеспечивают лучший водостойкий цемент в Австралии. Мы известны своей приверженностью качеству и предоставлением лучших продуктов нашим уважаемым клиентам.Использование водостойкого цемента жизненно важно при строительстве нового дома, поскольку он не только укрепляет и гидроизолирует стены и бетонные крыши, но и предотвращает их протекание и разрушение фундамента.
Даже самая маленькая утечка в резервуаре для воды или желобе может привести к огромным потерям и снижению объема воды в резервуаре. Поэтому важно, чтобы во время дождя ни одна капля не потерялась из-за протекающих резервуаров и желобов. Водостойкий цемент устранит любые протечки и защитит ваши ценности от любого повреждения водой.
Бетонные резервуары для воды могут быть легко отремонтированы и герметизированы как с внутренней, так и с внешней поверхности с помощью продуктов Drizoro Maxseal Flex. Компания Scientific Waterproofing products предлагает вам одни из лучших доступных гидроизоляционных материалов для бетона, которые удовлетворят все ваши требования и решат проблему утечки воды. Наши продукты Drizoro уникальны тем, что они основаны на цементе и были специально разработаны для гидроизоляции влажного бетона, кирпичной кладки, поверхностей, поверхностей постоянной опалубки.
Наш эксклюзивный ассортимент включает лучшую гидроизоляцию, которая будет оптимальным решением всех ваших проблем с гидроизоляцией. Дризоро производится из сырья самого высокого качества и производится в соответствии с австралийскими и мировыми стандартами.
Предлагаем:
Приверженность качеству
Большой опыт
Постоянное стремление к выпуску новейших продуктов
Широкий ассортимент гидроизоляционного цемента и герметиков
Дружественный подход к клиентам
Глубокие знания отрасли
10-летняя гарантия на продукцию
Продукция Drizoro — лучшая на рынке.Они безопасны для питьевой воды и одобрены для использования с питьевой водой ASNZ4020
Тем не менее, продукция Drizoro используется не только в резервуарах для воды. Их используют для ремонта и герметизации дамб, водоемов, кормушек для животных. Ремонт поврежденных цементных полов, гидроизоляция бассейнов — прудов — водоемов, крыш, балконов, герметизация деформационных швов, ремонт бетонных оснований, гидроизоляция любой другой кирпичной кладки, блоков, Hebel, фиброкартонных поверхностей от отрицательного или положительного давленияОни считаются лучшими в мире гидроизоляционными продуктами.
Продукция Drizoro широко используется советами и правительственными ведомствами по всей Австралии для герметизации и ремонта инфраструктуры.
Мы предлагаем техническую поддержку по национальной горячей линии.
1300 303 301
Просмотрите весь наш ассортимент гидроизоляционного цемента, герметиков для бетона, гидроизоляционных мембран и позвоните нам в Scientific Waterproofing Products по телефону 1300 303 301 для получения информации о технической информации о продукте или использовании продукта.
как предотвратить нехватку воды?
О компании
Solutions
Защита интересов
Присоединяйтесь к нам
Зарегистрироваться
Войти
01.
Чистая авиация
02.
Чистый ИКТ
03.
Воздух Загрязнение
04.
Климат Изменение
05.
Циркуляр Экономика
06.
Смарт Города
07.
Устойчивое Сельское хозяйство
08.
Зеленый Дом
09.
Пластик Загрязнение
10.
Вода Загрязнение
11.
Глобальное Потепление
12.
Земля Загрязнение
Гидроизоляция палатки: главные советы о том, как сделать палатку водонепроницаемой
Когда одно из основных свойств палаток — не пропускать дождь, гидроизоляция палатки кажется странной задачей. Но даже самые качественные кемпинговые палатки со временем разрушаются и теряют свою эффективность против непогоды.Поэтому, когда придет время немного приукрасить свой дом в пустыне, вам нужно будет знать, что делать и как сделать палатку водонепроницаемой.
Зачем вам нужна водонепроницаемость палатки
Хотя большинство полуприличных палаток являются водонепроницаемыми, когда вы их покупаете, есть некоторые палатки низкого качества, которые заявляют только о водонепроницаемости. Эти палатки ни в коем случае не являются водонепроницаемыми и начинают таять при первом намеке на влажность в воздухе. Не совсем так. Но они определенно не обеспечат достаточной защиты, когда поднимается ветер и начинается дождь.Добавление гидроизоляции палатки к палатке не сделает ее водонепроницаемой, но улучшит ее водонепроницаемость.
