Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Толщина ширина длина: Высота ширина длина — латинские обозначения: как правильно пишутся размеры и чем отличаются величины

Содержание

Высота ширина длина — латинские обозначения: как правильно пишутся размеры и чем отличаются величины

Решая геометрические задачи, ученики сталкиваются с вопросом: как правильно обозначить те или иные части чертежа? Например, высоту треугольника, ширину прямоугольника, размеры бассейна. Подобные обозначения мы найдем и в физических задачах: длина маятника, высота, с которой тело начинает падать… Поэтому следует знать некоторые правила….

Как обозначаются различные параметры

В единой системе измерения используется обозначение латинскими буквами:

  • длину буквой l, если речь идет об одной прямой линии: маятнике, рычаге, отрезке, прямой. Но если речь идет о геометрической фигуре, например, прямоугольнике, то используется А,
  • высоту или глубину – h,
  • ширину – В.

Что такое система СИ, ученики узнают лишь в средней школе, поэтому обычно в младших классах специального обозначениям для этих величин не вводят.

Как обозначить глубину?

Почему же для высоты и глубины применяется одна и та же буква? Если вы построите чертеж параллелепипеда, то здесь вы отметите высоту фигуры.

А если составить чертеж прямоугольного бассейна того же размера, что и параллелепипед, то обозначается глубина. Таким образом, можно сказать, высота и глубина в этом случае будут одной величиной.

Внимание! Высота и глубина – две величины, которые обозначают один и тот же перпендикуляр, соединяющий две противоположные плоскости.

Понятие «глубина» встречается и в географии. На картах она отображается цветом. Если речь идет о водных просторах, то чем темнее синий, цвет, тем больше глубина, а если речь идет о суше, то низменности обозначаются темно-зеленым цветом.

В черчении эта величина обозначается литерой S. Она позволяет создать полное восприятие объекта иногда даже с одним видом.

Что бывает длинным

Что же такое длина и как обозначается этот показатель? Она указывает расстояние от точки до точки, то есть размер отрезка. В геометрических задачах его принято обозначать как А. В стереометрии ее могут обозначать и А, и l (например, в задачах, где встречается прямая, пересекающая плоскость).

В физике же длина маятника, плеча рычага и т.д. в «Дано» обозначается буквой l, так как речь идет об отдельной прямой.

Отличие длины от высоты

Длина – это величина, которая характеризует протяженность линии.

А высота – это перпендикуляр, опущенный на противолежащую плоскость.

То есть можно сделать вывод, что длина от высоты отличается тем, что является частью фигуры, совпадая с ее гранью, а высота получается в результате дополнительного построения на чертеже.

Высоту проводят для того, чтобы получить новые данные для решения задач, а также новых фигур в составе исходной.

Вот такой ширины

Ширина предмета необходима для того, чтобы понять форму как двумерного, так и трехмерного объекта. Как правило, она обозначается буквой В.

Измеряется ширина в метрах (по СИ). Но если предмет слишком мал, то для удобства используют более мелкие единицы измерения:

  • дециметры,
  • сантиметры,
  • миллиметры,
  • микрометры и т.д.

А если предмет слишком крупный, то пишутся такие приставки:

  • Кило- (10³),
  • Мега- (106),
  • Гига- (109),
  • Тера- (1012) и т.д.

Разумеется, такие крупные единицы измерения необходимы, например, для астрономии. Также они применяются в квантовой физике, микробиологии и так далее.

Как называются стороны прямоугольника?

В отличие от квадрата, стороны прямоугольника попарно равны и параллельны.

Это значит, что стороны, образующие углы различны.

Как правило, более длинную сторону прямоугольника называют длиной, а ширина прямоугольника это его короткая сторона.

Важно! Зная такие данные, как длина и ширина прямоугольника, можно найти его периметр, площадь, длину диагоналей и угол между ними. Вокруг прямоугольника всегда можно описать окружность. Эти свойства работают и в обратном направлении.

В чем измеряются размеры длины, ширины и высоты по СИ

По единой системе измерения длина, высота и ширина измеряются в метрах. Но иногда, если это дробное или многозначное число, для удобства в вычислениях используют кратные единицы измерения.

Для того чтобы знать, как правильно переводить единицы измерения в более крупные или же наоборот мелкие, необходимо знать значения приставок.

  • Дека 101,
  • Гекто 102,
  • Кило 103,
  • Мега 106,
  • Гига 109,
  • Деци – 10-1,
  • Санти – 10-2,
  • Милли – 10-3,
  • Микро 10-6,
  • Нано – 10-9.

После подсчетов эти единицы должны быть переведены в метры.

Существуют также внесистемные единицы, но они встречаются очень редко:

  • миля – 1,6 км,
  • фут – 12 дюймов – 0,3048 м,
  • ярд – 36 дюймов – 91,44 мм,
  • дюйм – 25,4 мм и т.д.

При решении задач такие единицы должны быть переведены в метры.

При выполнении геометрических заданий единицам измерения не уделяют особого внимания, главное, чтобы они были сопоставимы

(если вы производите подсчеты в сантиметрах, значит, все величины необходимо перевести в сантиметры).

А при решении физических задач ответ должен быть дан в метрах в соответствии с единой системой измерения.

Обозначения длины, ширины, высоты в геометрии

Измеряем геометрические параметры

Вывод

Теперь вы знаете, какой буквой обозначается длина, в чем измеряется ширина прямоугольника, и сможете сами объяснить любому, как обозначаются различные параметры.

Это интересно! Легкие правила округления чисел после запятой

Обозначение: высота, ширина, длина. Ширина

Построение чертежей — дело непростое, но без него в современном мире никак. Ведь чтобы изготовить даже самый обычный предмет (крошечный болт или гайку, полку для книг, дизайн нового платья и подобное), изначально нужно провести соответствующие вычисления и нарисовать чертеж будущего изделия. Однако часто составляет его один человек, а занимается изготовлением чего-либо по этой схеме другой.

Чтобы не возникло путаницы в понимании изображенного предмета и его параметров, во всем мире приняты условные обозначения длины, ширины, высоты и других величин, применяемых при проектировании. Каковы они? Давайте узнаем.

Величины

Площадь, длина, ширина, высота и другие обозначения подобного характера являются не только физическими, но и математическими величинами.

Единое их буквенное обозначение (используемое всеми странами) было уставлено в середине ХХ века Международной системой единиц (СИ) и применяется по сей день. Именно по этой причине все подобные параметры обозначаются латинскими, а не кириллическими буквами или арабской вязью. Чтобы не создавать отдельных трудностей, при разработке стандартов конструкторской документации в большинстве современных стран решено было использовать практически те же условные обозначения, что применяются в физике или геометрии.

Любой выпускник школы помнит, что в зависимости от того, двухмерная или трехмерная фигура (изделие) изображена на чертеже, она обладает набором основных параметров. Если присутствуют два измерения — это ширина и длина, если их три – добавляется еще и высота.

Итак, для начала давайте выясним, как правильно длину, ширину, высоту обозначать на чертежах.

Ширина

Как было сказано выше, в математике рассматриваемая величина является одним из трех пространственных измерений любого объекта, при условии что его замеры производятся в поперечном направлении. Так чем знаменита ширина? Обозначение буквой «В» она имеет. Об этом известно во всём мире. Причем, согласно ГОСТу, допустимо применение как заглавной, так и строчной латинских литер. Часто возникает вопрос о том, почему именно такая буква выбрана. Ведь обычно сокращение производится по первой букве латинского, греческого или английского названия величины. При этом ширина на английском будет выглядеть как «width».

Вероятно, здесь дело в том, что данный параметр наиболее широкое применение изначально имел в геометрии. В этой науке, описывая фигуры, часто длину, ширину, высоту обозначают буквами «а», «b», «с». Согласно этой традиции, при выборе литера «В» (или «b») была заимствована системой СИ (хотя для других двух измерений стали применять отличные от геометрических символы).

