Нкр 100: Станок НКР-100 МПА — ООО АсГард

Буровой станок НКР-100

Буровой станок НКР-100М предназначен для бурения в подземных условиях скважин любого направления, глубиной до 50-80 метров в породах крепостью f=6-18 по шкале проф. М.М. Протодъяконова.

Оглавление

  • 1 Применение
  • 2 Исполнения
  • 3 Технические характеристики
  • 4 Основные узлы

Применение

Бурение в породах средней крепости и крепких производится с помощью пневмоударника с диаметром коронки 105 мм. При малой крепости пород можно вести вращательное бурение скважин, для чего пневмоударник заменяется колонковой трубой со специальной коронкой.

В основном станок применяется при подземной добыче руд с массовой отбойкой глубокими скважинами вертикальными или горизонтальными слоями, для бурения дегазационных и дренажных скважин. Кроме этого применяется в шахтах, а также при проходке восстающих выработок с помощью глубоких скважин, буримых на всю высоту выработки, и на ряде других горных работ, в частности, для подземной геологической разведки и т. д.

Исполнения

Буровой станок НКР 100М выпускается в двух исполнениях:

  • С электроприводом (НКР-100МА, НКР-100МВА)

  • С пневмоприводом (НКР-100МПА,НКР-100МВПА)

Буровой станок применяется для бурения горизонтальных и наклонных скважин (НКР-100МА) и вертикальных скважин (НКР-100МВА). Основные отличия в конструкции распорной колонки.

Технические характеристики

ПараметрыЕд. изм.НКР-100МАНКР-100МВАНКР-100МПАНКР-100МВПА
Диаметр скважинымм105
Глубина скважиным50805080
Рабочее давление сжатого воздухаМПа0,5
Расход воздуха, не болеем3/мин9912-1512-15
Рабочее давление водыМПа1-1,2
Расход водыЛ/мин15-20
Подача с автоматическими перехватами:
 — Ход податчикамм365±3
 — Оптимальное усилие подачи на инструменткН1,5
 — Максимальное усилие подачикН612612
Частота вращения штангмин-176760-1500-150
Тип двигателя 4А100 Электрический4МО5 ЭлектрическийДАР-14М Пневматический
Мощность двигателя 3 кВт11,76 л. с
Частота вращения двигателямин-11430400
Крутящий момент, не менееНм330
Диаметр штангимм63,5
Масса штангикг9,5±0,5
Рабочая длина штангимм1213
Габаритные размеры станка:
 — Длинамм1500
 — Ширинамм665
 — Высотамм672712
Масса станкакг425450420450
Тип пневмоударник ПП-105 — 2,2ПП-105 — 2,4
Масса распорной колонки:
 — Для вертикального бурениякг105±5205±10105±5205±10
 — Для горизонтального бурениякг95±595±5
Габариты выработки:
 — Для вертикального бурениям2,8×2,82,8×2,8
 — Для горизонтального бурениям2,8×2,8
Масса бурового станка (Без штанг)кг690±30790±40710±35800±40

Основные узлы

НКР-100

1. Подающий патрон, 2. Пульт управления, 3. Ручная лебедка, 4. Распорная колонка, 5. Подающий цилиндра, 6. Оградительный щиток, 7. Буровой става, 8. Погружной пневмоударник, 9. Салазки с роликом, 10. Редуктор, 11. Пневмозахват.

Основным узлом бурового станка НКР-100 является редуктор с пневмозахватом, который удерживает и вращает буровые штанги. Редуктор с пневмозахватом состоит из планетарного редуктора, одноступенчатой зубчатой передачи, зажимного устройства, шлицевого вала и концевых клапанов прямого и обратного хода.

Подающий патрон предназначен для подачи и удаления бурового става с инструментом из забоя скважины. Патрон перемещается по двум направляющим с помощью пневматических подающих цилиндров. Подвижное шлицевое зацепление соединяет подающий патрон и редуктор с пневмозахватом, которые передают крутящий момент от двигателя буровому ставу.

Подающий патрон представляет собой одноступенчатый редуктор с пневматическим зажимным устройством.

На пульте управления имеются: кран управления подачей, автоматическое устройство, стоп-кран, регулятор давления, водяной вентиль, кран управления пневмоударником и регулятор обдува.

Обдув штанг производят для предотвращения попадания бурового шлама в механизмы станка.

Подающие цилиндры которых на станке два, пневматические.

Салазки предназначены для передвижения станка по горным выработкам.

Колонка служит для установки станка на рабочем месте и закрепления его для бурения скважин. При бурении горизонтальных скважин применяют колонки
для горизонтального бурения, а при бурении вертикальных скважин — колонки для вертикального бурения.

Ручная лебедка служит для подъема станка при изменении высоты закрепления его на стойке.

Буровой став, из отдельно собранных штанг, предназначен для подачи пневмоударника в скважину, подвода к нему сжатого воздуха, который наращивают по мере проходки скважины и разбирают при подъеме инструмента из нее.

Для бурения станок НКР-100МА устанавливают в камеры. Горизонтальные скважины бурят из камер высотой 2,2 м сечением 7,84 м2. При бурении вертикальных скважин высота камеры должна составлять 2,5 — 2,9 м.

Перед началом работ производится оборка и закрепление кровли и стенок буровой камеры. Для проветривания в камеру подается воздух. Отработанный шлам удаляется из камеры по канавкам или через дренажную скважину.

Штанги устанавливают на стеллажи в вертикальном положении.

После замены бурового инструмента буровой снаряд вновь опускают в скважину. Когда соединение штанг подойдет к подающему патрону, спуск бурового става в скважину прекращают, после навинчивания новой штанги продолжают его спуск, до тех пор пока пневмоударник не дойдет до забоя скважины, затем навертывают муфту, включают агрегат и продолжают бурение.

Буровой станок НКР-100МА, НКР-100МВА — drobprom.ru



Буровые станки НКР-100МА и НКР-100МВА с приводом от электродвигателя применяются для подземного бурения скважин в условиях кругового веера, диаметром от 105 до 130 мм. , в породах крепостью 6…18 по шкале Протодьяконова. Глубина бурения станков НКР-100МА составляет 50 метров, станков НКР-100МВА — 80 метров. 

Бурение осуществляется ударно-вращательным способом при помощи закрепленного на ставе пневмоударника с диаметром коронки от 105 до 130 мм. При бурении скважин в породах малой крепости пневмоударник может быть заменен колонковой трубой со специальной коронкой для вращательного бурения.

Устройство.

Базовым узлом станка НКР-100М является редуктор с пневмозахватом — на нем крепятся все остальные узлы и с его помощью станок устанавливают на колонке в нужное положение. Редуктор удерживает и вращает став штанг, когда подающий патрон разъединяется со штангой для последующего захвата ее в новом месте. В корпусе редуктора запрессованы направляющие, по которым перемещается подающий патрон.

Подающий патрон предназначен для подачи и вращения бурового инструмента во время бурения, а также для извлечения его из скважины. Он представляет собой ступенчатый редуктор с пневматическим зажимным устройством. Патрон перемещается по двум направляющим с помощью пневматических податчиков. Подвижное шлицевое соединение связывает подающий патрон и редуктор с пневмозахватом, передающим крутящий момент от двигателя ставу штанг.
Станок НКР-100М выпускается с кулачками, предназначенными для зажима штанги диаметром 63 мм. Подбором кулачков соответствующих размеров патрон может быть приспособлен для зажима штанг диаметром менее 63 мм.
Пульт управления НКР-100М предназначен для управления работой станка. Пульт управления станка с электроприводом состоит из крана управления подачей, автоматического устройства, стопкрана, регулятора давления, водяного вентиля, крана управления пневмоударником и крана управления шламоотводом.

Распорная колонка предназначена для установки станка в рабочее положение и закрепления его при бурении скважин вертикального или горизонтального направления. Колонку устанавливают в горной выработке вертикально и распирают винтом, подложив под башмаки деревянные подкладки.

Ручная лебедка предназначена для подъема станка при установке на колонке и при изменении высоты закрепления станка.


Сборочные единицы станка НКР100МА(МВА): 

 1 — ограждение штанги,

 2 — подающий патрон,

 3 — редуктор с пневмозахватом,

 4 — кронштейн,

 5 — пульт управления,

 6 — податчики,

 7 — электродвигатель,

 8 — кожух двигателя,

 9 — каток,

10 — рукава.

технические характеристики:














Наименование параметра

станок НКР-100МА

станок НКР-100МВА

 Диаметр скважины, мм

105. ..130

 Количество податчиков

 24

 Глубина бурения, м

50

80

 Рабочее давление, МПа:

 — воздуха

 — воды


0,5

1…1,2

 Расход воздуха, м³/мин

10

10

 Расход воды, л/мин

10…12

 Усилие подачи, кгс

600

1200

 Габаритные размеры выработки, м:

 — для горизонтального бурения

 — для вертикального бурения


2,8×1,8

2,8×2,8

 Тип электродвигателя

4А100L4, МО5

 Тип кабеля питания

КРПТ 3х4+1х2,5

 Масса (без штанг), кг

690

814

 Масса комплекта поставки, кг

1282

1570

 

Перечень поставляемых запчастей к станкам НКР-100:


Колесо зубчатое НКР-100М 1-1031 (z-96), 

Крышка поршня НКР-100М 1-1018, 

Поршень НКР-100М 1-1020, 

Вал-шестерня НКР-100М 1-1072 z-24, 

Вал-шестерня НКР-100М 1-2009, 

Вал-шестерня НКР-100М 1-2041, 

Гильза НКР-100М 1-1021, 

Кулачок НКР-100М 1-1038, 

Шестерня солнечная НКР-100М 1-2086, 

Шестерня планетарная НКР-100М 1-2011, 

Водило НКР-100М 1-2016, 

Шестерня коронная НКР-100М 1-2015, 

Муфта НКР-100М 1-3000, 

Шток НКР-100М 1-4018, 

Направляющая НКР-100М 1-2028, 

Промежуточный вал НКР-100М 2-2008 плоский, 

Переходник НКР-100М 2-2005, 

Шестерня НКР-100М 1-2038, 

Полумуфта НКР-100М 1-2711, 

Червяк к ручной лебедке БА-100К-2-19-2, 

Валик к ручной лебедке БА-100М-2-6-8, 

Промежуточный вал НКР-100М 1-2008 шлиц, 

Переходник НКР-100М 1-2005, 

Втулка НКР-100М 1-1028, 

Колокол НКР-100М 0-1013, 

Метчик  НКР-100М 0-1012, 

Лебедка ручная БА-100К-2-19-0, 

Полумуфта НКР-100М-1-2712, 

Ограждение штанги НКР-100МПА-0-0300, 

Рукав НКР-100МА-1-5020, 

Фильтр-автомасленка НКР-100М-2-8000, 

Винт БА 100М-2-2-0, 

Пневмоударник П-105, 
Пневмоцилиндр НКР-100МА-1-9100, 

Шламоотвод НКР 100МЛ-1-9000, 

Электродвигатель НКР-100МА-0-0900, 

Ловитель твердого сплава НКР-100-0-1100-01, 

Поршень НКР-100М-1-4200, 

Крышка НКР100М-1-1071, 

Втулка НКР-100М 1-1032, 

Втулка НКР-100М 1-1033, 

Крышка НКР-100М 2-1018, 

Пульт управления НКР-100М 1-3000, 

Корпус подающего патрона НКР-100М 1-1016, 

Направляющая НКР-100М 1-2028, 

Фланец НКР-100М 2-2011, 

Цилиндр НКР-100М 1-4100, 

Крышка НКР-100М 1-4003, 

Вал-шестерня НКР100М-1-1072, 

Шестерня НКР100М-1-2038, 

Гильза НКР100М-1-1021, 

Поршень НКР100М-1-1020, 

Колесо зубчатое НКР100М-1-1031, 

Крышка НКР100М-1-1018, 

Кулачок НКР100М-1-1038, 

Муфта сальниковая НКР100М-1-3000, 

Переходник НКР100М-2-2005, 

Вал шлицевой НКР100М-2-2008, 

Направляющая НКР100М-1-2028, 

Вал-шестерня НКР-100МПА-2-2002, 

Вал-шестерня НКР-100МПА-2-2001, 

Шток податчика НКР100МА-1-4018, 

Втулочно-пальцевая муфта НКР100М-1-2710, 

Пневмораспределитель ГВ 76-22, 

Штанга НКР-63х1050 МХ207. 00,

Пневмоударник П-110, 

 

ISUZU NKR 100P ШАССИ ГРУЗОВИК Поставщик

ISUZU NKR 100P ШАССИ ГРУЗОВИК

Повышение максимальной мощности на 9 %

Повышение крутящего момента на 10 %

Применение в кузове

Спросить нас
Спросите брошюру

Технические характеристики

11118 9003HARI 9003HARI 9003HARI

9003HARRY 9003HARY

18HARRY

18

9003HARRY

HARY

18

18

.0018

99577767676.

Модель №
QL10403ARY QL10403FARY
Wheelbase
Wheelbase  (mm) 2490 2765 3360 3815
Drive Type
4 × 2
Weight& Capacities
GVW (кг) 4200 4380 5250 7130
Curb Weight (KG)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 0018

1810 1850 2050
Pay Load  (kg) 2000 ~ 4500
Cabin
Type Single
Driver & Passenger 1+1
Engine
Model 4JB1-CN
Type 4 cylinders in line,
   turbo charging, inter cooling,
   high pressure common-rail diesel injection system,
  liquid-cooled engine
Emission Standard EURO  IV
Displacement  (L) 2. 771
Номинальная мощность (кВт/об/мин) 72(98 л.с.)/3400
Макс. Крутящий момент (Н·м/об/мин) 220/1700
Трансмиссия
Model manual, ISUZU MSB-5S
   (5 forward+1 reverse)
manual, ISUZU MSB-5MT,(5 forward+1 reverse)
Gear Ratio 5.016/2.524/1.489/1.000/0.713/R:4.783 5.594/2.814/1.660/1.000/0.794/R:5.334
Clutch
Type dry,single plate with cushioning пружина
Осевая нагрузка
Front  (type) reverse Elliot «I» beam
Front  (T) 2. 2 2.5 2.5 2.5
Rear   (type) банджо, полный плавающий тип
Задний (T) 3 4,8 4.8 4.8
6927676767676.676767676.