Солнечные повреждения
Как вредные ультрафиолетовые лучи могут повредить нашу кожу, так и необратимые повреждения тканей, которые выдерживают длительное пребывание на солнце. Даже пара недель в палатке под летним солнцем может серьезно повредить защитную пленку вашей палатки, снизит ее эффективность в условиях сильного дождя. Один из лучших способов продлить срок службы палатки — защитить ее от солнечных лучей.Если вы разбили лагерь на солнце, читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.
Использование и возраст
Ткань, которая постоянно подвергается воздействию элементов, покрыта грязью и пылью, оставлена сушиться на солнце, затем скомкана в мешке и оставлена на несколько месяцев, со временем испортится. Эта погода и грязь заставляют воду впитываться в ткань, что снижает ее эффективность против дождя и ветра. Применение гидроизоляции палатки помогает продлить срок службы ткани палатки за счет добавления покрытия DWR на поверхность ткани.Это заставляет воду стекать с ткани, предотвращая ее скопление в одном месте и просачивание через ткань.
Поврежденные швы
Время, затрачиваемое на элементы, также снижает прочность швов палатки. Большинство палаток поставляются с полностью герметичными швами при первой покупке. Но со временем уплотнения могут сломаться, вызывая протечки в швах. Добавление герметика для швов решит эту проблему.
Определите проблему
Прежде чем покрыть всю палатку и все ее швы дорогостоящими гидроизоляционными материалами, неплохо выяснить, какая часть вашей палатки не выполняет свою работу должным образом.Оцените вашу палатку во время следующего ливня или поставьте ее на заднем дворе, облейте водой и посмотрите на следующие вещи:
Правильно ли вы ее установили?
Неправильно поставленные палатки не будут работать должным образом. Убедитесь, что все линии надежно закреплены. Разложите палатку так, чтобы ткань плотно натягивалась поперек или между столбами (но не слишком туго!). Убедитесь, что внешняя ширинка выставлена так, чтобы между внутренней и внешней частью был хороший зазор.Откройте все вентиляционные отверстия, чтобы контролировать уровень конденсации.
Вода не просачивается сквозь швы?
Это первое место, которое нужно проверить, так как швы палатки постоянно растягиваются и деформируются. Если через швы капает вода, необходимо снова закрыть их герметиком.
Нет ли влажных пятен сквозь покрытие пола?
Чтобы проверить это правильно, вам нужно поставить палатку на влажную землю, а затем немного посидеть в палатке. Если вода просачивается через настил, вы можете либо нанести гидроизоляцию палатки, либо вложить средства в опору палатки, которая добавляет слой защиты на землю под вашей палаткой.
Не просачивается ли вода через основную ткань тента?
Вероятно, это вызвано использованием, возрастом и / или повреждением солнцем и требует применения водонепроницаемого спрея для палаток.
Есть ли дыра в палатке?
Как сделать палатку водонепроницаемой
Некоторые люди обычно делают свою палатку водонепроницаемой после каждых нескольких использований. Остальные могут заниматься гидроизоляцией палатки только один раз в жизни палатки! Частота гидроизоляции палатки зависит от того, как часто вы ее используете, насколько хорошо вы ухаживаете за ней и в каких условиях она используется.Мы предлагаем не реже одного раза в год, в начале кемпингового сезона.
01 Очистите палатку
Перед нанесением гидроизоляционного покрытия палатки, герметика для швов или ремонтной ленты вам необходимо провести в палатке старую добрую чистку.
Установите палатку
Наполните ведро теплой водой и добавьте мягкое моющее средство или средство для технической стирки
Осторожно протрите губкой, пока она не станет чистой, уделяя особое внимание швам
Перед сушкой палатки нанесите гидроизоляцию.
СОВЕТ: не стирайте палатку в стиральной машине.
02 Нанесите гидроизоляционное покрытие палатки
Установите палатку
Убедитесь, что палатка чистая и влажная
Нанесите средство на всю поверхность палатки с помощью спрея, кисти или губки
Сотрите излишки продукта с помощью влажная ткань
Дайте полностью высохнуть перед тем, как упаковать ее
03Закройте швы
Убедитесь, что ваша палатка чистая и сухая
Разложите палатку на чистом ровном месте так, чтобы внутренние швы были обращены вверх
Используя сухую тряпку, протрите шов небольшим количеством медицинского спирта, чтобы очистить ткань.
Осторожно удалите отслаивающиеся кусочки.
Нанесите герметик для швов с помощью маленькой кисточки в соответствии с инструкциями.
Дайте высохнуть. полностью перед упаковкой
Лучшие водонепроницаемые спреи для палаток
Существует ряд различных способов гидроизоляции палаток.Некоторые сочетают стирку палатки с водонепроницаемой обработкой. Другие добавляют защиту от ультрафиолета. Вот некоторые из лучших вариантов:
Nikwax Tent and Gear Solarproof
Один из лучших методов гидроизоляции палатки — это профилактика. Эта солнцезащитная обработка не только повышает водоотталкивающие свойства, но также укрепляет ткань и защищает ее от ультрафиолетовых лучей. Это следует делать перед использованием палатки.