Большинство полагает, что это было сделано, дабы не путать ширину (обозначение буквой «B»/«b») с весом. Дело в том, что последний иногда именуется как «W» (сокращение от английского названия weight), хотя допустимо использование и других литер («G» и «Р»). Согласно международным нормам системы СИ, измеряется ширина в метрах или кратных (дольных) их единицах. Стоит отметить, что в геометрии иногда также допустимо использовать «w» для обозначения ширины, однако в физике и остальных точных науках такое обозначение, как правило, не применяется.

Длина

Как уже было указано, в математике длина, высота, ширина – это три пространственных измерения. При этом, если ширина является линейным размером в поперечном направлении, то длина — в продольном. Рассматривая ее как величину физики можно понять, что под этим словом подразумевается численная характеристика протяжности линий.

В английском языке этот термин именуется length. Именно из-за этого данная величина обозначается заглавной или строчной начальной литерой этого слова — «L». Как и ширина, длина измеряется в метрах или их кратных (дольных) единицах.

Высота

Наличие этой величины указывает на то, что приходится иметь дело с более сложным — трехмерным пространством. В отличие от длины и ширины, высота численно характеризует размер объекта в вертикальном направлении.

На английском она пишется как «height». Поэтому, согласно международным нормам, ее обозначают латинской литерой «Н»/«h». Помимо высоты, в чертежах иногда эта буква выступает и как глубины обозначение. Высота, ширина и длина – все все эти параметры измеряются в метрах и их кратных и дольных единицах (километры, сантиметры, миллиметры и т. п.).

Радиус и диаметр

Помимо рассмотренных параметров, при составлении чертежей приходится иметь дело и с иными.

Например, при работе с окружностями возникает необходимость в определении их радиуса. Так именуется отрезок, который соединяет две точки. Первая из них является центром. Вторая находится непосредственно на самой окружности. На латыни это слово выглядит как «radius». Отсюда и общепринятое сокращение: строчная или заглавная «R»/«r».

Чертя окружности, помимо радиуса часто приходится сталкиваться с близким к нему явлением – диаметром. Он также является отрезком, соединяющим две точки на окружности. При этом он обязательно проходит через центр.

Численно диаметр равен двум радиусам. По-английски это слово пишется так: «diameter». Отсюда и сокращение – большая или маленькая латинская буква «D»/«d». Часто диаметр на чертежах обозначают при помощи перечеркнутого круга – «Ø».

Хотя это распространенное сокращение, стоит иметь в виду, что ГОСТ предусматривает использование только латинской «D»/«d».

Толщина

Большинство из нас помнят школьные уроки математики. Ещё тогда учителя рассказывали, что, латинской литерой «s» принято обозначать такую величину, как площадь. Однако, согласно общепринятым нормам, на чертежах таким способом записывается совсем другой параметр – толщина.

Почему так? Известно, что в случае с высотой, шириной, длиной, обозначение буквами можно было объяснить их написанием или традицией. Вот только толщина по-английски выглядит как «thickness», а в латинском варианте — «crassities». Также непонятно, почему, в отличие от других величин, толщину можно обозначать только строчной литерой. Обозначение «s» также применяется при описании толщины страниц, стенок, ребер и так далее.

Периметр и площадь

В отличие от всех перечисленных выше величин, слово «периметр» пришло не из латыни или английского, а из греческого языка. Оно образовано от «περιμετρέο» («измерять окружность»). И сегодня этот термин сохранил свое значение (общая длина границ фигуры). Впоследствии слово попало в английский язык («perimeter») и закрепилось в системе СИ в виде сокращения буквой «Р».

Площадь — это величина, показывающая количественную характеристику геометрической фигуры, обладающей двумя измерениями (длиной и шириной). В отличие от всего перечисленного ранее, она измеряется в квадратных метрах (а также в дольных и кратных их единицах). Что касается буквенного обозначения площади, то в разных сферах оно отличается. Например, в математике это знакомая всем с детства латинская литера «S». Почему так – нет информации.

Некоторые по незнанию думают, что это связано с английским написанием слова «square». Однако в нем математическая площадь – это «area», а «square» — это площадь в архитектурном понимании. Кстати, стоит вспомнить, что «square» — название геометрической фигуры «квадрат». Так что стоит быть внимательным при изучении чертежей на английском языке. Из-за перевода «area» в отдельных дисциплинах в качестве обозначения применяется литера «А». В редких случаях также используется «F», однако в физике данная буква означает величину под названием «сила» («fortis»).

Другие распространенные сокращения

Обозначения высоты, ширины, длины, толщины, радиуса, диаметра являются наиболее употребляемыми при составлении чертежей. Однако есть и другие величины, которые тоже часто присутствуют в них. Например, строчное «t». В физике это означает «температуру», однако согласно ГОСТу Единой системы конструкторской документации, данная литера — это шаг (винтовых пружин, заклепочных соединений и подобного). При этом она не используется, когда речь идет о зубчатых зацеплениях и резьбе.

Заглавная и строчная буква «A»/«a» (согласно все тем же нормам) в чертежах применяется, чтобы обозначать не площадь, а межцентровое и межосевое расстояние. Помимо различных величин, в чертежах часто приходится обозначать углы разного размера. Для этого принято использовать строчные литеры греческого алфавита. Наиболее применяемые — «α», «β», «γ» и «δ». Однако допустимо использовать и другие.

Какой стандарт определяет буквенное обозначение длины, ширины, высоты, площади и других величин?

Как уже было сказано выше, чтобы не было недопонимания при прочтении чертежа, представителями разных народов приняты общие стандарты буквенного обозначения. Иными словами, если вы сомневаетесь в интерпретации того или иного сокращения, загляните в ГОСТы. Таким образом вы узнаете, как правильно обозначается высота, ширины, длина, диаметр, радиус и так далее.

Для Российской Федерации таким нормативным документом является ГОСТ 2.321-84. Он был внедрен еще в марте 1984 г. (во времена СССР), взамен устаревшего ГОСТа 3452—59.

Нанесение размеров на чертежах — правила и примеры обозначений


Как правило, проекты составляют целые конструкторские бюро, после этого чертежи переходят на сборочные участки для изготовления. Чтобы не было расхождений в их чтении, есть специальные стандарты, называемые ГОСТами. Они дают чёткие рекомендации, как верно проставлять размеры и какими условными знаками можно обозначить те или иные элементы.

Основные величины


Существуют несколько геометрических параметров, которые характеризуют любой объект. Это:

  • длина;
  • ширина;
  • высота;
  • глубина;
  • межцентровое и межосевое расстояние;
  • площадь и т. д.


Данные характеристики могут быть как физическими, так и математическими. Единое буквенное обозначение, которое употребляется на всей планете, появилось в середине ХХ столетия и вошло в Международную систему единиц (СИ). За основу взяты латинские буквы, таким образом начертание кириллицей при проектировании не допускается.


В конструкторских документах пишутся в основном символы, применяемые в физике или геометрии.


Существуют двухмерные и трёхмерные изображения. На плоскости присутствуют два измерения, для ширины обозначение буквой В было взято из геометрии. Она измеряется в поперечном направлении. При очерчивании фигур чаще всего пользуются латинским алфавитом: а, b, с. Длина измеряется в продольном разрезе. Это численная характеристика протяжённости линий. В английском языке она звучит как length. Собственно благодаря этому изначально применяемая буква L была взята за основу и внесена в ГОСТ. Стандарт разрешает как заглавное, так и строчное начертание.


Длину и ширину в международной системе измеряют в метрах или других производных от него кратных 10 единицах. Всем известны сантиметры, миллиметры, микроны и др.