676769 2927676767676.0015

Model  No.
QL10403EARY QL10403FARY QL10503HARY QL10703KARY
Dimensions
Wheelbase             WB    (mm) 2490 2765 3360 3815
Общая длина       OAL   (мм) 4605 5230 5900 6645
Overall Width        OW  (mm) 1695 1860 1860 1880
Overall Height       OH   (mm) 2105 2180 2180 2220
Front Overhang     FOH  (mm) 1015 1015 1015 1015
Rear Overhang       ROH  (mm) 1100 1450 1525 1815
Front Tread             AW  (mm) 1385 1385 1385 1504
Rear Tread               CW (мм) 1395 1425 1425 1425
Примечание:
означает стандартную конфигурацию 1.
  2. Вся вышеуказанная информация предназначена только для справки и будет своевременно обновляться без предварительного уведомления;
  3. Перечисленные модели являются частью полного ассортимента продукции, любой специальный запрос будет доступен по запросу.

FCC ID NKR-LRV5-100

FCC ID

Оборудование:

Wistron Neweb Corporation -LRV5-100

20 Park Avenue II HSINCHU-HSINNCHIN PARCIN, HSIN, HSIN, HSIN, HSIN, HSIN, HSIN,
20 PARK AVEURE II HSINCHU PARKIIN.

Заявка

Диапазон частот

Дата окончательного действия

Разрешено

zpQyBccZ5TDdWWhMt0mOXw==

5180.0-5240.0

28.09.2018

УТВЕРЖДЕНО

zpQyBccZ5TDdWWhMt0mOXw==

5745.0-5825.0

28.09.2018

УТВЕРЖДЕНО

2PkvePIw0oYu+3/x0mIbkg==

2412.0-2462. 0

28.09.2018

УТВЕРЖДЕНО

Имя файла Тип документа Дата Прямой
Doc-User Manual.pdf Руководство пользователя 27.03.2019 00:00:00 pdf
Photos-Test Setup.pdf Test Setup Photos 27.03.2019 00:00:00 pdf
Отчет об одновременной передаче_R1.pdf Отчет об испытаниях 28.09.2018 00:00:00 pdf
Отчет-НИИ_Р1.pdf Отчет об испытаниях 28.09.2018 00:00:00 pdf
Отчет-DTS_R1.pdf Отчет об испытаниях 28.09.2018 00:00:00 pdf
Отчет-MPE_R3.pdf Информация о радиочастотном воздействии 28.09.2018 00:00:00 pdf
Фотографии-Internal_3.pdf Внутренние фотографии 27. 03.2019 00:00:00 pdf
Фотографии-Internal_2.pdf Внутренние фотографии 27.03.2019 00:00:00 pdf
Фотографии-Internal_1_R1.pdf Внутренние фотографии 27.03.2019 00:00:00 pdf
Doc-Label Sample_R1.pdf Идентификационная этикетка/Информация о местоположении 28.09.2018 00:00:00 pdf
Doc-Label Location.pdf Идентификационная этикетка/Информация о местоположении 28.09.2018 00:00:00 pdf
Фотографии-Внешние.pdf Внешние Фотографии 27.03.2019 00:00:00 pdf
Письмо-запрос о конфиденциальности_short-term.pdf Сопроводительное письмо(я) 28.09.2018 00:00:00 pdf
Письмо-запрос о конфиденциальности_long-term.pdf Сопроводительное письмо(я) 28. 09.2018 00:00:00 pdf
Letter-Channel and Mode Declaration.pdf Сопроводительное письмо(я) 28.09.2018 00:00:00 pdf
Письмо-контактная авторизация.pdf Сопроводительное письмо(я) 28.09.2018 00:00:00 pdf
Letter-Authorization.pdf Сопроводительное письмо(я) 28.09.2018 00:00:00 pdf
Техническая блок-схема.pdf Блок-схема Н/Д
Техническое описание_Антенна Spec.pdf Описание работы Н/Д
Технико-операционное описание_R1.pdf Эксплуатационное описание Н/Д
Tech-Schematics_Main PCBA.pdf Схемы Н/Д
Tech-Schematics_WLAN PCBA.pdf Схемы Н/Д
Рабочее описание технического программного обеспечения. pdf Рабочее описание Н/Д

Сведения о приложении:

18.

018

Equipment Router
FRN 0006053789
Grantee Code NKR
Product Code -LRV5-100
Applicant Business Wistron NeWeb Corporation
Рабочий адрес 20 Park Avenue II Hsinchu Science Park, Hsinchu, N/A Тайвань 308
TCB Scope A4: устройства UNII и низкие передатчики с использованием методов спектра спреда
TCB Электронная почта [электронная почта Protected]
Телефон заявителя
Факс заявителя 886-3-666-7323
Заявитель18 Электронная почта 90 
Applicant MailStop
Test Firm Bureau Veritas CPS (H.

Металла наклеп дробью: Наклеп и нагартовка — упрочнение металла: особенности и отличия

Наклеп и нагартовка — упрочнение металла: особенности и отличия

  1. Сущность наклепа и нагартовки
  2. Типы наклепа
  3. Нагартовка и оборудование для нее

Задача упрочнения поверхностного слоя металлического изделия является достаточно актуальной во многих случаях, ведь большая часть деталей машин и различных механизмов работает под воздействием значительных механических нагрузок. Решить такую задачу позволяет как наклеп, так и нагартовка, которые, несмотря на свою схожесть, все же имеют определенные различия.

На производстве проблема упрочнения металлических поверхностей решается с помощью специального оборудования

Сущность наклепа и нагартовки

Наклеп металла является одним из способов упрочнения металлического изделия. Происходит это благодаря пластической деформации, которой такое изделие подвергают при температуре, находящейся ниже температуры рекристаллизации. Деформирование в процессе наклепа приводит к изменению как внутренней структуры, так и фазового состава металла. В результате таких изменений в кристаллической решетке возникают дефекты, которые выходят на поверхность деформируемого изделия. Естественно, эти процессы приводят и к изменениям механических характеристик металла. В частности, с ним происходит следующее:

  • повышается твердость и прочность;
  • снижаются пластичность и ударная вязкость, а также сопротивляемость к деформациям, имеющим противоположный знак;
  • ухудшается устойчивость к коррозии.

Упрочнение поверхности металла можно оценить по изменению микротвердости, уменьшающейся про мере удаления от поверхности



Явление наклепа, если оно относится к ферромагнитным материалам (например, к железу), приводит к тому, что у металла увеличивается значение такого параметра, как коэрцитивная сила, а его магнитная проницаемость снижается. Если наклепанная область была сформирована в результате незначительной деформации, то остаточная индукция, которой характеризуется материал, снижается, а если степень деформации увеличить, то значение такого параметра резко возрастает. Из положительных последствий наклепа следует отметить и то, что с его помощью можно значительно улучшить эксплуатационные характеристики более пластичных металлов, создающих значительное трение в процессе использования.

Наклепанный слой на поверхности металлического изделия может быть сформирован как специально, тогда такой процесс является полезным, так и неумышленно, в таком случае его считают вредным. Чаще всего неумышленное поверхностное упрочнение металлического изделия происходит в процессе обработки резанием, когда на обрабатываемый металл оказывается значительное давление со стороны режущего инструмента.

Упрочнение (наклеп) при обработке резанием

Увеличение прочности приводит к тому, что поверхность металла становится и более хрупкой, что является очень нежелательным последствием обработки.

Если формирование наклепа может произойти в результате как осознанных, так и неосознанных действий, то нагартовка всегда выполняется специально и является, по сути, полноценной технологической операцией, цель которой состоит в поверхностном упрочнении металла.

Деформационное уплотнение кромки этого затвора произошло в результате эксплуатации, значит ˜– это наклеп



Типы наклепа

Различают два основных типа наклепа, которые отличаются процессами, протекающими при его формировании в материале. Если новые фазы в металле, характеризующиеся иным удельным объемом, сформировались в результате протекания фазовых изменений, то такое явление носит название фазового наклепа. Если же изменения, произошедшие в кристаллической решетке металла, произошли из-за воздействия внешних сил, они называются деформационным наклепом.

Деформационный наклеп, в свою очередь, может быть центробежно-шариковым или дробеметным. Для выполнения наклепа первого типа на обрабатываемую поверхность воздействуют шариками, изначально располагающимися во внутренних гнездах специального обода. При вращении обода (что выполняется на максимальном приближении к обрабатываемой поверхности) шарики под воздействием центробежной силы отбрасываются к его периферии и оказывают ударное воздействие на деталь. Формирование наклепа в дробеструйных установках происходит за счет воздействия на обрабатываемую поверхность потока дробинок, перемещающихся по внутренней камере такого оборудования со скоростью до 70 м/с. В качестве таких дробинок, диаметр которых может составлять 0,4–2 мм, для наклепа могут быть использованы чугунные, стальные или керамические шарики.

Схема традиционного деформационного наклепа и график повышения твердости материала

Для того чтобы понимать, почему нагартовка или формирование наклепа приводят к упрочнению металла, следует разобраться в процессах, которые протекают в материале при выполнении таких процедур. При холодной пластической деформации, происходящей под воздействием нагрузки, величина которой превышает предел текучести металла, в его внутренней структуре возникают напряжения. В результате металл будет деформирован и останется в таком состоянии даже после снятия нагрузки. Предел текучести станет выше, и его значение будет соответствовать величине сформировавшихся в материале напряжений. Чтобы деформировать такой металл повторно, необходимо будет приложить уже значительно большее усилие. Таким образом, металл станет прочнее или, как говорят специалисты, перейдет в нагартованное состояние.

При холодной деформации металла, протекающей в результате воздействия соответствующего давления (в процессе, например, наклепа), дислокации, составляющие внутреннюю структуру материала, начинают перемещаться. Даже одна пара движущихся дефектных линий, сформировавшихся в кристаллической решетке, способна привести к образованию все новых и новых подобных локаций, что в итоге и повышает предел текучести материала.

Изменение структуры поверхностного слоя в результате холодной деформации



Внутренняя структура металла при его деформировании в процессе выполнения наклепа или нагартовки претерпевает серьезные изменения. В частности, искажается конфигурация кристаллической решетки, а пространственное положение кристаллов, которые ориентированы беспорядочно, упорядочивается. Такое упорядочивание приводит к тому, что оси кристаллов, в которых они обладают максимальной прочностью, располагаются вдоль направления деформирования. Чем активнее будет выполняться деформирование, тем большее количество кристаллов примут подобное пространственное положение. Существует ошибочное мнение, что зерна, составляющие внутреннюю структуру металла, при его деформации измельчаются. На самом деле они только деформируются, а площадь их поверхности остается неименной.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в процессе выполнения нагартовки или наклепа изменяется кристаллическая структура стали или другого металла, в результате материал становится более твердым и прочным, но одновременно и более хрупким. Нагартованная сталь, таким образом, представляет собой материал, который специально был подвергнут пластической деформации для улучшения прочностных характеристик.





Нагартовка и оборудование для нее

Выполнение нагартовки изделий из стали особенно актуально в тех случаях, когда имеется необходимость повысить их устойчивость к поверхностному растрескиванию, а также предотвратить протекание в нем усталостных процессов. Отраслями промышленности, в которых нагартованные изделия зарекомендовали себя особенно хорошо, являются авиа- и автомобилестроение, нефтедобыча, нефтепереработка и строительство.

Устройство промышленной дробомётной установки для обработки труб



Такие методы упрочнения металлов, как контролируемый наклеп или нагартовка, могут быть реализованы при помощи различного оборудования, от качества и функциональности которого зависит результат выполняемых операций. Оборудование для нагартовки изделий из стали или других сплавов, которое сегодня представлено большим разнообразием моделей, может быть общего назначения или специального – для того, чтобы выполнять обработку деталей определенного типа (болтов, пружин и др. ).

В промышленных масштабах нагартовка выполняется на автоматизированных устройствах, все режимы работы которых устанавливаются и контролируются за счет использования электронных систем. В частности, на таких станках автоматически регулируется как количество, так и скорость подачи дроби, используемой для выполнения обработки.

Дробометная установка для обработки листового и профильного металлопроката

Выполнение наклепа, при котором процесс его формирования контролируется, используется в тех случаях, когда изделие из стали нет возможности упрочнить при помощи термической обработки. Помимо нагартовки и наклепа повысить прочность поверхностного слоя металлического изделия могут и другие методы холодной пластической деформации. Сюда, в частности, относятся волочение, накатка, холодная прокатка, дробеструйная обработка и др.

Кроме стали, содержание углерода в которой не должно превышать 0,25%, такой способ упрочнения необходим изделиям из меди, а также некоторым алюминиевым сплавам. Нагартовке также часто подвергается лента нержавеющая. Ленту нагартованную применяют в тех случаях, когда обычная лента нержавеющая не способна справляться с воспринимаемыми нагрузками.

Нагартованная нержавеющая лента обладает более высокой прочностью с определенной потерей вязкости и пластичности




Наклеп, который сформировался на поверхности металлического изделия в процессе выполнения его обработки различными методами, можно снять, для чего используется специальная термическая обработка. При выполнении такой процедуры металлическое изделие нагревают, что приводит к тому, что атомы его внутренней структуры начинают двигаться активнее. В результате она переходит в более устойчивое состояние.

Выполняя такой процесс, как рекристаллизационный отжиг, следует учитывать степень нагрева металлической детали. Если степень нагрева незначительна, то в структуре металла снимаются микронапряжения второго рода, а его кристаллическая решетка частично искажается. Если интенсивность нагрева увеличить, то начнут формироваться новые зерна, оси которых сориентированы в одном пространственном положении. В результате интенсивного нагрева полностью исчезают деформированные зерна и формируются те, оси которых ориентированы в одном направлении.

Ручная правка наклепом изогнутого вала

Существует также такая технологическая операция, как правка наклепом, при помощи которой металлический вал или лист приводятся в исходное состояние. Чтобы выполнить такую операцию, нацеленную на устранение несоответствий геометрических параметров их требуемым значениям, нет необходимости использовать специальный станок – ее выполняют при помощи обычного молотка и ровной плиты, на которую укладывается обрабатываемое изделие. Нанося таким молотком удары по изделию, форму которого требуется исправить, добиваются формирования на его поверхности наклепанного слоя, что в итоге приведет к достижению требуемого результата.


На видео ниже показан процесс упрочнения методом наклепа колес для железнодорожной техники в дробеметной установке.



Холодный поверхностный наклеп металла

Холодный поверхностный наклеп металла

Ресурс деталей после восстановления зависит не только от способов устранения дефектов и материала покрытия, но и от вида финишной обработки, определяющей качество поверхностей (шероховатость, форма микронеровностей, твердость, микроструктура, величина и вид остаточных напряжений, глубина наклепа и т. д.).