Kiwi Camp Dry Heavy Duty Water Repellent
В отличие от продуктов Nikwax, это средство Kiwi Camp содержит достаточно химикатов.Для достижения наилучших результатов требуется два слоя, а также его можно использовать не только для палаток, но и для других вещей.
Nikwax Tech Wash
Хотя в первую очередь средство для стирки технических тканей, Nikwax Tech Wash также улучшает воздухопроницаемость и водоотталкивающие свойства. Это хороший вариант добавить немного гидроизоляции в качестве профилактики.
Водостойкий спрей Star Brite, пятновыводитель + защита от ультрафиолета
Этот продукт используется так же, как Nikwax Solarwash, для защиты палатки перед ее использованием.Однако его следует наносить, когда палатка сухая, а также его можно использовать на других предметах.
Scotchgard Outdoor Water Shield
Это простой водостойкий спрей для палаток с одним применением, который также можно использовать для придания водоотталкивающих свойств другим предметам наружного снаряжения.
Гидроизоляция полотна
Некоторые из самых роскошных и прочных палаток для кемпинга и глэмпинга сделаны из хлопкового полотна — колокольчики или палатки-вигвамы очень хорошо работают в плохую погоду.Эти высокие характеристики обусловлены как конструктивным дизайном, так и прочностью полотна. Хлопковый холст основан на естественных свойствах волокон, что позволяет создать ткань с высокой атмосферостойкостью, которую туристы использовали на протяжении веков.
Что важно отметить в отношении брезентовых палаток, так это то, что вы можете обнаружить, что они немного протекают в первые несколько раз, когда на них идет дождь. Это не потому, что они неисправны, а потому, что водонепроницаемость хлопкового полотна действительно улучшается, когда он намокнет.Хлопковое переплетение ткани становится более плотной после намокания, эффективно закрывая все крошечные дырочки в грубой ткани. Поэтому, прежде чем вы начнете брызгаться на дорогую и трудоемкую гидроизоляцию холста, попробуйте сначала намочить палатку!
ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТА: Перед тем, как отправиться в поход, разбейте палатку на заднем дворе и хорошо пропитайте ее с помощью шланга. Когда он высохнет, он станет более водонепроницаемым.
Гидроизоляция палатки с помощью брезента
Если идея обработать вашу палатку химической обработкой не для вас или если вы оставили гидроизоляцию палатки слишком поздно для предстоящей поездки, вы всегда можете добавить водостойкий брезент для вашего кемпинга!
Установите палатку как обычно, затем накройте палатку брезентом, убедившись, что вся палатка более чем покрыта.Подумайте, куда будет стекать вода из брезента, и освободите это место от снаряжения, обуви и т. Д.
Гидроизоляция палатки может показаться сложной задачей, но она продлит срок службы палатки на много лет. Это того стоит, и ваши усилия сэкономят вам несколько драгоценных пенни, а также предотвратят выброс на свалку другого нелюбимого предмета. Дополнительные советы о том, как стать зеленым кемпером, можно найти в нашей статье об экологическом кемпинге.
Отказ от ответственности: Мы используем партнерские ссылки и можем получать небольшую комиссию за покупки.
GK — Лучшие услуги по гидроизоляции в Хайдарабаде, Индия
Что мы предложили:
Мы предложили много новых строительных и домашних ремонтных работ и услуг по гидроизоляции ремонта в Хайдарабаде И многие другие работы по гидроизоляции, которые мы выполнили внутри и вокруг, например — подрядчики по гидроизоляции gk в Хайдарабаде в Телангане по всему штату для большего количества клиентов, которых мы предоставили первоклассным лучшие услуги подрядчика по гидроизоляции gk в Хайдарабаде.Хотите, чтобы в доме не протекала протечка? Мы предлагаем новейшие высококачественные услуги по гидроизоляции с использованием новейшего оборудования и новых технологий. Химическая гидроизоляционная обработка с гидроизоляционными системами для защиты построенного здания от резких погодных изменений, таких как дождь, холодная влага, которая образуется в зимнее время года. жара летом в природе часто происходят изменения климата, что приводит к ухудшению качества дома, мы предлагаем решения по гидроизоляции для строительных домов с недорогими предложениями, которые ищут в Интернете информацию о гидроизоляции своего дома, которая может потребовать ремонта, например, гидроизоляции красок и стен, и мы позаботьтесь о многих видах гидроизоляционных услуг, которые необходимы сегодня для гидроизоляции в Хайдарабаде, например, мы предоставляем лучшие высококачественные услуги по гидроизоляции в Хайдарабаде подвал, крышу, террасу, ванную комнату, сад на крыше, влагонепроницаемую стену, лифт, подвал, заливку швов, балкон , плита, потолок, Сланцевая черепица, Черепица
Есть ряд причин, по которым вам может потребоваться гидроизоляция вашего дома, даже если для этого требуются ремонтные работы.Например, там, где недавно построенные дома также нуждаются в гидроизоляции, мы оказываем высококачественные услуги по гидроизоляции, потому что — подрядчики по гидроизоляции gk в Хайдарабаде являются ведущими поставщиками лучших услуг gk по гидроизоляции в Хайдарабаде.