Если работа с построением идёт в трёхмерном пространстве, то добавляется ещё и высотный параметр H, в отдельных случаях ещё и толщина. Эта величина характеризует величину объекта по вертикали. Обозначение толщины — буква S. А при работе с круглыми и сферическими объектами появляется такое понятие, как радиус: это отрезок, соединяющий соединяет центр со второй точкой, расположенной на окружности. В международной практике его принято обозначать как R или r, от латинского слова radius. Нередко применяется понятие диаметра. Это отрезок, проходящий через центр и соединяющий две точки на окружности.


Угловые величины принято обозначать греческими буквами.


Цифровые значения на чертёжных документах наносятся над размерными линиями заканчивающихся с двух сторон стрелками. Выносные линии показывают, к какому именно элементу относится то или иное число. Размеры стрелок подбираются в зависимости от толщины основных линий контура и прорисовываются примерно одинаковыми. На рисунке приведены ГОСТированные параметры стрелок.


Все надписи на чертежах должны выполняться чертёжным шрифтом, при начертании которого нужно следовать стандарту, высота букв тоже строго регламентирована и выбирается из ряда. За размер шрифта принимается величина заглавной буквы в миллиметрах.

Унификация и стандартизация


Для облегчения чтения чертежей в производственном процессе существуют специальные ГОСТы (государственные стандарты). Они объединены в свод правил, который именуется как ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД).


ГОСТ 2.321−84 устанавливает буквенные обозначения, которые принято использовать в конструкторских документах и сборочных чертежах, применяемых различными промышленными отраслями. Прописными буквами наносят габариты изделий или деталей и суммарные размеры.


При обозначении на одном чертеже одинаковой литерой различных величин допускается применение индексов или их комбинаций. Пример обозначения: R, R1, R2, Dn, Dn1, Dn2.

Вспомогательные знаки


Зачастую для упрощения нанесения размеров используются вспомогательные знаки. Например, деталь может иметь резьбовые или сквозные отверстия, зенковку, технологические уклоны, фаски, скругления и прочие элементы.


Детали с технологическими уклонами имеют конусность ©. Определить её можно, если взять отношение диаметра основания конуса к его высоте. ГОСТ 2 .307−68 нормирует обозначение конусности на чертежах и порядок его простановки.


Перед размерным числом, которое определяет конусность, ставится знак «< «, при этом острый угол направляется в сторону вершины конуса.


При простановке размеров квадратных элементов деталей перед числовым значением ставится значок квадрата. Пример наглядно показан на рисунке.


Симметричные части деталей, например, шестигранники, изображаются до оси симметрии либо показываются не до конца, а чертёж заканчивается обрывистой линией, причём размерную линию следует перерывать после оси симметрии или линии обрыва.


Для деталей, имеющих скошенный или закруглённый конец, на чертежах принято указывать фаску или скругление. Они нужны как для придания эстетичности изделию или детали, так и для некоторых функциональных решений, например, для облегчения сборки механизмов, то есть делают их более технологичными.


Обозначение фаски на чертежах можно выполнить различными способами в зависимости от масштаба, а также углов скоса и их количества. Важнейший критерий — это удобство чтения. При изготовлении не должно возникать излишних вопросов и сомнений. На чертеже обязательно ставятся два значения: величина угла относительно оси детали и ширина скоса. Наиболее часто встречающиеся фаски располагаются под углом 45°. Зачастую фаски обозначаются двумя линейными размерами, каждый из них имеет отметку о величине среза в различных плоскостях.


В некоторых случаях элементы с равными размерами указаны цифрами (1, 2…9 и т. д. ) в технических требованиях к чертежу, тогда на поле самого чертежа можно проставлять только номер этой ссылки. Такая простановка избавляет от проставления размера каждый раз.


Все эти тонкости необходимы для более истинного представления детали и точности её изготовления.

Упрощённые условные обозначения


Указания допусков формы и расположения поверхностей на чертежах выполняют при помощи значков. Термины и определения регламентируются ГОСТом 24642−81.


Указываются базы значком в виде равностороннего зачернённого треугольника, соединённого с рамкой выносной линией. Его высота примерно соответствует шрифту размерных чисел. Условные знаки вписывают в прямоугольник и добавляют числовое ограничение, за пределы которого не должен выходить требуемый допуск формы. Соединительная линия бывает прямой или с изломами, но направление отрезка со стрелкой, должно соответствовать направлению, в котором измеряется отклонение.


Бывают следующие допуски форм и расположения поверхностей:

  • плоскостность;
  • цилиндричность;
  • круглость;
  • соосность;
  • параллельность;
  • перпендикулярность;
  • симметричность;
  • допуск радиального, торцового биения;
  • допуск пересечения.


Каждый имеет свой условный значок. Например, плоскостность обозначается следующим образом, а симметричность — вот так. Двумя параллельными прямыми представлен допуск параллельности.


На рисунке показан пример того, как надо выносить такие параметры.


.


Для упрощения чертежа в технических требованиях иногда даётся ссылка на тот или иной документ.


Пример записи: Неуказанные допуски формы и расположения по ГОСТ 25069–81 .

Правила простановки допусков


В паре сопрягающихся деталях различают поверхности: охватывающую (отверстие) и охватываемую (вал).


Существует условное деление по вариантам соединений. При гладком цилиндрическом охватывающие детали сопряжения круглые и имеют форму цилиндра. Другой вид: плоское с параллельными плоскостями. Здесь соединительные элементы расположены в параллельных по отношению друг к другу плоскостях. В первом случае под размером подразумевается диаметр, во второй вариации за размер берётся расстояние между параллельными поверхностями.


Существует такое понятие, как номинальный размер. Он выбирается исходя из того, какую функцию должна выполнять деталь и служит начальной точкой отсчёта отклонений.


Действительный размер после измерения может иметь допустимую погрешность и должен находиться в интервале между максимальным и минимальным размерами, которые являются двумя предельными значениями.


При разработке следует помнить, что неизменно имеется погрешность в точности изготовления. Существующее небольшое отклонение составляет разность между самим размером в действительности и его номинальным значением.


Бывает верхнее и нижнее предельные отклонения. Разность между наибольшим и наименьшим пределами считается допуском.


В зависимости от простановки допусков соединения деталей бывают трёх типов:

  • с зазорами;
  • с натягами;
  • переходные.


Посадка сопрягаемых деталей с зазором позволяет более свободное относительное перемещение, натяг ограничивает эту свободу. В случае когда посадка рассчитана с зазором, размер охватывающего элемента, а именно отверстия больше охватываемого, то есть вала, и наоборот: при натяге количественные параметры вала преобладают над аналогичными в отверстиях. Переходные посадки предполагают получение как натягов, так и зазоров.


Величины допусков отверстий и валов образуют ряды и группируются по классам точности или квалитетам.


Поля допусков основных отверстий и валов обозначают буквами А и В с числовым индексом класса точности. Обозначения других полей устанавливают в стандартах на допуски и посадки и прописаны в сводных таблицах.


При невыполнимости контроля допусков используются справочные размеры. Они помечаются звёздочкой, а в технических требованиях указывается ссылка на то, что размер приведён для справок. К ним относятся:

  • величины деталей из листового материала и определяемые толщиной исходного листа;
  • один из размеров замкнутой размерной цепи;
  • данные с изделий-заготовок;
  • размеры на сборочном чертеже и др.


Отклонения размеров нужно вписывать после номинальных величин. Если не требуется особая точность изготовления, то для упрощения допуски можно не указывать на поле чертежа, достаточно сделать запись в технических требованиях чертежа с указанием квалитета: неуказанные предельные отклонения размеров: Н 14, h 14.

Правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ (2.307-68) — Студия Vertex

  1. Различают размеры ГОСТ рабочие (исполнительные), каждый из которых используют при изготовлении изделия и его приемке (контроле), и справочные, указываемые только для большего удобства пользования чертежом. Справочные размеры отмечают знаком «*», а в технических требованиях, располагаемых над основной надписью, записывают: «* Размер для справок»
  2. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях
  3. Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения, угловые – в градусах, минутах и секундах, например: 4°; 10°30’24”.
  4. Для нанесения размеров на чертежах используют размерные линии, ограничиваемые с одного или обоих концов стрелками или засечками. Размерные линии проводят параллельно объекту, размер которого указывают.