Большое значение имеют следующие виды холодной поверхностной пластической деформации (ППД): обкатка и накатка роликами, дробеструйный наклеп, ударно-вибрационные виды обработки, позволяющие получить значительный эффект в повышении долговечности деталей. 1

Отличительной особенностью поверхностного пластического деформирования является то, что при ППД структурных фазовых превращение в металле не происходит, поэтому эффект упрочнения ниже, чем при обработках, связанных с нагревом металла.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Упрочнение накаткой. Поверхностное пластическое деформирование роликом (шариком) получило широкое распространение в производстве благодаря простоте осуществления процесса и возможности значительного повышения эксплуатационных свойств деталей машин. Так, в результате упрочнения так же, как и при изложенных ниже способах упрочнения (ТМО, ЭМУ), повышается усталостная прочность деталей и других механических характеристик.

После ППД циклическая прочность наплавленных деталей увеличивается на 20…30 %, а с гальванопокрытиями на 15…25 %.

Одновременно могут быть улучшены твердость, шероховатость поверхности, смачиваемость маслами, износостойкость в условиях граничной и достаточной смазки; глубина упрочненного слоя составляет 1,0…1,8 мм и более.

По данным Ю. И. Титова (БИМСХ), упрочнение металла способом накатки повышает износостойкость наплавленных слоев в среде углекислого газа (проволокой Св-08Г2С) и под флюсом АН-348А (Нп-ЗОХГСА) в 1,9…2,2 раза, а соединенных с нормализованным чугуном при трении скольжения со смазкой, содержащей абразив,— в 1,6…1,75 раза по сравнению с неупрочненными. Этот вид обработки увеличивает ресурс восстановленных поверхностей в 1,3…2,0 раза. Для осуществления ППД можно использовать универсальный накатник 70-2900-3434/01 и раскатник 70-2900-3433/02, которые можно изготовить на любом предприятии.

Рис. 1. Основные виды поверхностного упрочнения:
а — пневматический наклеп дробью; б — механический наклеп дробью; в — центробежно-шариковый наклеп; г — накатывание роликом; д — накатывание шариком; е — накатывание вибрирующим роликом; ж — наклеп механической чеканкой; з — раскатывание отверстия роликами; и — дорнование.

Величину припуска на упрочнение определяют в зависимости от исходной шероховатости поверхности: чем больше высота неровностей, тем больше должен быть припуск. Ориентировочно его следует принимать равным высоте неровностей.

В качестве смазывающе-охлаждающей жидкости следует применять машинное масло, смесь керосина и дизтоплива, машинного масла и керосина в соотношении 1:1.

Основными параметрами при выборе оптимальных режимов поверхностного пластического деформирования наплавленного металла являются твердость металлопокрытия и его внутренняя напряженность, глубина упрочнения, шероховатость поверхности и т. д.

Шероховатость и твердость поверхности упрочненного металла зависят в основном от давления инструмента, величины продольной подачи суппорта станка, исходной шероховатости поверхности, размеров рабочей части инструмента (шарика или ролика), исходной твердости упрочненного металла и числа проходов.

В зависимости от исходной твердости наплавленных цилиндрических деталей диаметром 40…70 мм рекомендуется применять следующие режимы упрочнения: а) для деталей с наплавленным слоем твердостью НВ 200…300 нормальное давление инструмента Р = 2,0…2,5 кН, продольная подача 5 = 0,1…0,25 мм/об, диаметр шарика й?ш=15…20 мм или ролика с продольным радиусом R = — 10…15 мм и диаметром D = 30 мм, скорость обкатки 006= 15…125 м/мин; исходная шероховатость Rz 40, Ra 2,5, число проходов 1…2; б) для деталей с наплавленным слоем твердостью НВ 300 и выше нормальное давление должно быть увеличено до Р — 3,0…4,0 кН, значения остальных параметров сохраняются. Исследования влияния ППД на шероховатость поверхностей деталей, восстановленных наплавкой проволокой ЗОХГСА под флюсом АН-348А и имеющих твердость более НВ 300, выполненные Ю. И. Титовым, показали, что при давлении шарика (сталь ШХ-15) диаметром 9,52 мм, равном 3,0… 4,0 кН, или 1750 МПа, шероховатость металлической поверхности повышается до Ra 0,32. При этом механические свойства наплавленного металла улучшаются.

Поверхностное пластическое деформирование обкаткой применяется для упрочнения деталей, восстановленных наплавкой (например, цапфы оси опорных катков и направляющих колес, втулки верхних шатунов, вал муфты сцепления, гильзы цилиндров двигателей, шестерни,’ сварные швы и т. д.).

Дробеструйный наклеп. В основе этого процесса лежит пластическое деформирование поверхностного слоя под действием кинетической энергии потока дроби. Его эффективность зависит в основном от глубины наклепанного слоя и определяется кинетической энергией дроби и длительностью наклепа. Под ударным воздействием дроби поверхность покрывается большим количеством лунок, которые, снижая чистоту поверхности (недостаток процесса), устраняют дефекты предшествующей механической обработки в виде надрывов. Дробеструйный наклеп повышает поверхностную твердость на нормализованных и литых углеродистых сталях до 40% и усталостную прочность деталей.

Режим процесса: угол падения дроби 70°, скорость выбрасывания дроби 50…90 м/с. Оптимальная глубина упрочнения зависит от диаметра и скорости падения дроби и составляет 0,5 мм. Обработка дробью производится на специальных механических или пневматических установках. Первые получили наибольшее распространение в производстве благодаря высокой экономичности и стабильности процесса. В механических дробеметах энергия дроби сообщается быстро вращающимися лопатками ротора. Дробь изготавливают из твердой стальной пружинной проволоки или из отбеленного чугуна диаметром от 0,5 до 2,5 мм.

Исследования В. И. Пустовалова показали, что наклеп дробью поверхностей рессорных листов сталей 50ХГ и 55С2, обработанных высокотемпературной термомеханической обработкой (ВТМО), позволяет дополнительно повысить предел усталости более чем на 30%.

Дробеструйный наклеп применяется для упрочнения рессорных листов, канавок, валов и других деталей.

Наклеп центробежными упрочнителями. Принцип работы основан на использовании кинетической энергии стальных шариков (роликов), расположенных в гнездах приспособления свободного на периферии вращающегося диска, при вращении которого шарики центробежной силой отбрасываются в крайнее положение, где, встречая обрабатываемую поверхность, наносят по ней удар и отталкиваются в глубь гнезда (рис. 2.32, в).

При этом способе глубина наклепанного слоя увеличивается по сравнению с наклепом дробью и составляет для металлов с невысокой твердостью 1,5 мм, уменьшаясь с увеличением исходной твердости материала. Величина остаточных напряжений в поверхностных слоях достигает 800 МПа, а повышение твердости—-50 %, размер заготовки увеличивается на 3…5 мм, шероховатость поверхности повышается на 1…2 класса (Rz 320…160). Центробежно-шариковый наклеп применяется для упрочнения валов, внутренних поверхностей гильз, втулок, поворотных кулаков и др.

Упрочнение деталей раскаткой роликами (шариками). Этим способом можно обрабатывать отверстия деталей из стали, чугуна и цветных металлов диаметром свыше 50 мм (гильзы цилиндров двигателя) после их механической обработки. Раскатка (рис. 2.32, з) упрочняет поверхностные слои металла, повышает класс шероховатости поверхности. Использованием жестких раскат-ников достигается калибрование отверстий.

Раскатники бывают жесткие (регулируемые и нерегулируемые) и упругие. Материал инструмента — быстрорежущая сталь или сталь LLIX-15 с твердостью 61…64 HRC3. Производительность процесса повышается заменой однороликовых (однорядных) раскатников многороликовыми и многорядными.

При раскатке шероховатость поверхностей в зависимости от технологии обработки, применяемого инструмента и исходной шероховатости поверхности за один проход повышается на 2…3 класса и достигает Ra 0,32… 0,08, степень наклепа возрастает до 50%, а глубина — в пределах 2…5 мм.

Раскатку производят на токарных, расточных, сверлильных станках после операций чистового растачивания или развертывания с припуском 0,1 мм на сторону. Режим обработки: относительная скорость раскатки (ограничивается нагревом инструмента) 20… 150 м/мин, величина подачи 0,1…2,7 мм, число проходов не более двух.

Дорнование. Суть процесса — протягивание шарика или дорна через отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра инструмента, в результате чего происходит пластическая деформация металла, приводящая к изменению формы и размеров отверстия и упрочнению поверхностного слоя. С ростом натяга (разность диаметров дорна и отверстия до прошивки) возрастают твердость наклепанного слоя, класс шероховатости и диаметр отверстия. Обработка отверстия шариками обеспечивает получение шероховатости поверхности Ra 0,08.

При обработке отверстия в качестве смазки рекомендуются растительные масла (высокопрочные стали), индустриальные смазки (углеродистые стали) и очищенный глицерин (чугунные детали). При обработке вязких материалов скорость дорнования 2…5 м/мин, менее пластичных — 5…8 м/мин.

Дорнование является высокопроизводительным процессом, обеспечивающим высокое качество обрабатываемых поверхностей и повышение долговечности деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок.

Упрочнение чеканкой. Осуществляется путем ударного воздействия на обрабатываемую поверхность специальными бойками и в условиях ремонтного производства применяется для упрочнения галтелей коленчатых валов и улучшения физико-механических свойств сварных швов и наплавленного металла.

Применение упрочняющего точения. Способ упрочняющего точения для повышения механических свойств наплавленного металла, разработанный И. И. Луневскнм, отличается своей простотой, дешевизной и вместе с тем эффективностью и возможностью без значительных затрат применения на любом ремонтном предприятии.

Восстановление изношенных деталей методом упрочняющего точения, используемым как окончательная обработка деталей, повышает износостойкость деталей в 1,5 раза при одновременном увеличении усталостной прочности по сравнению со шлифованными.

Результаты проведенных исследований на образцах и деталях из стали 45, наплавленных вибродуговым способом, проволокой диаметром 1,6 мм II класса (ГОСТ 9389—60) под флюсом АН-348А с добавкой 2…2,5 % феррохрома и 2…2,5 % графита, показали, что упрочняющее точение приводит к возникновению в поверхностном слое остаточных тангенциальных напряжений сжатия (на глубине от 0,1 до 0,2 мм) и структуры закалки (мартенсит) с твердостью HRC3 55…60 (химический состав: С 0,48 %; Мп 0,7; Si 0,4; Сг 1,25 %), приводящих к повышению износостойкости и усталостной прочности.

Возникающий при упрочняющем точении нагрев (до закалочных температур) обеспечивает возможность проведения значительной деформации поверхностного слоя.

Испытания восстановленных наплавкой стальных коленчатых валов ГАЗ после упрочняющего точения галтелей (и = 9,5 м/мин, поперечная подача 5 = 0,07 мм/об) до образования требуемого размера на машине резонансного типа УП-50 (конструкции ЦНИИТМаш) показали повышение усталостной прочности по сравнению с обычным шлифованием на 70 %.

Алмазное выглаживание. С целью повышения износостойкости деталей эффективен способ алмазного выглаживания наконечником (радиус сферы 2,5 мм) из искусственного алмаза «Карбонадо» или твердого сплава Т30К4. Обработку поверхностей цилиндрических изделий после предварительного шлифования можно выполнять на станке 1К62 с помощью приспособления.

Рис. 2. Приспособление для алмазного выглаживания:
1 — регулировочный винт; 2 — крышка; 3 — подвижной упор; 4— тарированная пружина; 5 — стойка; 6 — зажимной винт; 7 — алмазный наконечник; 8 — держатель; 9 — корпус; 10 — индикатор; 11 — шкала; 12 — кронштейн; 13 — планка.

Приспособление крепится в резцедержателе станка с помощью приваренной к корпусу планки. Необходимое усилие выглаживания обеспечивают, сжимая пружину винтом. Для контроля служит шкала и стрелка подвижного упора. Момент касания алмазного наконечника и необходимое перемещение суппорта в направлении детали (натяг) фиксируется по индикатору. Деталь закрепляют в 3-кулачковом патроне и поджимают центром задней бабки.

Режим обработки: усилие— 180…200 Н (для деталей без химико-термической обработки 100 Н), частота вращения детали 610 мин-1, число проходов—1, смазка — машинное масло.

Алмазное выглаживание позволяет заменить абразивную обработку, повысить класс шероховатости с Ra 2,5 до Ra 0,63, а износостойкость в 4 раза, что подтверждается производственными испытаниями деталей автомобиля ГАЗ, ДТ-75, МТЗ и др.

Рис. 3. Технологическая схема ВТМО:
1 — начало изотермического распада недеформированного аустенита; 2 — начало изотермического распада деформированного аустенита.

Что такое дробеструйная обработка и как она работает?

Дробеструйная обработка – это процесс холодной обработки, используемый для придания сжимающим остаточным напряжениям поверхности компонента, что приводит к изменению механических свойств. Процесс дробеструйной обработки используется для увеличения прочности и снижения профиля напряжения компонентов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, напишите нам, чтобы получить консультацию специалиста:

[email protected]

Содержание

Нажмите на ссылки ниже, чтобы перейти к разделу руководства:

  • Как это работает?
  • Методы и среды
  • Почему он используется?
  • Измерение эффектов
  • Удаляет ли материал?
  • Повышает твердость?
  • Дробеструйная обработка и дробеструйная обработка
  • Преимущества
  • Ограничения
  • приложений
  • Стоимость

Дробеструйная обработка заключается в ударе по поверхности дробью (круглой металлической, стеклянной или керамической частицей) с силой, достаточной для возникновения пластической деформации. Когда группа выстрелов ударяется о поверхность, они создают множественные углубления, в результате чего компонент оказывается заключенным в сжимающий напряженный слой на металлической поверхности.

Дробеструйная обработка обычно проводится с использованием систем воздушной струи или центробежных дробеструйных установок. Системы воздушной струи используют воздух под высоким давлением для выстрела через сопло в заготовку. В центробежном дробеструйном колесе используется высокоскоростное лопастное колесо, которое приводит в движение абразивную среду с помощью центробежной силы, регулируя положение входа среды в соответствии со временем выпуска среды. Другие методы дробеструйной обработки включают ультразвуковую обработку, мокрую обработку и лазерную обработку, при которой не используется среда.