Terrace Green Building: Если вам нужны услуги по гидроизоляции сада на крыше в Хайдарабаде Мы предоставляем услуги по гидроизоляции террасы сада на крыше, означает ли это деньги, которые вы тратите на сад на крыше, мы даем лучшие низкие расценки на гидроизоляцию террасы по доступным ценам от лучшие услуги гидроизоляции гидроизоляции gk в Хайдарабаде.
Услуги по гидроизоляции
для вновь строящегося дома практически всегда были лучшим вариантом гидроизоляции. Дома, построенные сегодня, должны соответствовать гораздо более жестким национальным кодексам эффективности строительства, чем несколько лет назад. Фактически, большинство недавно построенных домов поставляются с гидроизоляцией, покрывающей стены, крыши, окна, двери и даже. Практически сертификаты домов, потому что они были построены по гораздо более низким стандартам — часто десятилетия назад вы можете модернизировать многие элементы существующего дома, чтобы повысить его прочность и эффективность за счет гидроизоляции таких участков, как гидроизоляция лифтовых ям, компенсационных швов, гидроизоляция сада террас, сада на крыше растворы, битумная гидроизоляция для всех типов крыш, а именно Р.CC, Индийская черепичная китайская черепица, Импортированные черепичные крыши из других стран и т. Д., Мы также являемся специалистами в обеспечении просачивания наружных стен, полимерцементных покрытий, покрытий из полиуретана, эпоксидных покрытий, эластомерных покрытий, гидроизоляционного слоя с использованием двухкомпонентной инъекции на основе цемента, полиуретана, цементации инъекция, инъекция эпоксидного раствора, методы для подвала, подпорная стена для подвала для квартир, торговых центров и водонепроницаемых сооружений, ямы для отстойников подземных резервуаров для воды, бетонные верхние резервуары для воды в ванных комнатах и т. д.мы являемся экспертами по всем жидким и листовым мембранам, гидроизоляционным основаниям, фундаментам домов, наружной фундаментной стене, наружным фундаментным стенам, гидроизоляционным плитам, плиточным фундаментам, кровельным фундаментам, гидроизоляции фундаментных стен, фундаментной стене снаружи, фундаментной стеновой мембране, наружной фундаментной мембране, гидроизоляции Полимер, Кристаллизация полимера, Цемент и жидкий полимер, Полимерная мембрана, Гидроизоляционная кристаллическая, Гидроизоляционный эластомер, Эластомерная мембрана, Эластомерное покрытие, Эластомерная краска, Акриловые краски, Гидроизоляция битумная, Битумная мембрана, Битумная краска, Гидроизоляционная жидкость, Гидроизоляционная жидкость для бетона, Водонепроницаемая жидкость для мембраны, Инъекционная гидроизоляция, Затирка гидроизоляционных швов, Системы гидроизоляции, Гидроизоляция полиуретаном, Полиуретановая мембрана, Полиуретановое покрытие, Инъекция полиуретана, Эпоксидная гидроизоляция, Эпоксидное покрытие, Эпоксидное инъектирование, Эпоксидная краска, Гидроизоляция бетона, Гидроизоляция бетонной кровельной плиты, Waterproofi ng Бетонная крыша, Гидроизоляция бетонного резервуара для воды, Гидроизоляция бетонных плит, Гидроизоляция фундамента дома, Наружный фундамент, Наружная фундаментная стена, Гидроизоляция фундамента на плотах, Гидроизоляция изоляции фундамента, Гидроизоляция конструкции, Структурная гидроизоляция, Гидроизоляция подземных сооружений, Гидроизоляция бетонных конструкций, Гидроизоляция резервуара для воды, гидроизоляционные бетонный резервуар, очистка гидроизоляции для резервуара подземных вод, гидроизоляции конкретных решений, гидроизоляцию стен, гидроизоляции стена снаружи, битумная внешней стены, гидроизоляция стены, прежде чем плитки, гидроизоляция