Уроки по теме:

Рамка для чертежа, размеры рамки А4

Размеры на чертеже в Autodesk Inventor

Простановка размеров в Компас 3D

Размеры в Solidworks

Выносные линии проводят перпендикулярно размерным, за исключением случаев, когда они вместе с измеряемым отрезком образуют параллелограмм. Нельзя использовать в качестве размерных линии контура, осевые и выносные.

 
 

5. Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями – 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм. Необходимо избегать пересечения размерных линий между собой и выносными линиями. Выносные линии должны выходить за концы стрелок или засечек на 1…5 мм.

6. Размерные стрелки на чертеже должны быть приблизительно одинаковыми.

7. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине. При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий.

8. При большом количестве параллельных или концентричных размерных линий числа смещают относительно середины в шахматном порядке.

9. Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано выше. Если необходимо указать размер в заштрихованной зоне, то размерное число наносят на полке линии – выноски.

Для учебных чертежей высота размерных чисел рекомендуется 3,5 мм или 5 мм, расстояние между цифрами и размерной линией – 0,5…1 мм.

10. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки заменя

Как заполнить габариты товара?

  1. Для чего нужно заполнять габариты
  2. Заполнение габаритов
  3. Вывод габаритов на сайте

Для чего нужно заполнять габариты

Данное поле необходимо заполнять, если вы используете внешние службы доставки, работающие с габаритами товаров с целью расчета стоимости доставки, или отображаете данную информацию посетителям на сайте. Также при использовании способа доставки «зависящий от региона и веса» или «зависящий от суммы и веса заказа» важно иметь заполненные габариты. 

Заполнение габаритов

В карточке товара

1. Перейдите в раздел Товары и выберите нужную карточку товара. Далее нажмите «редактировать»:

2. Заполните поле данными:

Укажите габариты товара в сантиметрах в формате ШхГхВ (ширина, глубина, высота).

Разделителем величин служит «х». «х» может быть латинским или кириллическим.

Значения могут быть как целыми числами, так и десятичными. При указании десятичных чисел разделителем между целой и дробной частью является точка.

Примеры указания габаритов:

3. Нажмите «Сохранить».

Через импорт из CSV/XLS/XLSX

1. Выгрузите товары в файл или откройте ваш файл с информацией о товарах.

Для выгрузки товаров перейдите в раздел Товары → Импорт/Экспорт, нажмите на шестеренку около нужной категории и нажмите «Выгрузить в CSV»:

2. Заполните данные о габаритах в файле:

Укажите габариты товара в сантиметрах в формате ШхГхВ (ширина, глубина, высота).

Разделителем величин служит «х». «х» может быть латинским или кириллическим.

Значения могут быть как целыми числами, так и десятичными. При указании десятичных чисел разделителем между целой и дробной частью является точка.

Важно: если у товара несколько вариантов, то габариты стоит указать одинаковыми в каждой строчке варианта.

3. Сохраните файл.

4. Вернитесь в раздел Товары → Импорт/Экспорт, нажмите «Новый импорт» — «Из CSV/XLS/XLSX»:

5. Выберите подходящий способ идентификации. Подробнее

Если вы выгружали товары из бэк-офиса и оставили в файле столбец в ID варианта, то лучше всего для данной задачи использовать идентификацию по ID варианта.

6. Загрузите файл.

7. Настройте соответствие столбцов в файле и атрибутов товара. 

8. Включите необходимые настройки, активируя их через чекбоксы.  

9. Завершите импорт. По окончанию значение запишется в карточке товара:

Через импорт из YML

1. Укажите в файле значение габаритов в теге <dimensions>:

Укажите габариты товара в сантиметрах в формате ШхГхВ (ширина, глубина, высота).

Разделителем величин служит «х». «х» может быть латинским или кириллическим.

Значения могут быть как целыми числами, так и десятичными. При указании десятичных чисел разделителем между целой и дробной частью является точка.

2. Перейдите в раздел Товары → Импорт/Экспорт, нажмите «Новый импорт» — «Из YML»:

3. Загрузите файл, укажите необходимые настройки. 

Подробнее об импорте из YML

4. После загрузки габариты будут заполнены в карточке товара:

Вывод габаритов на сайте

Для вывода габаритов на сайте используются 3 liquid-переменных:

{{product.dimensions.width}}x{{product.dimensions.depth}}x{{product.dimensions.height}} — ширина х глубина х высота

При необходимости можно вывести с помощью данных переменных габариты на сайте для покупателей. Для этого необходимо внести правку в код шаблона.

Для перехода в редактор кода откройте раздел Дизайн и нажмите «Редактор HTML/CSS/JS»:

Далее необходимо найти нужный сниппет с кодом объекта и добавить вывод габаритов.

Подробнее о редакторе кода

габаритные размеры — это… Что такое габаритные размеры?

3.5 габаритные размеры: Размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия.

3.6

Габаритные размеры

Наибольшие размеры котла по высоте, ширине и глубине с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами (например, поясами жесткости или опорными рамами), но без учета выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок и др.; размеры в плане определяются по осям колонн каркаса или металлоконструкций, если колонны имеются; высота определяется по верху хребтовой балки, а при ее отсутствии — по верхней точке котла

Смотри также родственные термины:


11 . Габаритные размеры (котла) — наибольшие размеры котла по высоте, ширине и глубине с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами (например, поясами жесткости или опорными рамами), но без учета выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок и др.; размеры в плане определяются по осям колонн каркаса или металлоконструкций, если колонны имеются; высота определяется по верху хребтовой балки, а при ее отсутствии — по верхней.

29. Габаритные размеры грузового контейнера

Наибольшие наружные размеры грузового контейнера с учетом любых постоянных приспособлений

3.4 габаритные размеры комбайна в транспортном положении: Наибольшие размеры комбайна (по ширине, высоте и длине), подготовленного к перемещению своим ходом по горным выработкам с соблюдением правил безопасности.

3.9 Габаритные размеры плиты: Максимальные размеры плиты, определяющие ее функциональное назначение при транспортировании и эксплуатации.

3.10 СФБ-Г-I — мелкозернистая сталефибробетонная смесь, состоящая из цемента, песка и стальной фибры, готовая к употреблению.

3.11 СФБ-Г-II — тяжелая сталефибробетонная смесь, состоящая из цемента, песка, щебня и стальной фибры, готовая к употреблению.

3.12 СФБ-Г-I-РПА и СФБ-Г-II-РПА — смеси сталефибробетонные, приготовленные по РПА-технологии.

3.13 Rb, Rbt, Rtb — расчетное сопротивление бетона соответственно осевому сжатию и растяжению, растяжению при изгибе по ГОСТ 26633, [2], [9], [10], [15].

3.14 Rfb, Rfbt, Rftb — расчетное сопротивление бетона соответственно осевому сжатию и растяжению, растяжению при изгибе по ГОСТ 26633, [2], [9], [10], [16].

1.3.2. Габаритные размеры поперечного сечения в наклонной части (ширина, высота), мм

1.3.4. Высота натяжной части, мм

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ САМОЛЕТА

Расстояние между двумя плоскостями, параллельными плоскости OrYrZr базовой системы координат самолета и касающимися его поверхности, но не пересекающими ее

71 габаритные размеры тары: Максимальные наружные размеры тары, включая выступающие части и детали

6. Габаритные размеры тары

D. Gröβtmaβe der Verpackung

E. Overal dimensions of a container

F. Dimensions hors-tout d’emballage

Максимальные наружные размеры тары, включая выступающие части и детали

3.1 Габаритные размеры установки в транспортном положении — наибольшие размеры установки (по ширине, высоте и длине), подготовленной к перемещению по горным выработкам с соблюдением правил безопасности.