Средства для упрочнения, которые можно использовать, включают стальную литую дробь, керамические или стеклянные шарики и нарезанную проволоку. Дробь из обрезанной проволоки обычно предпочтительнее, поскольку она сохраняет свою сферическую форму по мере разрушения, в отличие от литой дроби, которая может разбиться на острые куски и повредить заготовку. Обрезанная проволока может служить в пять раз дольше, чем литая дробь, а также относительно недорога. Тем не менее, использование оборудования для удаления фрагментов дроби во время процесса может помочь путем очистки и восстановления дроби и питателей, а также замены поврежденных материалов.

Основное преимущество дробеструйной обработки заключается в продлении срока службы компонента за счет создания слоя индуцированных сжимающих напряжений для повышения сопротивления усталости (включая коррозионную усталость, коррозию под напряжением и кавитационную эрозию), а также помогает противостоять развитию и распространению трещины. Создание сжимающих напряжений, препятствующих усталости металла, помогает предотвратить распространение трещин по материалу. Коррозионное растрескивание под напряжением также уменьшается внутри, поскольку пластическая деформация, вызванная различными типами дробеструйной и лазерной упрочняющей обработки, способствует растяжению деталей изнутри. Однако растягивающие напряжения внутри материала не представляют такой проблемы, поскольку вероятность появления поверхностных трещин внутри материала меньше.

Поверхностные остаточные сжимающие напряжения, создаваемые дробеструйной обработкой, будут различаться в зависимости от факторов, включая интенсивность и охват упрочняющей среды.

Метод измерения эффекта дробеструйной обработки был разработан Джоном Алменом, который разработал «Полосу Альмена» для измерения сжимающих напряжений, возникающих в процессе. Интенсивность взрывной струи можно измерить по деформации альменовской полосы. Это делается, когда полоса достигает 10% деформации, а затем подвергается ударам с той же интенсивностью в два раза дольше. Если после этого видно, что полоса деформируется еще на 10%, можно измерить интенсивность потока струи.

Охват процесса также можно измерить с помощью раунда Альмена, разработанного Р. Босхардом. Он измеряет процент поверхности, на которой образовались вмятины, путем оценки изменений угла струи струи. Поскольку взрывная струя имеет форму конуса, дробь попадает в поверхность материала под разными углами. Использование перекрывающихся проходов может улучшить покрытие, в то время как сжимающая поверхность может быть получена с покрытием менее 50%. Однако важно оптимизировать уровень покрытия для получения желаемого поверхностного эффекта. Факторы, которые могут повлиять на покрытие, включают количество ударов (поток впрыска), время экспозиции, свойства впрыска (размер, химический состав впрыска) и свойства самой заготовки. Визуальный осмотр часто используется для оценки процента покрытия, хотя из-за случайного характера процесса это покрытие не является линейно пропорциональным. Например, 100-процентный охват означает, что места на поверхности материала подверглись ударам несколько раз, 150-процентный охват означает, что пять или более ударов произошли в 52-процентных местах, а 200-процентный охват означает, что пять или более ударов имели место. произошло в 84% локаций. Меньший размер выстрела производит больше ударов на фунт, что требует меньшего времени воздействия, а более сильный выстрел также обеспечивает большее покрытие, чем мягкий выстрел, поскольку более жесткий выстрел может проникать глубже, создавая большее впечатление.

Усталостная долговечность заготовки снижается из-за неполного или чрезмерного покрытия. Чрезмерная наклепка приведет к чрезмерной холодной обработке поверхности заготовки, что может привести к усталостному растрескиванию. Поэтому важно учитывать свойства материала наряду с интенсивностью упрочнения и временем воздействия.

Дробеструйная обработка может удалить некоторые выступающие точки на поверхности материала. Эти участки поверхности имеют более низкие уровни деформации сжатия, чем те, которые находятся глубже внутри материала, хотя большинство внешних концентраторов напряжения можно отполировать.

Поскольку дробеструйная обработка является процессом холодной обработки, она может привести к увеличению твердости поверхности.

Дробеструйная обработка — это промышленный процесс, используемый для модификации поверхности компонента. Процесс работает по принципу истирания. Поток абразивных частиц выталкивается под высоким давлением на поверхность компонента для сглаживания шероховатой поверхности, придания шероховатости гладкой поверхности, придания формы поверхности или удаления поверхностных загрязнений. Дробеструйную очистку часто используют для подготовки поверхности к последующим операциям, например, покраске сварных швов.

Дробеструйная обработка, как описано ранее, отличается от дробеструйной обработки тем, что она используется для улучшения свойств поверхности материала за счет добавления сжимающих напряжений.

К преимуществам дробеструйной обработки относятся повышенная прочность и сопротивление усталости даже при обработке деталей сложной геометрической формы. Этот процесс хорошо известен и относительно недорог, и для обеспечения его эффективности проводятся серьезные исследования и контроль качества. Кроме того, средства массовой информации и оборудование легко доступны.

Помимо улучшения характеристик материала, дробеструйная обработка может придать поверхности шероховатую поверхность, что может быть выгодно в некоторых случаях.

Так же, как шероховатая поверхность, полученная в результате этого процесса, может оказаться выгодной для одних применений, она может быть нежелательной для других. Дробеструйная обработка также может привести к деформации деталей с жесткими допусками, хотя это не является проблемой при дробеструйной обработке с мелкими частицами.

Дробеструйная обработка используется в различных отраслях промышленности для улучшения свойств поверхности компонентов, в том числе в медицине, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Примеры компонентов включают [1]:

  • Детали зубчатых колес
  • Распределительные валы
  • Пружины
  • Соединительные стержни
  • Коленчатые валы
  • Шестерни
  • Поршни
  • Сверла
  • Карданные валы
  • Лопатки компрессора
  • Лопасти турбины
  • Шасси
  • Эпидуральные зонды

В дополнение к этим применениям дробеструйная обработка может использоваться для удаления песка в литейных цехах, декорирования, удаления окалины и отделки поверхности отливок, используемых в блоках двигателей и головках цилиндров.

Этот процесс также широко используется для снятия растягивающих напряжений, возникающих в результате наклепа при ремонте самолетов. Там, где такие процессы, как шлифование, могут создавать растягивающие напряжения, дробеструйная обработка может заменить их полезными сжимающими напряжениями. В зависимости от таких факторов, как качество дроби, материал, интенсивность и покрытие, дробеструйная обработка может увеличить усталостную долговечность на целых 1000%.

Дробеструйная обработка также может использоваться в косметических целях, создавая шероховатость, которая рассеивает свет с поверхности более эффективно, чем при таких процессах, как пескоструйная обработка.

Этот процесс также можно использовать для нанесения материала на металлические поверхности за счет использования дополнительного порошка или жидкости с желаемым поверхностным покрытием. В этом приложении выстрел производится через порошок или жидкость, которая затем покрывает заготовку из-за воздействия процесса наклепа. Это использовалось для нанесения керамических покрытий и нанесения твердых смазочных материалов на поверхности, хотя покрытие является случайным из-за хаотичного характера процесса упрочнения.

Дробеструйная обработка часто рассматривается как дополнительная статья расходов, поскольку она является дополнительной обработкой. Однако, как только эта стоимость будет учтена, она может фактически привести к экономии средств позже. Снижение проблем, связанных с усталостью, коррозией под напряжением или другими механизмами разрушения поверхности, может повысить производительность деталей и снизить затраты на техническое обслуживание и капитальный ремонт. Кроме того, обработка поверхности может привести к меньшему количеству жалоб клиентов и повышению доверия клиентов.

Несмотря на то, что краткосрочные затраты на дробеструйную обработку представляют собой дополнительные расходы, они незначительны по сравнению с претензиями по поломкам, потерям производственного времени или дорогостоящей модернизации и замене. Фактическая стоимость дробеструйной обработки различается в зависимости от таких факторов, как методы и используемые среды, но очевидно, что принятие стоимости дробеструйной обработки дешевле, чем отказ в результате невыполнения процесса.

Как TWI поддерживает?

TWI имеет долгую историю работы со своими членами в различных отраслях промышленности над улучшением характеристик материалов с помощью дополнительных методов обработки.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

[1] — Шукла, П. П., Суонсон, П. Т. и Пейдж, С. Дж. (2014) «Процессы лазерной ударной и механической дробеструйной обработки, применимые для обработки поверхности технической керамики: обзор», Труды Института инженеров-механиков , Часть B: Журнал машиностроения, 228 (5), стр. 639–652. дои: 10.1177/0954405413507250.

Что такое дробеструйная обработка – как работает дробеструйная обработка

Запросить цену


Нажмите, чтобы увеличить

Дробеструйная обработка , также известная как дробеструйная обработка, представляет собой процесс холодной обработки, используемый для финишной обработки металлических деталей с целью предотвращения усталостных повреждений и коррозии под напряжением и продления срока службы детали.

Как работает дробеструйная обработка?

Дробеструйная обработка представляет собой холодную механическую ударную обработку, осуществляемую путем ударов по пластичной металлической поверхности несколькими высокоскоростными выстрелами. При дробеструйной обработке мелкие сферические частицы бомбардируют поверхность обрабатываемой детали. Выстрел действует как ударный молоток, образуя ямочки на поверхности и вызывая сжимающие напряжения под ямочками. По мере того как среда продолжает ударять по детали, она образует множество перекрывающихся углублений по всей обрабатываемой металлической поверхности. Поверхностное сжимающее напряжение упрочняет металл, гарантируя, что готовая деталь будет сопротивляться усталостным разрушениям, коррозионной усталости и растрескиванию, а также истиранию и эрозии из-за кавитации.

Нажмите, чтобы увеличить

Оборудование для дробеструйной обработки

Engineered Abrasives® специализируется на лучшем оборудовании для автоматизированной дробеструйной обработки и дробеструйной обработки, разработанном для вашего конкретного применения:

  • Автоматические машины для дробеструйной обработки
  • Машины для дробеструйной обработки зубчатых колец и шестерен
  • Одноячеечные машины
  • Машины для распашных дверей

Используемый материал для дробеструйной обработки

Среды, используемые для дробеструйной обработки, включают: сталь , керамику и стекло.

Дробеструйная обработка является наиболее экономичным и эффективным методом создания поверхностных остаточных сжимающих напряжений для увеличения срока службы обработанных металлических деталей. Дробеструйная обработка также используется для упрочнения для улучшения характеристик износа, выпрямления деформаций, текстурирования поверхности и для создания аэродинамических изгибов в аэрокосмических конструкциях. Повышенная прочность обработанных деталей позволяет изготавливать более легкие детали, обладающие высокой износостойкостью и усталостной прочностью.

Дробеструйная обработка

Наше автоматизированное оборудование изготавливается на заказ в соответствии с вашими требованиями и областью применения, от зубчатых колес для дробеструйной обработки и лопаток турбинных/реактивных двигателей до дрелей и блоков двигателей:

  • Шестерни
  • Распределительные валы
  • Валы
  • Турбинные лопатки
  • Соединительные стержни
  • Блоки двигателя

Engineered Abrasives® предлагает услуги по дробеструйной обработке в контролируемых условиях на специально разработанных нами высокопроизводительных машинах для дробеструйной обработки. Наша программа услуг по дробеструйной обработке предоставляет возможности для анализа конкретной детали и улучшения ее внешнего вида и усталостной долговечности для таких разнообразных деталей, как шестерни, корпуса и валы.

Наши услуги по дробеструйной очистке соответствуют самым высоким отраслевым стандартам, включая международные стандарты SAE. Мы сертифицированы по IATF 16949, зарегистрированы по ISO 14001, одобрены Ford Q1 и имеем патенты.

Услуги по дробеструйной обработке в больших объемах:

  • Услуги по очистке керамики — используются для улучшения износостойкости зубчатых колес, керамические и первичные среды используются для пескоструйной обработки зубчатых колес. Образовавшиеся ямки сохраняют полезные масла и устраняют точечную коррозию зубьев шестерен.
  • Услуги по удалению заусенцев с металла – Наши услуги по удалению заусенцев с металла предлагают различные типы материалов для удаления заусенцев и других дефектов с детали.
  • Услуги наклепа Fine Steel® – Высокоскоростная струйная струя создает мелкие ямки, которые позволяют выполнять чистовую отделку деталей.
  • Услуги по шлифовке стеклянными шариками – Этот процесс с использованием стеклянных шариков позволяет получить чистую, блестящую атласную поверхность металлической детали.
  • Услуги по дробеструйной обработке стали — Дробеструйная обработка стали используется для удаления заусенцев и очистки металлических деталей при одновременном повышении усталостной долговечности детали.

Компания

Engineered Abrasives® стремится предоставить вашим деталям отделочные услуги высочайшего качества. Мы будем работать с вами, чтобы гарантировать, что ваша часть будет закончена в соответствии с вашими конкретными требованиями и стандартами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.


Ищите компоненты и поверхности RED , чтобы быть уверенными, что вы получаете OEM-запчасти для качественного оборудования Engineered Abrasives®.

Базы какие бывают: Как выбрать базу для гель-лака?

Как выбрать базу для гель-лака?

Как выбрать базу для гель-лака?

Какие бывают базы, чем они отличаются и для чего подходят? Преимущества и недостатки базовых покрытий. Как правильно наносить базу, чтобы маникюр получился стойким?


Любой маникюр начинается с нанесения базового покрытия. Оно улучшает сцепление гель-лака с поверхностью ногтя. Поэтому использование базы – неотъемлемая часть красивого и стойкого маникюра. Базовые покрытия делятся на несколько типов.

Базы жидкой и средней консистенции 

Такие базы являются классическим вариантом для маникюра с гель-лаковым покрытием. Их используют чаще всего. Жидкие базы быстро сохнут и легко снимаются специальной жидкостью. Как правило, время полимеризации не превышает 2 мин в UV и 0,5-1 мин в LED-лампе. Некоторые предпочитают жидкие базы, так как это позволяет сократить мастеру время работы. Но кому-то, наоборот, проще работать с густыми. Каждый выбирает для себя, какой тип базы ему удобнее в работе.

Каучуковые базы 

Это особый вид баз, который уже полюбился и новичкам, и опытным мастерам маникюра. Они быстро самовыравниваются, не затекают под кутикулу и ногтевые валики, высыхают в UV/LED за 2-3мин/30-60 сек. Такая база гарантирует стойкость маникюра от 2 до 3, иногда даже до 4 недель. Главное преимущество каучуковых баз – они отлично подходят для тонких и ослабленных ногтей. Их консистенция идеальна для крепления элементов дизайна: бульонок, страз, хрустальной крошки, nail ball, металлических элементов и много другого. 

База + топ

Вам больше не нужно сомневаться в выборе топа и базы, если вы решите приобрести средство 2 в 1: базу+топ. Во-первых, это экономично, вам не понадобится отдельно покупать базовое и финишное покрытие. Во-вторых, удобно, ведь не встанет вопрос о совместимости покрытий.