подпорных стен, стены подвала, гидроизоляцию подпорной стенки мембраны, гидроизолирующее удерживающих блоки стена, гидроизоляция Contractors , Гидроизоляционная крыша, Черепица, Терраса на крыше, Бетонная черепица, Сланцевая черепица, Под кровельной черепицей, Терраса на крыше, Терраса с плоской крышей, Терраса с мембранной крышей, Плитка для террас, Гидроизоляционная стяжка, Гидроизоляционная мембрана для стяжки, Защита гидроизоляции стяжка, гидроизоляционная пвх мембрана, гидроизоляционный битумный лист и краска, гидроизоляция внутренней стены, стена подвала, краски, стены из шлакоблоков, кирпичные стены, блочная стена, навесная стена, гидроизоляция кирпичной биты coba, гидроизоляция бетонного настила и крыши, гидроизоляция лифтовой ямы и кристаллический, гидроизоляция лифтовой ямы, гидроизоляция подземных бетонных конструкций, гидроизоляция положительной отрицательной стороны, гидроизоляция влажных стен, гидроизоляция влажных стен подвала, гидроизоляция швов, стыков в бетоне, компенсационных швов, гидроизоляционного покрытия бетона, гидроизоляции бетонного пола, гидроизоляции бетонного кровельного покрытия, гидроизоляции покрытие настила, Гидроизоляция трещин в бетоне, Гидроизоляция стыков бетонных конструкций, Гидроизоляция бетона Холодные швы, Гидроизоляция парапета, Стеновые крыши, Кирпич, Гидроизоляция пола и стен подвала Краски для трещин, Гидроизоляция плитки для пола в ванной комнате, Гидроизоляция пола в ванной перед облицовкой плиткой, Гидроизоляция пола в ванной после укладки плитки Fing Terrace Garden, Террасные решения для сада, отрицательная сторона гидроизоляции подвала, гидроизоляция подвала, гидроизоляция и предотвращение протечек, гидроизоляционные аппликаторы, гидроизоляция ванной комнаты, гидроизоляция плитки для ванной комнаты, гидроизоляционный битум, гидроизоляция здания, гидроизоляционный цемент, гидроизоляционное покрытие, инженер гидроизоляции, гидроизоляционное эпоксидное покрытие, специалисты по гидроизоляции, гидроизоляция внешних стен, гидроизоляция пола, гидроизоляция для подвала, гидроизоляция для крыши, гидроизоляция для плиты, гидроизоляция для террасы, гидроизоляция для стен, гидроизоляция для резервуаров с водой, гидроизоляция гранита, гидроизоляционная затирка, гидроизоляция дома, гидроизоляция дома, гидроизоляция пола кухни, гидроизоляция кухонная мойка, гидроизоляционная жидкость, гидроизоляционная жидкость для бетона, гидроизоляционная мембрана, гидроизоляционные нанотехнологии, гидроизоляция новой ванной комнаты, гидроизоляция нового строительства, гидроизоляция бассейна, гидроизоляция террасы, гидроизоляция стен , гидроизоляция террасы на крыше, гидроизоляция черепицы, гидроизоляция.
Услуги по гидроизоляции:
мы предлагаем все виды услуг по гидроизоляции, такие как: услуги по гидроизоляции террас, услуги по гидроизоляции ванных комнат, услуги по гидроизоляции ванных комнат, услуги по гидроизоляции стен, услуги по гидроизоляции стен, услуги по гидроизоляции трещин, услуги по гидроизоляции трещин в стенах, услуги по гидроизоляции кровли, услуги по гидроизоляции перекрытий, черепица Услуги по гидроизоляции водоотводов, Услуги эпоксидной гидроизоляции, Услуги по гидроизоляции, Услуги по гидроизоляции садов на крыше, Услуги по гидроизоляции террас и садов, Услуги по гидроизоляции конструкций, Услуги по гидроизоляции погребов, Услуги по гидроизоляции подвалов, Услуги по гидроизоляции подвала, Услуги по гидроизоляции лифтовых ям, Услуги по гидроизоляции резервуаров для воды, отстойник резервуары Гидроизоляционные услуги, Соединения и анкеровка Гидроизоляционные услуги — Гидроизоляция в Хайдарабаде.