90. Габаритные размеры электроагрегата (электростанции) в транспортном положении

Габаритные размеры

Расстояние между крайними по длине, ширине и высоте точками электроагрегата (электростанции)

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации.
academic.ru.
2015.

Калькулятор длины, ширины и высоты до объема

Нажмите «Сохранить настройки», чтобы перезагрузить страницу с уникальным адресом веб-страницы для создания закладок и обмена текущими настройками инструмента.

✕ очистить настройки

Инструмент переворота с текущими настройками и вычисление длины, ширины или высоты

К сожалению, здесь не удалось отобразить графику, потому что ваш браузер не поддерживает холст HTML5.

Сопутствующие инструменты

Руководство пользователя

Этот онлайн-инструмент рассчитывает объем прямоугольного ящика, исходя из его длины, ширины и высоты.Нет необходимости вводить все значения в одних и тех же единицах измерения, просто выберите желаемые единицы для каждого измерения и расчетного объема.

После ввода размеров длины, ширины и высоты рассчитанный объем будет показан в поле ответа. Также будет нарисовано изображение формы и размеров объема, которое будет обновляться каждый раз при изменении введенных значений.

Формула

Формула, используемая данным калькулятором для расчета объема прямоугольной коробки:

В = Д · Ш · В

Символы
  • V = Объем
  • L = длина
  • W = ширина
  • H = высота

Объемные размеры — длина, ширина и высота

Введите длину, ширину и высоту прямоугольного поля.

Следующие коэффициенты преобразования единиц СИ в метрах (м) используются для преобразования единиц измерения, указанных для длины, ширины и высоты:

  • нанометр (нм) — 0,000000001 м
  • микрометров (мкм) — 0,000001 м
  • тысячная дюйма (тыс.) — 0,0000254 м
  • миллиметр (мм) — 0,001 м
  • сантиметр (см) — 0,01 м
  • дюймов (дюйм) — 0,0254 м
  • фут (фут) — 0,3048 м
  • ярд — 0,9144 м
  • метр (м) — 1 м
  • километр (км) — 1000 м
  • миль (миль) — 1609.344 кв.м
  • морская миля (морская миля) — 1852 м

Расчет объема

Это объем прямоугольной коробки, который соответствует размерам, указанным для длины, ширины и высоты. Объем рассчитывается путем умножения каждого измерения и последующего преобразования его в выбранные единицы измерения объема.

Следующие коэффициенты пересчета в кубические метры (м³) используются для перевода вычисленного объема в различные единицы измерения объема:

  • кубический нанометр (куб. нм) — 1 x 10 -27 м³
  • кубических микрометров (куб мкм) — 1 x 10 -18 м³
  • куб.т. (куб.ч.) — 1.6387064 x 10 -14 м³
  • кубический миллиметр (куб мм) — 1 x 10 -9 м³
  • кубический сантиметр (куб см) — 1 x 10 -6 м³
  • миллилитр (мл) — 1 x 10 -6 м³
  • чайная ложка (tsp, usa) — 4,92892159375 x 10 -6 м³
  • чайная ложка (ч. Л., Метрическая) — 5 x 10 -6 м³
  • столовая ложка (Tbsp, usa) — 1.478676478125 x 10 -5 м³
  • столовая ложка (столовая, метрическая) — 1,5 x 10 -5 м³
  • кубических дюймов (у.е.) — 1.6387064 x 10 -5 м³
  • жидких унций (жидких унций, дюймовых единиц) — 2,84130625 x 10 -5 м³
  • жидких унций (жидких унций, сша) — 2,95735295625 x 10 -5 м³
  • чашка (США) — 2.365882365 x 10 -4 м³
  • стакан (метрический) — 2,5 x 10 -4 м³
  • пинта (pt, usa liquid) — 4,73176473 x 10 -4 м³
  • пинта (пинта, дюймовая) — 5,68 26125 x 10 -4 м³
  • литр (л) — 1 x 10 -3 м³
  • галлонов (галлон, жидкость США) — 3.785411784 x 10 -3 м³
  • галлонов (галлоны) — 4,54609 x 10 -3 м³
  • кубических футов — 0,028316846592 м³
  • баррель (барр., Нефть) — 0,158987294928 м³
  • кубический ярд (cu yd) — 0,764554857984 м³
  • куб.м — 1 м³
  • килолитр (kL) — 1 м³
  • мегалитр (ML) — 1000 м³
  • кубический километр (куб км) — 1 x 10 +9 м³
  • кубических миль (cu mi) — 4168181825,440579584 м³
  • кубическая морская миля (cu nmi) — 6352182208 м³

Приложения

Используйте этот калькулятор длины x ширины x высоты для определения объема в следующих приложениях:

  • Объем отправляемой посылки для включения в отгрузочные документы
  • Объем гравия, необходимый для заполнения дорожки, парковки или проезжей части.
  • Прямоугольный резервуар для хранения.
  • Объем грузового отсека легкового, грузового автомобиля или фургона.
  • Объем загрузки автомобиля для перемещения хранилища.
  • Максимальный объем резервуара для воды.
  • Сколько топлива необходимо для заполнения бака.
  • Размер связки, необходимый для предотвращения утечек и разливов из контейнеров IBC.
  • Количество мешков, необходимых для каждого материала для строительного проекта.
  • Количество почвы, необходимое для заполнения ящика сеялки.
  • Количество воды, необходимое для наполнения аквариума / аквариума.
  • Заливная емкость для пруда.
  • Вместимость складского помещения из габаритов.
  • Вместимость

  • IBC.
  • Объем плавательного бассейна.
  • Возможное место для багажа внутри чемодана.
  • Цементная смесь, необходимая для заполнения фундаментов / фундаментов.
  • Объем кузова пикапа.
  • Объем корпуса аудиодинамика.
  • Емкость кормушки для кормления животных.
  • Объем цементной подушки садового сарая, солярия или теплицы.

Справка

Бак 25 x 10 x 12 дюймов в галлонах США

Сколько галлонов США вмещает резервуар шириной 10 дюймов, высотой 12 дюймов и длиной 25 дюймов?

Учитывая внутренние размеры или отсутствие толщины стенок, объем резервуара составляет 12,987013 галлонов США.

Фактическая толщина и размер фанеры

Фанера — это деревянная панель, состоящая из нескольких тонких слоев или слоев деревянного шпона.Он бывает разной толщины и размера и обычно продается по номинальной толщине. Хотя длина и ширина часто являются фактическими размерами, номинальная толщина обычно отличается от фактической.

Например, лист фанеры с номинальной толщиной 3 / 4 дюйма часто имеет толщину менее 3 / 4 дюйма. Это создает проблемы, когда необходимы точные измерения, например, при выборе фрезы или размера пильного полотна dado.

Какова фактическая толщина листа фанеры

Фанера часто продается с номинальной толщиной 1 / 4 «, 1 / 2 » или 3 / 4 «, но фактическая толщина часто тоньше 1 / 32 «. . Поскольку фактическая толщина может варьироваться, измерение фанеры — единственный точный способ определить ее толщину.

  • A 3 / Лист 4 дюйма на самом деле имеет толщину 23 / 32 дюйма.
  • A 1 / 2 листа дюйма на самом деле имеет толщину 15 / 32 дюйма.
  • A 1 / Лист 4 дюйма на самом деле имеет толщину 7 / 32 дюйма.

Для большинства применений разница 1 / 32 дюймов не важна, но для точных столярных работ может быть критичным, чтобы канавки и разрезы точно соответствовали толщине фанеры. Например, паз для основания в шкафу должен точно соответствовать толщине фанеры, иначе шкаф не будет устойчивым из-за неплотной посадки деталей.

Почему толщина листа фанеры размером 3 / 4 дюйма меньше толщины 3 / 4 дюймов?

Фактическая толщина фанеры варьируется по нескольким причинам. Во-первых, древесина дает усадку при высыхании, и влага выходит из нее. Это означает, что лист фанеры, размер которого начинался с отметки 3 / 4 ”, может немного усесться после изготовления.