Камуфлирующие базы (тонирующие основы)  

Средство 2 в 1: база + гель-лак  – идеальный вариант под френч. Имеют натуральный оттенок от жемчужно-розового до бежевого. Если вы поклонница естественного цвета и nude-маникюра, стоит остановить свой выбор именно на такой базе.

Легкоснимающиеся базы 

Название говорит само за себя. Если вы любите часто обновлять свой маникюр, вам подойдут легкоснимающиеся базы. Они беспроблемно снимаются, не повреждают ногтевую пластину и позволяют делать маникюр так часто, как вам нравится.

Базы с витаминами 

Такие базы подходят для ослабленных, ломких ногтей. Насыщают ногтевую пластину необходимыми витаминами и микроэлементами, укрепляют природный ноготь и делают его более устойчивым к внешним воздействиям. Витаминизированные базы – лучший вариант для оздоровления ногтей.

Базы для укрепления и донаращивания ногтей 

Ваш незаменимый помощник в экстренных случаях. Если вы сломали ноготь или хотите сделать его чуть длиннее и ровнее, специальная база выручит вас. Она поможет сохранить сломавшийся ноготь, удлинить его и отлично подойдет для тонких и слоящихся ногтей.

Технология нанесения базы:
  1. Сначала отшлифуйте поверхность ногтя пилочкой-бафиком.
  2. Смочите безворсовую салфетку специальной жидкостью для обезжиривания и очистите поверхность ногтевой пластины.
  3. Нанесите на очищенную поверхность праймер тонким слоем.
  4. Покройте ногти тонким слоем базы, запечатайте торцы ногтя и просушите в UV/LED лампе.
  5. При необходимости выравнивания ногтевой пластины нанесите второй слой базы, аккуратно запечатайте торец ногтя и снова просушите в UV/LED лампе.

База для гель-лака – важная часть вашего маникюра. Выбирайте для него самые лучшие средства, ведь от начала работы всегда зависит ее конечный итог.

Желаем успешной работы!

С уважением, интернет-магазин imkosmetik!

Виды баз и их применение


Все еще ищешь идеальную базу, которая подойдет всем типам ногтей? А может стоит подбирать базу индивидуально для каждого клиента? Читай в этой статье про виды баз и для каких ногтей они подходят!


Наверное ты уже знаешь, что есть обычные базы, каучуковые и камуфлирующие, но мы хотим рассказать тебе еще больше про виды баз, чтобы ты была уверена в своем маникюре!


Чтобы проверить базу, нанеси её каплей на полиэтилен и просуши в лампе. Так ты узнаешь о свойствах базы и с помощью наших советов, подберешь базовое покрытие для клиента.


Виды базовых покрытий


Эластичная база


Такое базовое покрытие выдерживает механическую нагрузку, хорошо гнется и плохо рвется при проверке. Оно обладает свойствами упругости и растяжения. Но при этом часто проседает и на мягких ногтях требуется дополнительное укрепление твердым гелем. По результатам нашей проверки к такому типу базы можно отнести каучуковую камуфлирующую базу Diva, базу Lianail Factor и Rocknail classic.


Для чего может использоваться?


Эластичная база используется как подложка для укрепления мягких и травмированных ногтей. Такую базу лучше покрыть твердым гелем для улучшения носки маникюра.


Армирующая база


Выдерживает механическую нагрузку и незначительно гнется. Рвется, но не растягивается и иногда трескается. Армирующая база может проседать и не подходит для тонких, мягких или длинных ногтей. Её лучше использовать на подложку из эластичной базы. В нашей проверке база Zeon повела себя именно так, как мы описали.


Для чего может использоваться?


Армирующая база подходит для здоровых и крепких ногтей.


Твердая база


Выдерживает механическую нагрузку, не гнется, но ломается при проверке. Такая база не проседает и хорошо укрепляет ногти. После проверки в лампе сломались базы Uno (каучуковая), Rocknail strong base, i-LAQ и Monami skotch base.


Для чего может использоваться?


Твердая база без подложки используется для здоровых и крепких ногтей. Но также хорошо она подходит и для укрепления мягких ногтей, правда, перед этим на ногти стоит нанести подложку из эластичной базы.


Кислотность базы


Кроме всех перечисленных качеств, базовые покрытия могут быть адгезивными и без адгезива. Адгезивные базы это базовые покрытия на основе кислотного и бескислотного праймера.


Основа праймера — этилацетат, именно он подсушивает и обезжиривает ноготь. Так что, если увидишь его в составе своей базы, то знай, что возможно тебе и не понадобится праймер или бондер в работе.


Базовые покрытия без адгезива не содержат в составе этилацетат и поэтому называются щадящими.


Узнала больше о видах баз? Теперь ты можешь смело использовать формулу идеального маникюра в работе!

Каковы четыре основы знакомств и что они означают?

Даже если вы не смотрите бейсбол, вы, вероятно, слышали термины первое, второе или третье основание , используемые в отношении свиданий, и задавались вопросом, что они означают. Это руководство объяснит, что такое базы и что включает в себя каждая из них. Продолжайте читать, чтобы наконец понять , что означают эти выражения , и приготовьтесь присоединиться к разговору !

Происхождение термина «база»

Термин « base » — это американское выражение , которое начало использоваться в 1980 — х годах для описания различных стадий физической близости . «База» — это бейсбольная метафора , и в популярной культуре есть многочисленные ссылки на нее . Из-за популярности американских фильмов и песен этот термин приобрел популярность даже за пределами США .

«Основы» особенно популярны среди подростков , которые используют этот сленговый термин, чтобы определить, где они находятся в отношениях, и хотя существует 0003 различных определения того, что является основанием в отношениях, мы поговорим о наиболее распространенном определении каждого из оснований — в следующем разделе вы можете найти подробных объяснения каждого основания и развеять ваши сомнения относительно их смысл раз и навсегда!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Британцы известны тем, что используют сленг во всех сферах жизни, включая отношения. Последние тенденции в сленге свиданий показывают « блохастых 9».0004 — это популярное выражение, полученное из телепрограммы «Дрянь », и оно означает постоянное свидание с людьми, которые вам не подходят .

Теперь, когда вы знаете, откуда взялся термин «база», пришло время разобраться в деталях каждой базы. Обычно считается, что существует четыре основы любви и секса, и вы можете прочитать о каждой из них более подробно в следующих разделах.

Первая база: Поцелуй

Поцелуй — это один из самых важных шагов в новых отношениях, а также то, что люди называют первой базой. Как отправная точка физической близости, первый поцелуй важная веха — как говорится все начинается с поцелуя .

Первое базовое значение охватывает все виды поцелуев , от мягких поцелуев до страстных французских поцелуев. Кроме того, первая база включает нежных прикосновения и ласки к лицу, шее и плечам. Люди обычно добираются до первой базы на первом или втором свидании, и это хороший способ увидеть, есть ли какие-либо химия и может ли дело пойти дальше. Этот этап очень захватывающий и чувственный, так что не спешите двигаться вперед — наслаждайтесь!

Вторая база: Прикосновение

Вторая база продолжается там, где остановилась первая, переходя от простых поцелуев к более интимным действиям . Итак, что такое вторая база?

Вторая база включает в себя интимные прикосновения , хотя эти прикосновения ограничены областью выше талии — грудь, грудь и соски — это области тела, которым уделяется особое внимание, пока эта база разворачивается. Это часто рассматривается как прелюдия к сексу, но это также отличный способ стать более близким с вашим партнером и создать более сильную связь .

Когда вы достигаете второй базы с кем-то, вы можете видеть, насколько вы ему нравитесь, и на этом этапе отношений вы можете рассматривать как эксклюзивный — если вы пытаетесь завести девушку, это важный этап .

Третья база: взаимное удовольствие

Значение третьей базы имеет ключевое значение, так как на этом этапе вы сможете увидеть, заинтересован ли ваш партнер в идет до ». В этот момент одежда начинает сниматься, и могут происходить различные половые акты. Во время этой первой встречи с гениталиями вашего партнера вы можете заняться оральным сексом или простимулировать друг друга руками — аппликатура и ручная работа являются третьей основой основных продуктов .

Хотя вы можете вступать в различные половые акты, крайне важно, чтобы вы оба соглашались на все — если кто-то хочет действовать без вашего согласия, вы должны рассматривать это как отношения красный флаг .

Если вам все еще неясно, что такое третья база в свиданиях, ничего страшного — поскольку эта база может означать разные вещи для разных людей, лучше сказать своему партнеру, что третья база означает для вас .

Четвертая база: Хоум-ран

Четвертая база, также называемая «хоум-ран», используется для описания предельного акта близости — полового акта . Когда мы говорим о четвертой базе, мы говорим о сексе с проникновением , который считается величайшим сексуальным актом и высшей формой близости между двумя людьми.

Люди иногда достигают пика сексуального удовольствия во время третьей базы, но баз в отношениях примерно на больше, чем физического удовольствия . Чем дальше вы продвигаетесь по базам, тем выше уровень доверия и комфорта .

Также важно помнить, что нет правил относительно того, когда вам следует заниматься сексом , и вы должны делать это только тогда, когда вы готовы и не позволять никому давить на вас. Однако, как некоторые говорят, что отсутствие секса и физической близости является причиной того, что они изменяют о людях, которых они любят, обсудите свое либидо с вашим потенциальным партнером, прежде чем начинать отношения.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Хотя онлайн-знакомства суперпопулярны , существует множество других способов познакомиться с потенциальными свиданиями. Наиболее распространенные способы познакомиться с кем-либо — через работу ( 18% ) или через общих друзей ( 18% ), а затем в городе ( 15% ). Только 7% пар познакомились на сайтах онлайн-знакомств или в приложениях.

Различные интерпретации основ

Значение основ может отличаться от человека к человеку , так как разные люди испытывают возбуждение и сексуальное удовольствие по-разному. Вот почему очень важно сообщать другому человеку о том, где вы находитесь в отношениях и как и когда вы хотите прогрессировать.

Некоторым людям требуется на больше времени, чтобы расслабиться и стать ближе к другому человеку, а некоторые относятся к определенным сексуальным актам более серьезно , чем другие. Чтобы избежать любых недоразумений или нежелательных авансов , вам нужно рассказать другому человеку, что влечет за собой каждая база для вас.

Например, второе значение базы для некоторых людей влечет за собой французский поцелуй, в то время как некоторые считают оральный секс частью четвертой базы. Помните, линии, разделяющие основания, размыты , и единственный способ прояснить их — это поговорить со своим партнером!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Если вы хотите добраться до следующей базы с человеком, которого видите, создайте приватную и интимную обстановку , где вы сможете расслабиться. Есть множество идей для свиданий в домашней обстановке, которые помогут вам перейти к следующему этапу.

Заключительные слова

Знание основ свиданий может быть очень полезно , когда вы хотите рассказать кому-то, как далеко вы продвинулись со своим романтическим интересом, не используя явных выражений.

Поскольку некоторые люди застенчивы, а некоторые просто хотят защитить свою частную жизнь, забавная метафора бейсбола, которую вы можете использовать, чтобы рассказать о своих сексуальных похождениях, всегда приветствуется.

Какие основания в отношениях?

Поймите этапы близости через аналогию с бейсболом.

Подтверждено исследованиями

MomJunction верит в то, что предоставляет вам достоверную информацию, подкрепленную исследованиями. В соответствии с нашими строгими требованиями редакционной политики мы основываем наши статьи о здоровье на ссылках (цитатах), взятых с авторитетных сайтов, международных журналов и научных исследований. Однако, если вы обнаружите какие-либо несоответствия, не стесняйтесь писать нам.

Изображение: Shutterstock

Термин «базы отношений» приобрел популярность в последнее время. Американцы популяризировали фразу. Фраза и ее отсылки проникли в американскую поп-культуру и часто встречаются в подростковых фильмах, песнях и телешоу с метафорами. Но что именно? Он стал неотъемлемой частью жаргона поколения Z, поскольку молодежь много раз использует его в своих разговорах. Знание таких популярных жаргонов может помочь вам быть в курсе текущего сценария и рассказать вам о последующих шагах в игре знакомств . Прочитайте этот пост о различных значениях оснований отношений и узнайте советы, о которых следует помнить, прежде чем изучать эти варианты.

Какие основания в отношениях?

В бейсболе базы играют ключевую роль в подсчете очков. Игрок, который бьет битой, должен ударить по мячу и коснуться первой, второй и третьей базы в правильном порядке, а затем вернуться на домашнюю тарелку (четвертая база), чтобы набрать очки. В США люди описывают физическую близость с точки зрения бейсбола. Они используют аналогии с бейсболом, чтобы описать уровень физической близости, достигаемый в отношениях.

Возможно, вы слышали эти упоминания в старшей школе или колледже. Эти термины существуют уже несколько десятилетий, но сейчас их часто используют подростки . Они стали популярными, поскольку бейсбольные термины были понятны и понятны массам. Хотя определения баз могут немного отличаться в разных источниках, этот пост поможет вам узнать наиболее часто используемые описания.

В отношениях в основном четыре основания. Продолжайте читать, чтобы понять концепцию американских баз.

1. Первая база

Изображение: IStock

Поцелуи – это первая основа отношений. От поцелуя до французского поцелуя, это включает в себя все. Помимо этого, прикосновения к шее, плечам или лицу во время целования допустимы. Большинство физических отношений начинается с поцелуя, и это прекрасный способ выразить любовь.

Его значение подчеркивается в голливудских романтических комедиях и сказках. Это высший символ любви и романтики. Это стимулирует высвобождение различных химических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, таких как дофамин, окситоцин и серотонин. Окситоцин заставляет вас чувствовать привязанность и привязанность, дофамин вызывает эйфорию и аддиктивное поведение, а серотонин заставляет вас чувствовать себя расслабленным (1).

Поцелуи идеально начинать на первом или втором свидании для оценки химии . Это мощный инструмент, который может определить дальнейший ход любых отношений. Хороший поцелуй может ускорить отношения между парой, а плохой может положить конец.

Знаете ли вы?

Первая база — это тест, который многие пары используют, чтобы определить, есть ли физическая химия и стоит ли продвигаться в отношениях.