О нас:
Лучший подрядчик по гидроизоляции gk в Хайдарабаде Мы предоставляем клиентам лучшие услуги по гидроизоляции высокого качества, 365 рабочих дней, услуги гидроизоляции. И наш семейный бизнес с 1993 года. Наша работа покрывается гарантией обслуживания на срок 3,5,10 лет. Некоторые работы являются постоянным опытом, решения, которые мы делаем, и предыдущие работы, выполненные самыми современными технологиями в отрасли для как новое строительство, так и ремонтные жилые, коммерческие, промышленные объекты.Мы преуспели в нашей работе как в государственном, так и в частном секторах, поэтому мы надеемся, что вы воспользуетесь нашим опытом — услуги подрядчиков по гидроизоляции gk в Хайдарабаде, Секундерабад Телангана, Индия, Мы гордимся своим опытом, качеством изготовления и обслуживанием клиентов, мы ищем с нетерпением ждем, чтобы решить все ваши задачи по восстановлению гидроизоляции и кладки, с нетерпением жду вашего удовольствия услышать от вас и поблагодарить вас.
Удивительные клиенты и проекты
Наша миссия: превзойти ожидания наших клиентов за счет использования продуктов высочайшего качества, высококвалифицированного персонала и стремления выполнить работу правильно с первого раза.
Наша философия: Вы хороши настолько, насколько хороши ваша последняя работа.
Наше обещание: мы не будем пропускать воду до тех пор, пока вы позволите нам работать.
Наш фокус:
Мы фокусируем наши услуги по гидроизоляции в этой динамично развивающейся профессии с использованием экспертных технологий гидроизоляции; Мы расширяем наши специализированные навыки для эксклюзивности в мире специалистов по гидроизоляции.Гидроизоляционные решения, Эксперт по гидроизоляции. Предоставлять услуги хорошего качества нашим клиентам. Быть надежным поставщиком услуг по гидроизоляции для жилых, коммерческих, промышленных и подрядных организаций. Услуги по гидроизоляции gk в Хайдарабаде, Телангана, Индия.
Мы, специалисты GK по гидроизоляции в Хайдарабаде. Является одним из ведущих специалистов по гидроизоляции в Хайдарабаде. Мы используем высококачественные химические материалы для гидроизоляции ваших зданий, домов, вилл, квартир, больниц, корпоративных офисов. Специалист по гидроизоляции At gk в Хайдарабаде.Предлагаем корпоративное омоложение тела, коммерческое и; Генеральные подрядчики по гидроизоляции в Хайдарабаде. В gk гидроизоляционные услуги в Хайдарабаде, Секундерабад, Индия.
ЭКСПЕРТОВ:
Мы уверены в использовании нашей индустрии гидроизоляции, наши утвержденные экспертами аппликаторы являются одними из лучших в отрасли. Наш опыт простирается от крупных коммерческих проектов до строительства новых домов и ремонтно-восстановительных работ по ремонту построенных зданий, что делает команду GK Waterproofing идеальным выбором для вашего следующего проекта.Для нас нет большой или маленькой работы. Мы постоянно стремимся соответствовать отраслевым стандартам гидроизоляции, предоставляя нашим клиентам только лучшую специализацию.
ДОВЕРИЯ:
Неудивительно, что с более чем 25-летним опытом работы компания GK Hydroing Systems является надежным специалистом в отрасли. Мы заботимся о своей работе и стремимся к достижению высококачественного конечного результата, обеспечивающего нашим клиентам душевное спокойствие. Мы поддерживаем любой проект, против которого мы выступаем, и гордимся тем, что являемся надежным и уважаемым поставщиком гидроизоляционных технологий.
КАЧЕСТВО:
Компания
GK Hydroinging установила надежную систему обеспечения качества в соответствии с конкретными требованиями проекта. В основе всего, что мы делаем, лежит наше обещание обеспечить высокое качество изготовления и превосходную отделку. Мы связаны с рядом ведущих продуктов в отрасли, и поэтому мы обещаем завершить проект на самом высоком уровне как с помощью продуктов, которые мы используем, так и с помощью навыков наших опытных специалистов по нанесению.Кроме того, наша надежная система обеспечения качества означает, что все наши клиенты могут быть уверены, что их проект принесет полное удовлетворение, выдержав испытание временем, независимо от сложности; Мы стремимся и дальше развивать наши процессы, чтобы наши клиенты получали непревзойденный проект, выполненный на высоком уровне. размер и бюджет.
НАДЕЖНОСТЬ:
Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы сделать их проект максимально гладким.Мы понимаем сложность новостроек и ремонтных работ в построенных зданиях и стремимся к установлению прочных рабочих отношений со всеми клиентами, чтобы продвигать процесс без стресса.
ПО ВРЕМЕНИ:
Мы понимаем, что ваше время важно, и своевременное выполнение проектов является приоритетом для нашей команды. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с вами, постоянно учитывая ваш бюджет и сроки.
ПО БЮДЖЕТУ:
Мы тесно сотрудничаем со всеми нашими клиентами, чтобы обеспечить соблюдение любых бюджетных требований и тщательное обсуждение любых изменений или дополнений в вашем проекте до его начала.Достижение наилучшего результата означает работу в рамках бюджетных прогнозов и ограничений нашего клиента.