Это не только фанера, но и по этой причине другие виды пиломатериалов меньше заявленных номинальных размеров.

Еще одна причина разной толщины фанеры — это диапазон производственных допусков. Доступны листы со шпоном из твердых и мягких пород древесины, а также различных сортов, включая шлифованный и нешлифованный. Эти разные сорта имеют разные производственные допуски и могут более или менее отличаться от номинальной толщины 3 / 4 дюйма.

Фанера почти всегда тоньше номинального размера из-за того, что большинство инструментов на мебельных и корпусных фабриках и производственных предприятиях могут работать с фанерой, которая тоньше, чем ожидалось, но не толще, чем ожидалось.По этой причине очень часто можно увидеть фактическую толщину на более тонкой стороне и редко больше, чем номинальное значение.

Размеры обычной фанеры

Фанера чаще всего продается в листах 4 x 8 футов, но также может быть доступна в листах 4 x 10, 4 x 12 или 2 x 4 футов. Наш калькулятор фанеры может оценить количество листов размером 4 x 8 футов, необходимое для проекта.

Фанера обычно продается листовой, но в некоторых редких случаях она может продаваться и на дощатой подошве. Доска метража — это мера объема древесины в листе.С помощью нашего калькулятора метража доски можно рассчитать необходимое количество ножек для доски, если фанера продается с такой мерой.

Фактическая толщина фанеры распространенных типов
Номинальная толщина Фактическая толщина
1 / 8 7 / 64
1 / 4 7 / 32
3 / 8 11 / 32
1 / 2 15 / 32
5 / 8 19 / 32
3 / 4 23 / 32
1- 1 / 8 1- 1 / 8

Вес панели зависит от толщины и типа.Узнайте больше о весе фанеры для различных типов, включая мягкую древесину, твердую древесину, морскую древесину, OSB, MDF, MDO и ДСП.

дверей нестандартного размера (толщина, ширина и высота): Sun Mountain Door

Знаете ли вы, что Sun Mountain может производить двери нестандартного размера — нестандартной толщины, ширины и высоты? Обычно мы производим нестандартные размеры, чтобы соответствовать существующим дверным проемам в высококлассных проектах реконструкции или соответствовать конкретному дизайну или применению в новом роскошном доме.

Толщина

Хотя большинство дверей, которые мы производим, имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, мы обычно делаем двери толщиной 2-1 / 4 дюйма, 2-1 / 2 дюйма или даже 3 дюйма. Как правило, стойки и поручни (или структурная рама) этих дверей «спроектированы», чтобы противостоять деформации (с сердцевиной из клееного шпона, или LVL, сердцевиной, зажатой между шпоном толщиной 1/8 дюйма и краевыми заглушками из массива дерева). Компоненты этих толстых дверей из массива дерева (такие как нижние направляющие наружных дверей, стойки на арочных верхних дверях и все панели) изготавливаются из двух слоев древесины, склеенных лицевыми сторонами для получения необходимой толщины.Мы чередуем текстуру двух слоев древесины, создавая естественное сопротивление изгибу или короблению.

Толстые двери могут быть очень тяжелыми — важный элемент солидного «ощущения» двери. Sun Mountain рассчитывает правильный размер петли, количество петель и проектирует дверной косяк, чтобы безопасно и идеально работать с толстыми дверьми. Например, в то время как дверь толщиной 1-3 / 4 дюйма может иметь 3 петли размером 4 дюйма, дверь толщиной 2-1 / 2 дюйма высотой 8 футов может иметь 5 шарнирных петель размером 4,5 дюйма для поддержки дополнительного веса. .На толстых дверях петли также ввинчиваются через дверную коробку в каркасную стену, чтобы обеспечить дополнительную поддержку тяжелой двери.

Ширина

Sun Mountain производит двери стандартной ширины для большинства областей применения. Эти ширины включают 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8 и 3/0. Но мы также можем изготовить изделия нестандартной ширины. Мы можем добавить (или убрать) от дюйма до стандартных размеров ширины, чтобы они соответствовали существующим проемам или особым потребностям. Sun Mountain также может производить двери большой ширины — отдельные двери шириной 4, 5 или даже 6 футов.Например, дверь амбара шириной 6 футов ниже показана в демонстрационном зале нашей компании в Центре дизайна Сан-Франциско.

Высота

Обычная высота дверей, производимых Sun Mountain, включает 6/8 (стандартная высота для большинства проходных дверей), 7/0, 7/6 и 8/0. Но мы также можем изготовить нестандартную высоту. Мы можем добавить (или убрать) от дюйма до стандартных размеров высоты, чтобы они соответствовали существующим проемам или особым потребностям. Мы также можем изготовить двери небольшой высоты, такие как дверь высотой 3/0, показанная ниже, или очень высокие двери.Например, мы регулярно получаем спрос на двери высотой 9 футов. Самая высокая дверь, которую изготовила компания Sun Mountain, имеет высоту 20 футов.

Свяжитесь с нами по телефону 888.786.6861 или зайдите на сайт sunmountaindoor.com, чтобы запросить бесплатное предложение.

Объяснение толщины алмазного ремня

— (и почему вам следует заботиться)

Внешний край алмаза также известен как пояс. Эта толщина измеряется в процентах от диаметра (например, тонкий = 1,0%, средний = 3,0%, толстый = 4.0% и т. Д.) или описывается словами (например, средний, толстый или тонкий) .

В отчете об аттестации отделка рундиста также будет указана и указана как одна из следующих: полированная, граненая или зазубренная. Эту информацию можно найти на диаграмме пропорций, которая выглядит как на примере ниже.

Хотите быстро достичь идеальных пропорций бриллианта, на которые следует обращать внимание при покупке обручального кольца? Щелкните здесь, чтобы просмотреть диаграмму, показывающую наилучшие пропорции для покупки круглых бриллиантов хорошей огранки.

Почему важна толщина пояса алмаза?

Прежде всего, идеальная толщина рундиста не должна быть слишком тонкой, так как это вызывает повышенный риск сколов. С другой стороны, толщина пояска не должна быть слишком большой, так как это приведет к «мертвому весу», из-за которого алмаз будет казаться меньше.

Вам также следует остерегаться алмазов с очень разными значениями толщины рундиста (например, очень тонкие — очень толстые), поскольку они обычно указывают на проблемы симметрии и плохую огранку.Помимо более низких оптических характеристик, экстремальные отклонения также могут вызвать проблемы в процессе настройки.

Знаете ли вы, что рейтинги являются относительными?

Описание рундиста относится к размеру камня (, т.е. диаметр ). Другими словами, измеренная толщина 0,31 мм может дать оценку «очень толстый» для круглого алмаза весом 1/2 карата. Однако измеренная толщина 0,31 мм даст оценку «тонкий-средний» для 5-каратного алмаза.

Если толщина рундиста очень мала, стыки фасеток коронки и фасетов павильона встречаются вместе, образуя острие. С механической точки зрения кристаллическая структура алмаза является самой слабой по краям ножа и делает их очень уязвимыми для повреждений.

На фотографии выше на поясе с острием ножа есть зазубрины и сколы.

Отделка рундиста также может создавать нежелательный внешний вид для алмаза.Например, если нарезанный рундист достаточно толстый, это может привести к появлению неприглядного серого отражения под гранью стола.

В качестве общей рекомендации я рекомендую покупать только бриллианты с полированной или граненой отделкой пояска.

Таблица размеров ремешка с бриллиантами Артикул

Я рекомендую покупать только бриллианты с сертификатами классификации GIA или AGS. Помимо надежного отчета об оценке, White Flash и James Allen также предоставляют дополнительную информацию, такую ​​как изображения ASET / Idealscope и увеличенные видеоролики, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения.