Советы на память

  • Прочитайте язык тела человека, прежде чем перейти к поцелую. Ваш партнер должен чувствовать себя комфортно в этой близости.
  • Найдите нужное время и место. Всем не нравится целоваться посреди переполненного ресторана.
  • Убедитесь, что вы пахнете свежестью. Вы должны произвести впечатление на девушку, а не отпугнуть ее. Используйте дезодорант или духи перед поцелуем.
  • Не ешьте лук или чеснок непосредственно перед поцелуем. Если вы употребляли что-либо из этого, используйте мятный спрей или спрей для рта. Вонючий рот оттолкнет вашего партнера, даже если вы целуетесь лучше всех на свете.
  • Согласие имеет решающее значение для физической близости. Не прикасайтесь к свиданию без их явного разрешения. Держите руки на лице, шее или плечах во время поцелуя.

Связанный: 10 различных типов поцелуев в лоб, со значениями

2. Второе основание

Изображение: IStock

Фаза выходит за рамки простого поцелуя. Он включает в себя небольшую прелюдию перед физической близостью, такую ​​как ласки груди, сосков и груди. Однако макияж ограничен выше талии.

Вторая база — идеальный способ выпустить пар, если вы вдвоем не готовы идти до конца или у вас мало времени. Переход на вторую базу означает, что вы на полпути к финишу. Действие углубляет связь между вами двумя, сближая вас. Даже если вы хотите делать это медленно, вы можете испытать удовольствие от близости, предаваясь второй базе. Однако без кульминации вы можете чувствовать себя немного разочарованным. Итак, холодный душ может помочь вам успокоиться.

Советы для запоминания

  • Проверьте, заинтересован ли ваш партнер в сеансе ласки . Проведите пальцами по ключице или голой коже на талии. Посмотрите, как они реагируют — если они наклоняются к прикосновению и не пытаются остановить ваш прогресс, продолжайте то, что вы делаете. Однако, если они остановят вас, отступите.
  • Чувствуете ли вы возбуждение и комфорт, когда они прикасаются к вам? Если нет, вы должны сообщить им об этом. Если вы не возбуждены, расскажите партнеру о своих эрогенных зонах и направьте их, чтобы усилить свое удовольствие.
  • Любые физические отношения должны приносить взаимное удовольствие и удовлетворение. Узнайте эрогенные зоны вашего партнера и уделите им особое внимание во время ласки.
  • Не заставляйте своего партнера делать что-либо против его воли. Если они не хотят атаковать вторую базу, дайте им время.
  • Не торопитесь исследовать друг друга. Слишком быстрое движение может уменьшить эйфорию опыта.

Связанный: 6 разрушительных причин одиночества в браке и способы справиться с этим

3.

Третья база

Изображение: IStock

Если вы перешли на третью базу, вы невероятно близки к финалу. Хотя вы, возможно, и не дойдете до конца, вы побалуете себя почти всем остальным. Стимулировать друг друга и заниматься оральным сексом на этом этапе нормально. На этом этапе вы переходите на новый уровень близости. У вас есть возможность подробно изучить тела друг друга и достичь новых высот удовольствия. На этом уровне можно достичь своего большого «О».

Советы, которые следует запомнить

  • Убедитесь, что у вас обоих одинаковые ожидания от отношений, прежде чем переходить к этому этапу . Если вы двое ищете разные вещи, лучше обсудить их заранее. В противном случае это может привести к крупным столкновениям.
  • Обсудите предпочтения друг друга и комфортный уровень близости. Будьте откровенны в своих чувствах и откровенно поговорите со своим партнером. Если кто-то из вас не согласен с оральным сексом, избегайте этого. Идти вперед, несмотря на дискомфорт, может испортить весь опыт для вас обоих. Придерживайтесь ручной стимуляции. Не заставляйте и не уговаривайте своего партнера.

На что следует обратить внимание

Ключом к правильному решению является понимание потребностей вашего партнера и соблюдение границ.

  • Некоторая нервозность и неуверенность — это нормально, когда вы вступаете на новую территорию. Возможно, вы осознаете свое тело. Чтобы в полной мере насладиться опытом, отпустите все свои запреты и плывите по течению. Сообщите партнеру, что вы чувствуете. Это поможет построить более прочную связь.
  • Вы можете еще больше улучшить впечатления, сделав комплимент своему партнеру. Скорее всего, они тоже нервничают. Ваша искренняя похвала расслабит их и повысит их уверенность в себе.
  • Если вы решили тщательно исследовать третью базу, примите необходимые меры предосторожности. Даже при оральном сексе существует значительный риск ИППП (инфекций, передающихся половым путем) (2). Средства защиты, такие как презервативы или зубные прокладки, могут защитить вас и вашего партнера. Вы вдвоем можете даже пройти тест на ИППП, прежде чем попасть на третью базу.

Связанный: 101 ободряющие слова для вашего мужа, чтобы чувствовать себя мотивированным

4. Четвертая база

Изображение: IStock

Четвертая база — заключительный акт. Иногда его называют хоум-раном, что означает проникающий секс. Это акт предельной близости, который требует доверия и комфорта. Физическая близость – это взаимное удовольствие. Чувство и удовлетворение потребностей друг друга приносит удовлетворение обеим сторонам.

Не существует жесткого правила относительно подходящего времени для физической близости. Кто-то идет на это при первой встрече, а кто-то ждет месяцами. Это личный выбор. Идти до конца — важное решение, и его следует принимать после обдумывания. Некоторые пары вступают в случайную физическую близость без каких-либо условий; однако оба партнера должны быть на одной волне.

На протяжении многих лет несколько фильмов, телешоу и книг пытались передать суть занятий любовью. Воздействие этих средств массовой информации может привести к иллюзиям относительно всего опыта. Мы можем верить, что занятия любовью всегда прекрасны, гладки и совершенны. Однако иногда этот опыт может быть неловким или неудобным. Следовательно, важно сохранять открытость.

Советы, которые следует запомнить

  • Будьте на 100% уверены, прежде чем приступать к физической нагрузке. Не позволяйте никакому давлению принуждать вас.
  • Когда вы решите заняться сексом, действуйте без каких-либо диковинных ожиданий относительно совершенства. Расслабьтесь и получайте удовольствие.
  • Поделитесь с партнером, если вам что-то некомфортно, и не делайте ничего против своей воли. Четко обозначьте свои границы.
  • Не будь эгоистом во время секса. Будьте чувствительны к потребностям вашего партнера.
  • Занимайтесь безопасным сексом, используя надлежащие средства контрацепции. Избегайте зависимости от вашего партнера в плане защиты.

Связанный: Как справиться с эгоистичным парнем?

Метафоры о бейсболе

Вот несколько популярных метафор о бейсболе.

  • Страйк-аут

Если вы смотрели бейсбол, возможно, вы слышали термин «страйк-аут». Это означает, что игрок с битой не смог ударить по мячу три раза подряд. Согласно правилам бейсбола, игрок с битой считается выбывшим.

В игре на свидание зачеркивание означает, что ваш партнер не участвовал в прелюдии или других чувственных действиях. Хотя аналогия может показаться плохой, это не так. Каждое свидание не должно заканчиваться на этом. Иногда обстоятельства не позволяют вам стать физически близкими.

Вам нужно дать время друг другу, чтобы построить химию. Принимайте все с ходу. Физическая близость не может быть принуждена и должна происходить естественно. В нужное время произойдет физическое соединение, и до тех пор это нормально.

  • Нападающий или играющий за обе команды

Говоря языком бейсбола, нападающий — это игрок с битой, который может бить как левой, так и правой рукой. В мире знакомств этот термин используется для обозначения бисексуалов.

  • Игра за другую команду

Изображение: IStock

Метафора указывает на гомосексуалиста (лесбиянка или гей).

  • Кувшин

Мужчина занимается анальным сексом со своей партнершей.

  • Кэтчер

Мужчина, который получает анальный секс от своей партнерши.

1. Реальны ли основы взаимоотношений?

Отношения и сексуальные основы вполне реальны. Аналогия с «базами», первоначально разработанная среди американских подростков, используется уже давно и является не просто мифом, гуляющим по школам.

2. Является ли бейсбольная аналогия отношений все еще популярной?

Аналогия с бейсболом знакома, но не так популярна, как раньше. Подростки все еще знают об этой аналогии, даже если она не используется регулярно из-за ее настойчивости в поп-культуре.

Понимание этих основ отношений может помочь вам следить за текущим сленгом и ориентироваться в социальных кругах. Хотя полезно быть в курсе последних терминов, используемых нынешним поколением, отношения не ограничиваются этими четырьмя основами. Следовательно, вы можете сосредоточиться на том, чтобы хорошо знать свою дату, чтобы построить длительные и крепкие отношения, а не просто стремиться к достижению последующих основ. Кроме того, плывите по течению и исследуйте свою чувственность с партнером в удобном для вас темпе. Наконец, не забывайте следовать своему сердцу и получайте удовольствие.

Ключевые указатели

  • Бейсбольный термин «база» метафорически используется для описания стадий близости в отношениях и их развития.
  • Первая основа — это поцелуи и нежные прикосновения, которые переходят во вторую, включая интенсивные ласки.

Как снять тнвд с мтз 82: Как снять с МТЗ 82 кабину, двигатель, коробку, ТНВД, ВОМ и другое оборудование: пошаговая инструкция по демонтажу

Замена ТНВД на двигателях ММЗ Д-260.4, Д-260.4С, Д-260.3

« Назад

Замена ТНВД на двигателях ММЗ Д-260.4, Д-260.4С, Д-260.3 28.08.2020 10:45

     Поломка любой техники — один из не приятных моментов, останавливающий рабочий процесс. Самым дорогостоящим в ремонте является обслуживание двигателя. Для того, чтобы не попасть в трудную и «дорогостоющую» ситуацию, необходимо заранее производить диагностику и производить ремонт вышедших из строя деталей.

Одной из распространенных причин нестабильной работы двигателя является выход из строя Топливного насоса высокого давления.

В данной статье мы рассмотрим ТНВД 365.1111005-40.04 семейства «Компакт 32», его аналоги и порядок его замены. 

Топливный насос высокого давления — это один из важных элементов двигателя, отвечающий за для подачи в цилиндры под определенным давлением и в определенный момент цикла, точно отмеренных порций топлива, соответствующих данной нагрузке приложенной к коленчатому валу.

 

ТНВД 365.1111005-40.04 семейства «Компакт 32» — является топливным насосом высокого давления с вертикальным рядным расположением плунжерных пар, количество секций — 6, межсекционное расстояние — 32 мм. Данный топливный насос выского давления используется на дизельные двигатели с объемом цилиндра до 1,5 литра и мощностью до 30 кВт на цилиндр. ТНВД 365.1111005-40.04 позволяют обеспечить цикловую подачу до 160 мм и давление впрыска топлива от 450 до 1100 ба. Комплектуются механическим всережимным и однорежимным регулятором частоты вращения. Внешняя скоростная характеристика двигателя формируется прямым, обратным корректором и корректором по наддуву.

 

Топливный насос высокого давления  363.1111005-40.04 производства  ОАО ЯЗДА (ЯМЗ) г.Ярославль, применяется на следующих видах техники:

 

— Комбайн «Гомсельмаш» КСК-100А  с двигателем ММЗ Д-260.4 Д-260.4С2,

— Трактор Беларус-2022 с двигателем ММЗ Д-260. 4 Д-260.4С2,

— Экскаватор  ЭС -4226, ЭС- 4326 с двигателем ММЗ Д-260.4 Д-260.4С2.

ТНВД ЕВРО 1 363.1111005-40.0 взаимозаменяем:

— Топливный насос высокого давления ТНВД 632.1111007-24 НЗТА Ногинск (Д-260.4С)

— Топливный насос высокого давления ТНВД РР6М10Р1f-3493 Моторпал Чехия (Д-260.3)

Порядок замены ТНВД MOTORPAL на ТНВД НЗТА, ОАО ЯМЗ:

Работу по переустановке насосов производить на очищенном от пыли и грязи и тщательно вымытом двигателе.

  1. Отсоединить от рычагов регулятора тяги управления насосом–аналогом.
  2. Отсоединить топливопроводы высокого давления от штуцеров насоса–аналога и освободить топливопроводы от зажимов.
  3. Отсоединить топливопроводы низкого давления от насоса-аналога, фильтра тонкой очистки и трубку подвода воздуха к пневмокорректору.
  4. Снять крышку люка со стороны шестерни привода топливного насоса.
  5. Отвернуть три гайки крепления шестерни привода к фланцу топливного насоса-аналога.
  6. Отвернуть болты крепления фланца топливного насоса с двигателем и снять топливный насос
  7. На отдельных модификациях двигателей для обеспечения размещения пневмокорректора ТНВД и кронштейна крепления фильтра тонкой очистки допускается доработка.
  8. Установить ТНВД 632.1111007-20 на двигатель Д-260.1, введя шпильки фланца привода в шестерню.
  9. Закрепить насос болтами крепления к двигателю.
  10. Подсоединить топливопроводы низкого давления к топливному насосу, сохранив прежнюю систему подвода и отвода топлива.
  11. Прокачать систему топливоподачи ручным насосом и отрегулировать угол начала подачи топлива на двигателе, руководствуясь техническим описанием и инструкцией по эксплуатации Д-260 ОАО «ММЗ». (Угол начала подачи топлива для насоса 632.1111007-20 составляет 14…16град). Зафиксировать три гайки фланца привода.
  12. Установить трубки высокого давления, не отсоединяя от форсунок. При установке, трубки подогнуть по месту.
  13. Во избежание поломок трубок высокого давления от вибрации двигателя закрепить их зажимами.
  14. Подсоединить трубку подвода воздуха к противодымному корректору.
  15. Подсоединить тяги управления регулятором, отрегулировав их по длине, и обеспечив полный ход рычага управления ТНВД.
  16. Залить через пробку на крышке регулятора 250 мл моторного масла и запустить двигатель.

Все советы в данной новости носят рекомендательный характер !!!

 

Железный конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник.


ТНВД МТЗ-82: регулировка топливного насоса

Статья обновлена 29.06.2019

Среди самых востребованных моделей тракторной техники, применяемой в различных сферах, наибольшее распространение получил МТЗ 82. ТНВД данного трактора представляется важным элементом конструкции, который необходим для корректной работы транспортного средства. Периодически он может требовать регулировки или ремонта, которые можно выполнить своими руками.

Характеристика ТНВД

Топливный насос МТЗ относится к категории четырехплунжерных агрегатов, предназначен для обеспечения необходимой циркуляции топлива. В конструкции трактора он расположен в одном блоке с подкачивающим аналогом и центробежным регулятором. Блок расположен с левой части двигателя Д-240, закреплен с помощью болтов на распределительной крышке.