НАШИ ПРОДУКТЫ И КОМАНДА:
GK WATERPROOFERS, поддерживать хорошие отношения со всеми нашими клиентами гидроизоляционных систем, и это лишь некоторые из них, это делается для того, чтобы мы были в курсе любых новых достижений в области гидроизоляционных технологий, а также продолжали повышать квалификацию наших постоянно растущих рабочих высокий уровень компетенции, и предоставить полное решение будущей гидроизоляции для всего проекта.
КВАРТИРА:
Мы предлагаем комплексные услуги по гидроизоляции для новых и существующих проектов квартир. Компания GK Waterproofing привносит свой опыт, качественную продукцию и профессиональное мастерство для выполнения крупномасштабных проектов высочайшего стандарта. Наша команда аппликаторов уверенно работает над внешним видом квартиры, обеспечивая качественные результаты и исключительное внимание к деталям.
ЖИЛОЙ:
GK Waterproofing предлагает комплексное решение по гидроизоляции жилых помещений с акцентом на элитные жилые дома.Мы работаем с нашими клиентами, чтобы гарантировать, что и интерьер, и экстерьер вашего дома обработаны только лучшими доступными системами гидроизоляции, работая в рамках вашего графика, бюджета и видения, чтобы обеспечить превосходный полный сервис и хороший результат гидроизоляции.
Кто мы
Компания по гидроизоляции, зарегистрированная в Хайдарабаде в 1993 году, является старейшим подрядчиком по гидроизоляции в Хайдарабаде. С тех пор в строительной и инфраструктурной компаниях произошли изменения, но наша приверженность нашим клиентам и качеству нашей работы остается,
Наша команда следит за всеми проектами от сметы до строительства до закрытия, мы гарантируем информированное и компетентное обслуживание на протяжении всего проекта. Никаких ручных операций или команды, только простой прогресс.
Наш опыт
Что мы делаем
Компания gk Hydrainging Company гордится профессиональным уровнем услуг, которые мы предоставляем:
• Профессионально подготовленные и высококвалифицированные специалисты делают все возможное
• Исключительное обслуживание клиентов и своевременные консультации
• Новейшие знания о продуктах и методы нанесения
• Диагностика лучших продуктов и долгосрочных решений для вашей работы
Наши специалисты с энтузиазмом и профессионализмом подходят к гидроизоляции и завершают каждый проект так, как если бы он был их собственным.Обладая обширными знаниями о продуктах и процессах применения, мы стремимся выполнять все работы по проектам в соответствии с высочайшими стандартами в срок и в рамках бюджета. гарантируя, что мы сможем предложить лучшее долгосрочное гидроизоляционное решение для ваших проектных работ. Удовлетворение потребностей клиентов за счет предоставления решений, исключающих утечки, является основой нашей деловой политики.
GK Waterproofing Services предлагает широкий спектр гидроизоляционных свойств. Наши услуги варьируются от корректирующих действий и ремонта до новых построек, мы можем установить высококачественные гидроизоляционные системы с жидким покрытием и поделиться техническими знаниями на протяжении всей вашей проектной работы.
Что касается ремонтных работ, наша команда экспертов обладает опытом и современными знаниями, чтобы предложить решение всех проблем внутренней и внешней гидроизоляции, можно найти идеальные решения для любого типа проблем с утечкой, просачиванием и влажностью.
Наши высококвалифицированные специалисты по гидроизоляции специализируются на:
Гидроизоляция террасы
Гидроизоляция ванных комнат
Гидроизоляция резервуара для воды
Гидроизоляция поддона цистерны
Гидроизоляция кровли
Гидроизоляция внешних и внутренних стен
Герметики для заполнения трещин гидроизоляционные
Гидроизоляция балконов
Гидроизоляция черепицы
Гидроизоляция сада на крыше
Гидроизоляция бассейна
Гидроизоляция подвала
Гидроизоляция котлованов
Гидроизоляция подпорных стен
Гидроизоляция ванной
Гидроизоляция стыков плитки
Гидроизоляция цементным раствором для цементирования под давлением
Кристаллическая гидроизоляция
Затирка Инъекционная гидроизоляция
Эпоксидная затирка, гидроизоляция
Pu Затирка Гидроизоляция
Гидроизоляция водоемов
Гидроизоляционное покрытие из мрамора и гранита с глянцевым покрытием
Гидроизоляция для дерева
Эпоксидные гидроизоляционные покрытия для полов
Нано-гидроизоляция
Битумная гидроизоляция
Мембрана гидроизоляционная
Водоотталкивающее покрытие гидроизоляционное
Vdf Напольные покрытия
Ремонт и восстановление зданий
Реабилитация Водонепроницаемый
Промышленная гидроизоляция
Жилая гидроизоляция
Гидроизоляция коммерческих зданий
Гидроизоляция квартир
Гидроизоляция нового строительства
Вы называете это мы можем сделать водонепроницаемым
Вы называете это, мы можем сделать это водонепроницаемым в рамках бюджета и в срок.