Вот список общеупотребительных сокращений

Толщина рундиста подразделяется на категории от очень тонких до очень толстых. У бриллиантов с поясами, которые расположены во внешних областях очень толстых и очень тонких, есть проблемы, связанные с огранкой. Это одна из причин, почему такие камни обычно менее ценны и продаются намного дешевле.

  • Чрезвычайно тонкий — ETN, ETH, XTN, EXN
  • Очень тонкий — VTN, VT, VETN
  • Тонкий — T, TN, TH
  • Средний — M, ME, MD, MED
  • Слегка толстый — STK, ST, SLTK, SLTH
  • Толстая — Т, ТК, ТН
  • Очень толстый — VTK, VTH
  • Чрезвычайно толстый — ET, EXTK, XT, XTK
  • Граненый — F, FA, FAC
  • Гладкая — S, SM

Как толщина рундиста описывается в оценочном отчете?

Геммологические лаборатории присваивают описание на основе самых толстых и самых тонких частей пояса.Кроме того, часто можно увидеть различия в толщине рундиста по всему алмазу вместо хорошей равномерной толщины по всему диаметру.

Слегка толстый — очень толстый

Очень тонкий — толстый

В приведенных выше примерах представлены 2 круглых бриллиантовой огранки с разными проблемами. Алмаз слева имеет вес, сохраненный в области пояса, и в результате получается бриллиант меньшего размера, если смотреть лицевой стороной вверх. Тот, что справа, представляет серьезную проблему с долговечностью из-за очень тонкой части пояса.

Кроме того, просто взглянув на эти виды профиля, вы действительно можете сделать вывод, что у этих алмазов есть проблемы с их общей симметрией.

Сравнение бриллиантов в 1 карат с равномерной толщиной пояса

Пр. Толщина — Размер: 6,00 * 6,06 * 4,14 мм

Средний — Размер: 6,49 * 6,47 * 3,94 мм

Чрезвычайно толстый пояс вызывает чрезмерное удержание веса, которое скрыто от глаз после установки. Это также одна из причин, по которым два камня с одинаковым весом в каратах могут быть обращены совершенно по-разному и иметь совершенно разные физические размеры.

Знаете ли вы, что система оценок GIA будет наказывать и понижать оценку огранки алмаза из-за толщины его пояска? Используя два приведенных выше примера в качестве справочных, огранка алмаза слева была оценена как удовлетворительная, а бриллиант справа получил отличную оценку.

Примечание: эта таблица применима только для круглых бриллиантов. Источник: Culet And Girdle Assessment, GIA

.

Ситуации, когда предпочтительнее толстый пояс

Для ромбовидных форм, таких как сердце, груша или маркиз, совершенно нормально иметь более толстый пояс в местах заостренных краев.В этом случае дополнительная толщина обеспечивает дополнительную прочность и действует как форма защиты от сколов.

Толщина пояса увеличивается около вершин этого ромба в форме маркизы.

Резюме: что я бы лично купил и порекомендовал

Я знаю, что многие люди зацикливаются на поиске бриллианта с «идеальным» поясом, когда на самом деле не нужно слишком много думать. Итак, что же самое, когда дело доходит до толщины рундиста?

Для бриллиантов круглой огранки вам следует покупать только бриллианты в диапазоне тонких — средних — слегка толстых рундистов.То есть, если вы видите круглый бриллиант с тонким или немного толстым поясом, это прекрасно. Точно так же, если вы видите тонкий — средний или средний — слегка толстый пояс, это тоже нормально!

Для бриллиантов фантазийной формы рекомендуется диапазон тонкий — средний — слегка толстый — очень толстый . Я должен подчеркнуть, что покупать бриллиант причудливой формы с очень толстым поясом — это нормально, если он хорошо огранен.

В конце концов, толщина пояса — это лишь небольшой аспект выбора хорошо ограненного алмаза.Более важные вещи, на которые вы должны обратить внимание при выборе бриллианта, — это материальные данные, которые определяют качество огранки и световые характеристики.

Если вы покупаете обручальное кольцо, я рекомендую «Джеймс Аллен» и «Уайт Флэш». Они не только предлагают видео и изображения, которые помогут вам принимать аналитические решения, у них также есть большой выбор красивых настроек кольца на выбор.

Статьи по теме

Калькулятор ширины следа

Ширина дорожки является важным параметром при проектировании печатной платы.Соответствующая ширина следа необходима для обеспечения передачи желаемого количества тока без перегрева и повреждения вашей платы. Вы можете использовать этот онлайн-инструмент для расчета минимальной ширины дорожки для данного тока и веса меди. Более высокий ток требует более толстых проводов, в то время как более толстая медная масса позволяет получить более тонкие дорожки.

Входные данные

Ток (макс. 35A)

Ампер мА

Толщина меди

унций / фут²милмм мкм

Повышение температуры (макс.100 ° C)

° C ° F

Температура окружающей среды

° C ° F

Длина проводника

дюймов / см

мил² мм²

Внешние дорожки

Требуемая ширина дорожки

мм2 мм

Площадь поперечного сечения

мил² мм²

Требуемый зазор дорожек

милммµм

Таблица минимальных размеров продукции Bittele

Медь Вес 0.5 унций 1 унция 2 унции 3 унции 4 унции или больше
Наружные слои Минимальная ширина следа 3 мил 4мил 5 мил 6мил Запрос предложений
Минимальный интервал между трассами 4мил 5 мил 7мил 10 мил Запрос предложений
Переходные отверстия к другим медным элементам 7мил 9 мил 12мил 16мил Запрос предложений
Внутренние слои Минимальная ширина следа 3 мил 3.5 мил 5 мил 6мил Запрос предложений
Минимальный интервал между трассами 3 мил 4мил 6мил 9 мил Запрос предложений
Переходные отверстия к другим медным элементам 7мил 8мил 11мил 15мил Запрос предложений

Примечания:
Формула для расчета допустимого тока через дорожку опубликована в стандартном разделе 6 IPC-2221.2, как показано ниже.


Внутренние трассы: I = 0,024 x dT 0,44 x A 0,725
Внешние трассы: I = 0,048 x dT 0,44 x A 0,725

Где I — максимальный ток в амперах, k — постоянная величина, dT — превышение температуры окружающей среды в ° C, & A — площадь поперечного сечения в миллиметрах².

Затем можно рассчитать ширину следа, переставив эту формулу, чтобы определить площадь поперечного сечения, через которую может безопасно пройти желаемый ток.2] / (Толщина [oz] * 1,378 [мил / унция])

Согласно IPC-2221 для внутренних слоев k = 0,024 и для внешних слоев: k = 0,048

Отказ от ответственности:
Эти расчеты являются отраслевыми стандартами и считается правильным, но не гарантируется. Может не подходить для всех дизайнов.

Часто задаваемые вопросы о калькуляторе ширины следа
В: Есть ли ограничение на величину силы тока, для которой этот инструмент может рассчитать ширину?

А: Да. Данные IPC-2221, из которых получены эти формулы, охватывают только токи до 35 А, ширину следа до 400 мил, допустимое повышение температуры от 10 до 100 градусов Цельсия и медь 0.От 5 до 3 унций на квадратный фут. Если использовать за пределами этих диапазонов, этот калькулятор будет экстраполировать, что приведет к снижению точности при более высоких токах.

Q: Инстинктивно я бы предположил, что ширина внутренней дорожки должна быть меньше, чем ширина внешней дорожки, поскольку внешняя дорожка может оторваться от платы, если будет слишком горячей. Ваш калькулятор дает противоположный результат. Зачем?

A: Внешние слои имеют лучшую теплопередачу, чем внутренние слои, так как воздух рассеивает тепло за счет конвекции, а внутренний диэлектрик также не проводит тепло.Поскольку целью калькулятора ширины следа является предотвращение чрезмерного повышения температуры следов, он делает внутренние следы шире, поскольку они аккумулируют больше тепла. В случае схемы в вакууме или в герметичной сборке внешние слои не обладают преимуществом тепловой конвекции в воздухе, поэтому вы должны использовать внутреннюю ширину дорожки для всех дорожек.