Прежде чем выяснить, как добавить топливо на ТНВД МТЗ, необходимо более подробно ознакомиться с его характеристиками и особенностями. Корректная работа узла обеспечивается за счет действия коленвала, который приводит его в действие посредством шестереночного механизма.

Топливный насос трактора МТЗ

К числу наиболее значимых характеристик этого важного элемента целесообразно отнести:

  • завод-изготовитель — Ногинск;
  • номер по каталогу запчастей — 4УТНИ-1111005-20;
  • сфера применения — силовые агрегаты серии Д (с 240 по 248.1 модификацию) для различных моделей МТЗ;
  • тип привода — втулка шлицевая.

Аппаратура топливная МТЗ 82 не является полностью уникальной разработкой, поскольку у неё есть зарубежные аналоги. Примером может служить PP4M9P1g-4201 чешского производства, который практически идентичен по своему техническому устройству и характеристикам.

Устройство

Планируя выполнить ремонт ТНВД МТЗ, следует более подробно ознакомиться с конструкцией подобного элемента. Она отличается минимальным количеством элементов и высокой надежностью, что позволяет существенно упростить процедуру регулировки насоса, а также устранение неисправностей. Основными составными элементами данного агрегата представляются:

  • плунжерные пары;
  • корпус;
  • клапан нагнетательного типа;
  • толкатели;
  • кулачковый вал;
  • приводной механизм плунжеров.

Головка насоса и корпус представляют собой единый элемент, производимый из высокопрочного алюминиевого сплава. Устройство узла предусматривает, что на передней части корпуса размещается специальная плита, используемая для монтажа изделия непосредственно на двигатель. Разбираясь, как снять ТНВД с МТЗ 82, следует отметить, что для этого достаточно демонтировать крепежные болты.

Задняя часть плиты оснащена специальным фланцем, который используется для установки регулятора. Принцип работы изделия крайне прост, предусматривает выполнение следующего алгоритма действий:

  1. Кулачковый вал начинает вращение, поднимая с помощью ролика толкатель.
  2. Толкатель вместе с плунжером опускается.
  3. Топливо заполняет пространство в гильзе, освободившееся из-за спуска плунжера.
  4. Во время возвращения элемента в исходное состояние создается давление, за счет которого с помощью клапана порция топлива поступает через форсунки.

Подобный цикл повторяется с определенной периодичностью, что позволяет поддерживать необходимый для корректной работы двигателя уровень топлива.

Схема топливного насоса

Регулировка топливного насоса

Одним из важнейших мероприятий по обслуживанию топливного насоса трактора МТЗ представляется его регулировка. Если она будет выполнена правильно, владельцу техники удастся избежать поломки насоса и других элементов конструкции. Манипуляции по регулировке осуществляются с помощью специального стенда, а также необходимого инструмента:

  • приборы, позволяющие измерить частоту вращения вала;
  • диск для определения подачи топлива;
  • мерная тара для контроля объемов горючего;
  • привод и вариатор, которые способны на плавное изменение частоты вращения.

Скоростные показатели настраиваются посредством болта, расположенного в корпусе изделия, который отвечает за степень натяжения регуляторной пружины. Вкручивание болта приводит к повышению показателей, а выкручивание против часовой стрелки, напротив, позволит уменьшить частоту оборотов. Регулировка подачи топлива осуществляется с помощью специальной гильзы, которая работает по аналогичному принципу. Для равномерности подачи следует использовать борт номинала, который также расположен на корпусе.

Устранение неисправностей

Существует сразу несколько самых распространенных неисправностей, с которыми чаще всего приходится сталкиваться владельцам тракторов МТЗ. Поскольку цена на топливный насос невысока, мастер при желании может полностью его заменить, однако значительно экономнее будет самостоятельно устранить поломки.

Самая частая поломка — износ пары плунжеров, что обусловлено низким качеством топлива, обилием примесей в нем. Для ремонта потребуется восстановить либо заменить поврежденные элементы. Во избежание поломки следует регулярно очищать и менять топливный фильтр.

Часто к поломкам приводят гидроудары из-за появления воды в системе. При возникновении проблемы потребуется тщательно очистить элемент от остатков влаги, после чего восстановить её герметичность.

Заключение

Топливный насос, используемый на тракторной технике серии МТЗ, отличается простым устройством, длительным сроком службы, ремонтопригодностью. Процедура его регулировки может быть выполнена мастером самостоятельно, а доступная стоимость запчастей делает ремонт насоса малозатратным.

Читайте еще:

ТНВД (MTZ, с турбонаддувом) 4 UTHI-1111005-D245 (KURO APARATURA) @ PERIKO TEHNIK OÜ

Категории

  • ГИДРАВЛИКА

    • Гидравлические шланги

      • М20х1,5 (МТЗ), DN10 e. 3/8″, 330 бар (конус 60 градусов)
      • М20х1,5 (МТЗ), DN13 e. 1/2″, 275 бар (конус 60 градусов)
      • M22x1,5, DN13 e. 1/2″, 275 бар (конус 60 градусов)
      • M27x1,5 (ДТ), DN16 e. 5/8″, 250 бар (конус 60 градусов)
      • М33х2 (ЮМЗ), DN20 e. 3/4″, 215 бар (конус 60 градусов)
      • Топливный шланг, DN8 e. 5/16″, банджо M14
      • BSP 1/4″, DN6 e. 1/4″, 400 бар
      • BSP 3/8″, DN10 и 3/8″, 330 бар
      • BSP 1/2″, DN13 и 1/2″, 275 бар
      • BSP 3/4″, DN20 и 3/4″, 215 бар
      • JIC 7/8″, DN13 e. 1/2″, 275 бар
      • M14x1,5, DN6 e. 1/4″, 400 бар (конус 60 град)
      • M16x1,5, DN8 e. 5/16″, 215 бар (конус 60 градусов)
      • M16x1,5, DN10 e. 3/8″, 330 бар (конус 60 градусов)
      • M18x1,5, DN10 e. 3/8″, 330 бар (конус 60 градусов)
      • M14x1,5 (DKOL08), DN6 e. 1/4″, 400 бар
      • M16x1,5 (ДКОЛ10), DN10 e.

Т 40 резина: Шина 13,6х38 на трактор Т-40.

Резина на трактор т 40 в категории «Грузовики, автобусы, спецтехника»

Зерновая сеялка 2BFX-18 СЗТ на трактор Т-40

На складе

Доставка по Украине

62 400 грн

Купить

Сельхоз шина Росава TR-07 (с/х) 13.6 R38 PR6

На складе

Доставка по Украине

18 000 грн

Купить

Кран маніпулятор гідравлічний, навантажувач, 1000 кг, для біг-бегів на трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-40

На складе

Доставка по Украине

35 000 грн

Купить

Шина 8.3-20 CS101 Bostone

На складе

Доставка по Украине

6 640 грн

Купить

Стартер на трактор Т-40: 12В-3.2кВт, усиленный Slovak/Slstart 11010108

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

3 420 грн

Купить

Стартер на трактор Т-40: 24В-4.5кВт, усиленный Slovak/Slstart 11010029

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

3 230 грн

Купить

Стартер на трактор Т-40: 12В-3.5кВт с доп.реле, усиленный Slovak/Slstart 11010085М

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

3 750 грн

Купить

Комплект шатунных вкладышей на двигатель Д-144 Р1 (Трактор Т-40, Т-25) (Дайдо) Заволжск оригинал

Доставка по Украине

1 190 грн

Купить

Комплект шатунных вкладышей на двигатель Д-144 Р2 (Трактор Т-40, Т-25) (Дайдо) Заволжск оригинал

Доставка по Украине

1 190 грн

Купить

Комплект вкладышей на двигатель Д-144 Р2 (Трактор Т-40, Т-25) (Дайдо) Заволжск оригинал

Доставка по Украине

2 880 грн

Купить

Комплект вкладышей на двигатель Д-144 Р1 (Трактор Т-40, Т-25) (Дайдо) Заволжск оригинал

Доставка по Украине

2 880 грн

Купить

Комплект вкладышей на двигатель Д-144 Н2 (Трактор Т-40, Т-25) (Дайдо) Заволжск оригинал

Доставка по Украине

2 880 грн

Купить

Стекло двери и боковое на трактор Т40

Доставка по Украине

560 грн

Купить

Шины 8. 3-20 Bostone CS101

Доставка по Украине

6 600 грн

Купить

Боковое стекло на трактор ЛТЗ Т 40 триплекс

Под заказ

Доставка по Украине

от 1 355.20 грн/кв.м

Купить

Никополь

Смотрите также

Стекло двери нижнее на трактор ЛТЗ Т 40 триплекс

Под заказ

Доставка по Украине

от 1 355.20 грн/кв.м

Купить

Никополь

Стекло двери верхнее на трактор ЛТЗ Т 40 триплекс

Под заказ

Доставка по Украине

от 1 355.20 грн/кв.м

Купить

Никополь

КУН на импортные трактора фронтальный погрузчик GENERAL EURO

Доставка по Украине

от 145 000 грн

Купить

Проводка на трактор Т 40

Доставка из г. Каменец-Подольский

1 680 грн/комплект

Купить

Каменец-Подольский

Кольца поршневые Д-144 трактора Т-40 GMP, Чехия (поршень 5-ти канавочный)

Доставка по Украине

1 250 грн

Купить

КУН на трактор МТЗ ЮМЗ Т-40 фронтальный погрузчик GENERAL X

Доставка по Украине

от 130 000 грн

Купить

Ремонт тракторов МТЗ, ЮМЗ, Т-25, Т-40, Т-16, ВТЗ, ХТЗ, ЛТЗ, Т-150, ДТ-75

Услуга

от 465 грн/час

Стартер на трактор Т-40: 24В-3. 5кВт Magneton (Чехия, оригинал) 9172780

Заканчивается

Доставка по Украине

5 720 грн

Купить

Стартер на трактор Т-40: 12В-2.7кВт, JFD 1227001

Заканчивается

Доставка по Украине

3 420 грн

Купить

КУН на трактор МТЗ ЮМЗ Т-40 фронтальный погрузчик GENERAL 2000

Доставка по Украине

от 130 000 грн

Купить

123708001 Стартер редукторний 12В 2,7 кВт (TM Jubana) (МТЗ, Т-40, Т-25)

Доставка из г. Винница

4 500 грн

Купить

Винница

Боковые зеркала на УАЗ, Трактор Т-25 Т-16 ХТЗ, МТЗ, Беларусь, Т-40 ХТЗ.

Доставка по Украине

550 грн/пара

Купить

Втулка Т-40А-2302037 бугеля ПВМ на трактор Т-40

Доставка по Украине

235 грн

Купить

Коробка Т40АМ-1802010 раздаточная в сборе на трактор Т-40

Доставка по Украине

5 300 грн

Купить

шины на трактор т 40 бу Кыргызстан ᐈ Сельхозтехника ▷ 2198 объявлений ➤ lalafo.