Гидроизоляция всех округов — Союз гидроизоляционной компании Нью-Джерси, штат Нью-Джерси
All County Гидроизоляция предоставляет гидроизоляционные и сопутствующие услуги домовладельцам по всему Нью-Джерси более десяти лет, и за это время мы заработали себе репутацию, постоянно обеспечивая высокое качество изготовления и профессиональное обслуживание каждого из наших клиентов.Мы понимаем, насколько важен ваш дом для вас и вашей семьи, и мы знаем, насколько важны услуги, которые мы предоставляем, для вашего дома, поэтому мы никогда не относимся к своим обязанностям легкомысленно. На каждой выполняемой нами работе мы делаем все возможное, чтобы вы были полностью удовлетворены всей выполняемой нами работой.
Защита вашего дома — главный приоритет для вас, и наша профессиональная компания по гидроизоляции Нью-Джерси всегда готова помочь. Мы позаботимся о том, чтобы ваш подвал защищен от вредного воздействия влаги, независимо от того, насколько велика или мала ваша работа.Мы всегда готовы взяться за любую работу, будь то гидроизоляция, устранение плесени или даже фундаментальный или структурный ремонт.
Наша единственная цель — ваше полное удовлетворение, и мы сделаем все возможное для этого.
Французские водостоки
Французские водостоки
чрезвычайно эффективны, когда речь идет о предотвращении попадания грунтовых вод и дождевых стоков в подвал и фундамент вашего дома.Наши специалисты могут установить новые французские дренажные системы, отремонтировать старые и обеспечить любое обслуживание, которое может вам понадобиться для этой системы. Если вам необходимо установить водоотливной насос вместе с французскими водосточными коллекторами, наши специалисты также могут выполнить эту работу.
Подробнее
Тестирование пресс-форм
К сожалению, не всегда так просто узнать, есть ли в вашем доме проблема с плесенью, и осмотреться или заметить странный запах.Плесень может появиться в доме еще до того, как ее заметит средний домовладелец, и, если ее не лечить, она может нанести реальный ущерб вашей собственности и оказать негативное влияние на здоровье всех, кто живет в вашем доме.
Подробнее
Почему стоит выбрать гидроизоляцию All County Watering
С момента своего основания компания
All County Waterproofing предоставляет домовладельцам в Нью-Джерси услуги по гидроизоляции высочайшего качества.И это не только потому, что это наша работа — мы думаем о вас как о наших соседях и используем любую возможность, чтобы помочь вам поддерживать свой дом в отличном состоянии ради вас и вашей семьи.
Все наши профессиональные подрядчики имеют лицензии, проходят обучение и имеют опыт, и мы всегда сможем предоставить вам высококачественную работу, которой вы можете доверять. На всю работу, которую мы выполняем, предоставляется 100% гарантия, и мы предлагаем полностью передаваемые гарантии на все наши водоизоляционные системы.
Подробнее
Последние статьи
Что нужно знать о ремонте фундамента
Заливной бетон и бетонный блок — это два разных типа фундамента. Бетонные блоки предпочтительнее заливного фундамента по нескольким причинам. Во-первых, с ними легче работать на стройплощадке, потому что они сборные. Они также очень прочные и придают конструкции некоторую визуальную привлекательность.Чаще всего они используются для стен подвала.
Все о плесени и ее влиянии на вас и ваш дом в Нью-Джерси
Вы, наверное, уже знаете, что плесень — не лучшее, что можно найти в наших домах, и поэтому мы все осведомлены об опасностях, которые это вещество может представлять, если разрешить расти. Меньше всего кто-либо из нас хочет, чтобы в нем росла плесень, потому что она производит токсичное вещество, которое может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Что нужно знать о плесени в вашем доме?
Во-первых, плесень в вашем доме в Нью-Джерси — серьезная проблема.Плесень представляет собой угрозу как для интерьера, так и для внешнего вида вашей собственности. Что еще более важно, это может представлять серьезную опасность для вас и здоровья вашей семьи. Если вас беспокоит рост плесени в вашем доме, вам следует обратиться за помощью к профессионально лицензированному подрядчику по устранению или профилактике плесени.
Если вы ищете компанию по гидроизоляции в Нью-Джерси, позвоните по телефону 908-688-0518 или заполните нашу онлайн-форму.