В: Что в данном контексте означает повышение температуры?

A: Повышение температуры — это разница между максимальной безопасной рабочей температурой материала вашей печатной платы и типичной рабочей температурой вашей платы.Более высокий ток увеличивает температуру медных проводов, поэтому повышение температуры является расчетным параметром того, на сколько добавленного тепла вы хотите рассчитать. Основываясь на этом пределе, формула выбирает ширину, не превышающую его. Десять градусов — это безопасное практическое правило для большинства приложений. Если вам нужно уменьшить ширину дорожки, вы можете увеличить это значение, если позволяют материал печатной платы и рабочая температура.

Q: В некоторых случаях для облегчения пайки при соединении контактной площадки с большой площадью меди используются терморазгрузочные линии, называемые «колесами тележки» или «спицами».Я использовал калькулятор ширины следа, и ширина, указанная для этих спиц, настолько велика, что использовать ее непрактично. Как мне их рассчитать?

A: Спицы термического разгрузки обычно очень короткие. Формула, на которой основан этот калькулятор, была определена эмпирическим путем для достаточно протяженных линий электропередачи. Цель этого калькулятора — предотвратить образование следов перегрева, поэтому, если эти спицы подключены для отвода тепла, они не должны быть такими широкими, как прогнозирует этот инструмент. По этому поводу обратитесь к другим ресурсам по проектированию печатных плат.2 * Сопротивление

пространств и ящиков LaTeX

пространств и ящиков LaTeX

Команды, управляющие горизонтальными и вертикальными пространствами, и
удерживающие материалы в ящиках:

Перейти наверх.


\ vspace

 \ vspace [*] {длина}
 

Команда \ vspace добавляет вертикальный пробел. Длина помещения может
выражаться любыми терминами, понятными LaTeX, т.е. баллами,
дюймов и т. д. Вы можете добавить как отрицательное, так и положительное пространство с помощью
\ vspace команда.

LaTeX удаляет вертикальное пространство в конце страницы. если ты
не хотите, чтобы LaTeX удалил это пространство, включите необязательный *
аргумент. Тогда пространство никогда не удаляется.

Вверх.


\ smallskip, \ medskip, \ bigskip

Команда \ smallskip эквивалентна \ vspace {smallskipamount}, где
smallskipamount определяется стилем документа.

Команда \ medskip эквивалентна \ vspace {medskipamount}, где
medskipamount определяется стилем документа.

Команда \ bigskip эквивалентна \ vspace {bigskipamount}, где
bigskipamount определяется стилем документа.

Вверх.


\ addvspace

 \ addvspace {длина}
 

Команда \ addvspace обычно добавляет вертикальное пространство высоты
длина. Однако, если вертикальное пространство уже было добавлено к тому же
укажите в выводе предыдущей командой \ addvspace, затем этот
команда не добавит больше места, чем необходимо для естественной длины
от общего вертикального пространства, равного длине.

Перейти наверх.


\ vfill

Команда \ vfill fill создает резиновую длину, которая может растягиваться или
сжатие по вертикали.

Перейти наверх.


\ hпространство

 \ hspace [*] {длина}
 

Команда \ hspace добавляет горизонтальное пространство. Длина помещения
могут быть выражены любыми терминами, понятными LaTeX, т.е. пунктами,
дюймов и т. д. Вы можете добавить как отрицательное, так и положительное пространство с помощью
\ hspace команда.Добавление отрицательного пространства похоже на отступ.

LaTeX удаляет горизонтальные пробелы в конце строки. Если
вы не хотите, чтобы LaTeX удалял это пространство, включите необязательный *
аргумент. Тогда пространство никогда не удаляется.

Вверх.


\ hfill, \ hrulefill, \ dotfill

Команда \ hfill fill создает отрезок резины, который может растягиваться или
сжать по горизонтали. Он будет заполнен пробелами.

Команда \ hrulefill fill создает резину, которая может растягиваться.
или сжать по горизонтали. Он будет заполнен горизонтальной линейкой.

Команда \ dotfill создает резиновую длину, на которой появляются точки
а не просто пробелы.

Вверх.


\ правило

 \ rule [поднять-высоту] {ширина} {толщина}
 

Команда \ rule используется для создания горизонтальных линий.Аргументы
определяются следующим образом.

  • высота подъема : указывает, насколько высоко поднимается линейка (необязательно)
  • ширина : указывает длину правила (обязательно)
  • толщина : указывает толщину линейки (обязательно)

В начало.


\ makebox, \ mbox

 \ makebox [ширина] [позиция] {текст}
  \ mbox {текст}
 

Команда \ makebox создает поле, содержащее указанный текст.В
ширина поля определяется необязательным аргументом ширины. В
положение текста в поле определяется необязательным
аргумент позиции.

  • c — по центру (по умолчанию)
  • л — слева заподлицо
  • r — заподлицо

Команда \ mbox создает прямоугольник, достаточно широкий, чтобы вместить текст.
созданный своим аргументом.

Перейти наверх.


\ framebox, \ fbox

 \ framebox [ширина] [положение] {текст}
 \ fbox {текст}
 

Команда \ framebox точно такая же, как и команда \ makebox,
за исключением того, что он помещает рамку вокруг внешней стороны коробки,
создает.

Команда framebox создает правило толщины \ fboxrule и
оставляет пробел \ fboxsep между правилом и содержимым поля.

Команда \ fbox точно такая же, как команда \ mbox, за исключением
что он помещает рамку вокруг рамки, которую он создает.

Вверх.


\ parbox

 \ parbox [позиция] {ширина} {текст}
 

Парбокс — это блок, содержимое которого создается в режиме абзаца. В
\ parbox имеет два обязательных аргумента:

  1. width : задает ширину parbox; а также
  2. текст : текст внутри parbox.

LaTeX расположит парбокс таким образом, чтобы его центр совпадал с центром
текстовая строка.Необязательный первый аргумент, позиция, позволяет вам
выровняйте верхнюю или нижнюю строку в parbox.

Команда \ parbox используется для parbox, содержащего небольшой кусок
текст, ничего необычного внутри. В частности, вы не должны использовать
окружения создания абзаца внутри аргумента \ parbox. За
большие фрагменты текста, в том числе содержащие абзацы
environment, вы должны использовать среду minipage.

Вверх.


\ подъёмник

 \ raisebox {расстояние} [продлить вверх] [расширить внизу] {текст}
 

Команда \ raisebox используется для увеличения или уменьшения текста. Первое
обязательный аргумент определяет, насколько высоко должен подниматься текст (или
снижается, если сумма отрицательная). Сам текст обрабатывается в
LR режим.

Иногда полезно заставить LaTeX подумать, что у чего-то другого
размера, чем он есть на самом деле — или другого размера, чем у LaTeX
обычно думаю, что да.Команда \ raisebox позволяет указать LaTeX, как
высокий это.

Первый необязательный аргумент, extension-above, заставляет LaTeX думать, что
текст расширяется над строкой на указанную величину. Второй
необязательный аргумент, extension-below, заставляет LaTeX думать, что текст
простирается ниже линии на указанную сумму.

Вверх.


\ newsavebox

 \ newsavebox {cmd}
 

Объявляет cmd, имя команды должно начинаться с \,
который еще не определен, чтобы быть ящиком для хранения ящиков.

Перейти наверх.


\ savebox, \ sbox

 \ savebox {cmd} [ширина] [позиция] {текст}, \ sbox {cmd} [текст]
 

Эти команды набирают текст в поле так же, как для \ mbox или \ makebox.
Однако вместо того, чтобы распечатать получившуюся коробку, они сохраняют ее в корзине.
cmd, который должен быть объявлен с помощью \ newsavebox.

Перейти наверх.


\ usebox

 \ usebox {cmd}
 

Печатает ящик, последний раз сохраненный в bin cmd командой \ savebox.