kg

Для бизнеса

Войти•Регистрация

Состояние

Состояние

  • Б/у

  • Новый

Валюта

Год

Год от

  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

  • 2008

  • 2007

  • 2006

  • 2005

  • 2004

  • 2003

  • 2002

  • 2001

  • 2000

  • 1999

  • 1998

  • 1997

  • 1996

  • 1995

  • 1994

  • 1993

  • 1992

  • 1991

  • 1990

  • 1989

  • 1988

  • 1987

  • 1986

  • 1985

  • 1984

  • 1983

  • 1982

  • 1981

  • 1980

  • 1979

  • 1978

  • 1977

  • 1976

  • 1975

  • 1974

  • 1973

  • 1972

  • 1971

  • 1970

  • 1969

  • 1968

  • 1967

  • 1966

  • 1965

  • 1964

  • 1963

  • 1962

  • 1961

  • 1960

  • 1959

  • 1958

  • 1957

  • 1956

  • 1955

  • 1954

  • 1953

  • 1952

  • 1951

  • 1950

  • 1949

  • 1948

  • 1947

  • 1946

  • 1945

  • 1944

  • 1943

  • 1942

  • 1941

  • 1940

  • 1939

  • 1938

  • 1937

  • 1936

  • 1935

  • 1934

  • 1933

  • 1932

  • 1931

  • 1930

  • 1929

  • 1928

  • 1927

  • 1926

  • 1925

  • 1924

  • 1923

  • 1922

  • 1921

  • 1920

Год до

  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

  • 2008

  • 2007

  • 2006

  • 2005

  • 2004

  • 2003

  • 2002

  • 2001

  • 2000

  • 1999

  • 1998

  • 1997

  • 1996

  • 1995

  • 1994

  • 1993

  • 1992

  • 1991

  • 1990

  • 1989

  • 1988

  • 1987

  • 1986

  • 1985

  • 1984

  • 1983

  • 1982

  • 1981

  • 1980

  • 1979

  • 1978

  • 1977

  • 1976

  • 1975

  • 1974

  • 1973

  • 1972

  • 1971

  • 1970

  • 1969

  • 1968

  • 1967

  • 1966

  • 1965

  • 1964

  • 1963

  • 1962

  • 1961

  • 1960

  • 1959

  • 1958

  • 1957

  • 1956

  • 1955

  • 1954

  • 1953

  • 1952

  • 1951

  • 1950

  • 1949

  • 1948

  • 1947

  • 1946

  • 1945

  • 1944

  • 1943

  • 1942

  • 1941

  • 1940

  • 1939

  • 1938

  • 1937

  • 1936

  • 1935

  • 1934

  • 1933

  • 1932

  • 1931

  • 1930

  • 1929

  • 1928

  • 1927

  • 1926

  • 1925

  • 1924

  • 1923

  • 1922

  • 1921

  • 1920

Объем двигателя

  • 0. 5

  • 0.6

  • 0.7

  • 0.8

  • 0.9

  • 1

  • 1.1

  • 1.2

  • 1.3

  • 1.4

  • 1.5

  • 1.6

  • 1.7

  • 1.8

  • 1.9

  • 2

  • 2.1

  • 2.2

  • 2.3

  • 2.4

  • 2.5

  • 2.6

  • 2.7

  • 2.8

  • 2.9

  • 3

  • 3.1

  • 3.2

  • 3.3

  • 3.4

  • 3.5

  • 3.6

  • 3.7

  • 3.8

  • 3.9

  • 4

  • 4.1

  • 4.2

  • 4.3

  • 4.4

  • 4.5

  • 4.6

  • 4.7

  • 4.8

  • 4.9

  • 5

  • 5.1

  • 5.2

  • 5.3

  • 5.4

  • 5.5

  • 5.6

  • 5.7

  • 5.8

  • 5. 9

  • 6

  • 6.1

  • 6.2

  • 6.3

  • 6.4

  • 6.5

  • 6.6

  • 6.7

  • 6.8

  • 6.9

  • 7

  • 7.1

  • 7.2

  • 7.3

  • 7.4

  • 7.5

  • 7.6

  • 7.7

  • 7.8

  • 7.9

  • 8

  • 8.1

  • 8.2

  • 8.3

  • 8.4

  • 8.5

  • 8.6

  • 8.7

  • 8.8

  • 8.9

  • 9

  • 9.1

  • 9.2

  • 9.3

  • 9.4

  • 9.5

  • 9.6

  • 9.7

  • 9.8

  • 9.9

  • 10

  • 0.5

  • 0.6

  • 0.7

  • 0.8

  • 0.9

  • 1

  • 1.1

  • 1.2

  • 1.3

  • 1.4

  • 1.5

  • 1. 6

  • 1.7

  • 1.8

  • 1.9

  • 2

  • 2.1

  • 2.2

  • 2.3

  • 2.4

  • 2.5

  • 2.6

  • 2.7

  • 2.8

  • 2.9

  • 3

  • 3.1

  • 3.2

  • 3.3

  • 3.4

  • 3.5

  • 3.6

  • 3.7

  • 3.8

  • 3.9

  • 4

  • 4.1

  • 4.2

  • 4.3

  • 4.4

  • 4.5

  • 4.6

  • 4.7

  • 4.8

  • 4.9

  • 5

  • 5.1

  • 5.2

  • 5.3

  • 5.4

  • 5.5

  • 5.6

  • 5.7

  • 5.8

  • 5.9

  • 6

  • 6.1

  • 6.2

  • 6.3

  • 6.4

  • 6.5

  • 6.6

  • 6.7

  • 6.8

  • 6.9

  • 7

  • 7. 1

  • 7.2

  • 7.3

  • 7.4

  • 7.5

  • 7.6

  • 7.7

  • 7.8

  • 7.9

  • 8

  • 8.1

  • 8.2

  • 8.3

  • 8.4

  • 8.5

  • 8.6

  • 8.7

  • 8.8

  • 8.9

  • 9

  • 9.1

  • 9.2

  • 9.3

  • 9.4

  • 9.5

  • 9.6

  • 9.7

  • 9.8

  • 9.9

  • 10

Цвет

  • Айвори

  • Бежевый

  • Белый

  • Голубой

  • Желтый

  • Зеленый

  • Золотой

  • Капучино

  • Коричневый

  • Красный

  • Молочный

  • Оранжевый

  • Персиковый

  • Пудровый

  • Розовый

  • Серебристый

  • Серый

  • Синий

  • Фиолетовый

  • Черный

  • Шампань

  • Другой цвет

Сортировать

По умолчанию

  • По умолчанию

  • Сначала новые

  • Сначала дешевле

  • Сначала дороже

  • Lalafo
  • Объявления — Кыргызстан
  • Транспорт
  • Грузовой и с/х транспорт
  • Сельхозтехника

Начните продавать сейчас!ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Например:

Держатель для пера Tachikawa Manga Comic Pen T-40 Rubber Grip (для всех перьев)

PrevNext

Tachikawa Manga Держатель для перьев T-40 с резиновой ручкой (для всех перьев)

Tachikawa Manga Держатель для перьев с комиксами T-40 с резиновой ручкой (для всех перьев), держатель для ручек, Tachikawa Harajuku Culture Япония магазин, продажа Японская красота/Косметика/ Медицинские/канцелярские товары продаются по всему миру. Стандартная доставка-Бесплатная доставка. Мы работаем со многими японскими брендами.

Обновление от 1 июля 2022 г.

Уважаемые покупатели
Спасибо, что всегда пользуетесь моим магазином.

Японский магазин культуры Харадзюку.

 

1 июля было объявление от Почты Японии.
Теперь мы можем по Европе, в некоторых странах доставка осуществляется почтой Японии.

Но в некоторых странах Европы доставка осуществляется только экспресс-почтой.

Пожалуйста, проверьте ниже.

Чтобы иметь возможность отслеживать, мы рекомендуем «С отслеживанием доставки».

Если вы хотите быстро получить заказ, мы рекомендуем «Экспресс-доставку».

Экспресс-доставка не проблема быстро доставки.
Срок доставки около 3 дней — 7 дней.

 

Надеюсь, вы понимаете кризис в мире с задержкой доставки из-за «Коронавируса».

 

Желаем вам и вашей семье крепкого здоровья и берегите себя.

Теперь мы можем отправить по всему миру.

Но в некоторых странах только «Экспресс-доставка».
Доставка курьерской компанией «DHL» или «FedEx».

 

 

◆Почта Японии может быть стандартным способом доставки в следующие страны.

【Европа 】
Австрия/Бельгия/Болгария/Хорватия/Чехия
Дания/Эстония/Венгрия/Италия/Латвия/Литва/Люксембург
/Нидерланды/Норвегия/Польша/Португалия/Словения/Швеция/Испания/Швейцария

【Северная Америка】
Мексика

 

【Азия】

Китай / Корея / Гонконг / Тайвань / Филиппины / Таиланд / Сингапур

/ Индонезия / Вьетнам / Малайзия

 

Другая страна «Экспресс-доставка»

«DHL»7 или «Федекс».

◆Следующие страны предназначены только для экспресс-доставки

【Европа 】
Финляндия / Франция / Германия
Монако / Великобритания

 

【Северная Америка

【Северная Америка 10003

Пожалуйста, выберите три типа.

«Стандартная доставка» без отслеживания (Срок доставки от 14 до 40 дней)

«Стандартная доставка» с отслеживанием (Срок доставки от 14 до 40 дней)

«Срочная доставка» с отслеживанием до 10 дней)

Масса Азия АСЕАН Северная Америка Европа

Мы гарантируем бережную упаковку и надежную доставку из Японии.

Сроки доставки могут отличаться в зависимости от расписания рейсов,
таможенная очистка и так далее.

Наслаждайтесь покупками!
Спасибо большое!!

American ExpressApple PayDiners ClubDiscoverJCBMastercardPayPalVisa

Ваша платежная информация обрабатывается надежно. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.

Country

SwitzerlandItalyFranceUnited States—AlbaniaAlgeriaAndorraAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaBelarusBelgiumBosnia & HerzegovinaBulgariaCanadaChinaColombiaCroatiaCyprusCzechiaDenmarkDjiboutiEgyptEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFinlandFranceGermanyGhanaGreeceGuadeloupeHong Kong SARHungaryIcelandIndiaIndonesiaIrelandIsle of ManItalyKenyaLatviaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMalaysiaMaltaMayotteMexicoMoldovaMonacoMontenegroMyanmar (Burma)NepalNetherlandsNorth MacedoniaNorwayPhilippinesPolandRéunionRomaniaSenegalSerbiaSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSouth KoreaSpainSudanSurinameSwedenSwitzerlandTaiwanThailandTurkeyUgandaUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayVatican CityVietnam

Почтовый индекс

Возврат
Наш полис действует 30 дней. в большинстве случаев можно вернуть в течение 30 дней с момента получения посылки.
Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

■В соответствии с вашими личными предпочтениями возврат/обмен
Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо).

Неиспользованный и неоткрытый: Полный возврат стоимости товара (включая налог).
При вскрытии: 50% от стоимости товара (с учетом налогов) будет возвращено.

За исключением случаев дефектных или поврежденных товаров, возврат средств не включает стоимость обратной доставки или доставки. Стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения, если вы его получите.
※неправильно заказан, больше не требуется или указан неправильный адрес и т. д.

Если вы хотите вернуть товар, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Возврат (если применимо)
После получения и проверки вашего возврата мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или исходному способу оплаты в течение определенного количества дней.

Задержка или отсутствие возврата средств (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен.
Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу info@harajukuculturejapan. com.

Обмен (если применимо)
Мы заменяем товары или возвращаем деньги, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на тот же товар или получить полный возврат средств, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] и отправьте свой товар по адресу:

Harajuku Culture Japan
Yasudayakuhin building 3F,
1-2-10, Kawaramachi, Chuou-ku,
Osaka-shi, Osaka-fu
Japan 541-0048

Доставка
Чтобы вернуть товар, отправьте его по почте:

Harajuku Culture Japan
Yasudayakuhin building 3F,
1-2-10, Kawaramachi, Chuou-ku,
Osaka-shi, Osaka-fu
Japan 541-0048

Вы будете нести ответственность за оплата собственных расходов по доставке для возврата вашего товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться для того, чтобы ваш обмениваемый товар был доставлен к вам, может различаться.

Если вы отправляете товар на сумму более 50 евро, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем, что получим ваш возвращенный товар.

ССП-1331Т | AMS 3301 Силиконовая резина, твердость 40

SSP-1331-T

SSP-1331-T — это силикон твердостью 40, соответствующий физическим требованиям AMS 3301. Он устойчив к атмосферным воздействиям и смазочным маслам на нефтяной основе.

ДЕТАЛИ

Силиконовая резина AMS 3301, твердость 40

SSP-1331-T представляет собой силиконовую резину твердостью 40, соответствующую физическим требованиям спецификации AMS 3301. Обычно он используется для деталей, работающих при температуре от -85°F до 400°F (от -65°C до 205°C). SSP-1331-T остается гибким в этом диапазоне температур, но не ограничивается такими приложениями. Этот силикон AMS 3301 также устойчив к атмосферным воздействиям и смазочным маслам на нефтяной основе. SSP-1331-T поставляется в виде готового к формованию компаунда или в виде формованного листового материала. Он доступен в черном, красном или сером цвете.

Спецификация AMS 3301

Спецификация AMS 3301 распространяется на силиконовый каучук в виде листов, полос, трубок, профилей и формованных изделий. SAE International, профессиональная ассоциация и организация по разработке стандартов, определяет спецификации аэрокосмических материалов (AMS), такие как AMS 3301.

AMS 3301 Срок годности

Срок годности катализированного SSP-1331-T составляет два месяца. Хранить при температуре ниже 80 ° F. Холодильная камера расширит полку слева.

Данные испытаний спецификации AMS 3301 и SSP-1331-T

В приведенной ниже таблице сравниваются типичные значения для SSP-1331-T со спецификацией AMS 3301. Данные испытаний для этого военного и аэрокосмического силикона были получены с каталитической системой бис(2,4-ди-хлорбензоил)пероксида.

Test

Specifications

Typical Values ​​

Shore A

35 — 45

40

Tensile Strength, psi

700 min

1007

Elongation %

250 min

494

растягивающее напряжение @ 100%

200 MAX

91

Tear-B, PPI

55 мин. 0115

62

Comp Set (70/150°C), %

25 min

22

Specific Gravity

1.08-1.14

1.12

Fluid Immersion  (IRM901 Oil)

Shore A change, points

-15 max

-5

Tensile change, %

-25 max

-14

Elongation change, %

-20 max

-1

Volume Change , %

15 MAX

5,2

Возраст 70 часов @ 225 ° C

9000 2 SHORE A APARE A APARE A APARE A APARE A APATE APARE APATE APARE APARIT0003

-3

Tensile change, %

-20 max

-13

Elongation change, %

-40 max

-6

Низкая температура Британская точка @ -65 ° C

73

Пасса с низкой температурой.

Широкорядный способ посева: Способы посева — Развитие земельных и водных ресурсов

Способы посева — Развитие земельных и водных ресурсов

Способы посева можно разделить на две большие группы: раз­бросные и рядовые. Разбросные способы посева исторически являются наиболее древними. Они появились на заре земледельческой куль­туры.

Сущность этих способов состоит в том, что семена по по­верхности почвы распределяются более или менее равномерно путем разбрасывания, а заделка в почву производится специаль­ными орудиями. Таким образом, рассев семян и их заделка в поч­ву осуществляются раздельно. Совмещение этих операций воз­можно в одном орудии (буккерные сеялки) или в одной машине (современные сеялки).

Различают способы посева ручной, разбросной и машинный, который осуществляется специальными сеялками, без заделки се­мян в почву, или с помощью авиации, когда рассев семян произ­водится с невысоко летящего самолета (12—20 м от поверхности поля).

Недостатки разбросных способов состоят в следующем: после сева приходится выполнять самостоятельную работу по заделке семян в почву; семена по поверхности поля распределяются не­равномерно и заделываются на неодинаковую глубину; при раз­бросном посеве применяются более высокие нормы высева; всхо­ды появляются недружно, созревание растений происходит нерав­номерно. Эти недостатки служат причиной того, что разбросной способ посева не применяется.

Наиболее совершенными являются рядовые способы посева, при которых высев и заделка семян в почву происхо­дят одновременно. Преимущество этих способов перед разбросным состоит в том, что семена ставятся в оптимальные и одинаковые условия, а это обеспечивает дружность их прорастания и равно­мерность появления всходов; норма высева семян по сравнению с разбросными способами снижается на 15—20 %; всходы появ­ляются раньше, дружнее и тем самым они лучше противостоят сорнякам; одновременное развитие и созревание растений способ­ствуют снижению потерь урожая при уборке.

Различают следующие способы рядового посева: 1) сплошной рядовой; 2) перекрестный; 3) узкорядный; 4) перекрестно-диаго­нальный; 5) широкорядный обычный; 6) ленточный; 7) пунктир­ный; 8) гнездовой; 9) квадратно-гнездовой; 10) ромбический; 11) бороздковый; 12) гребневой.

Для зерновых культур широкое применение получил сплош­ной рядовой способ, при котором семена размещаются загущенно в рядках с расстояниями между ними в 15 см. При этом способе неравномерно используется пространство — световая пло­щадь и площадь питания, а в широких междурядьях растут сор­няки. Поэтому лучше сближать рядки, оставляя между ними меньшее расстояние, примерно 7—8 см. Такой способ посева по­лучил название узкорядного. При этом способе семена раз­мещаются по площади более равномерно: в самом рядке их мень­ше, а рядков в два раза больше, чем при обычном сплошном ря­довом посеве. В результате уменьшается засоренность, растения равномернее освещаются и обеспечиваются водой и питательными веществами из почвы. Урожай повышается на 15—20 %.

Кроме зерновых культур узкорядным способом высевают лен, травы и другие культуры.

Перекрестный способ посева состоит в том, что по одно­му полю сеялочный агрегат проходит два раза — вдоль и попе­рек. Положенная норма высева семян делится пополам. При этом семена равномерно распределяются по полю. Прибавка урожая достигает 10—15%, однако двойной проход сеялочного агрегата по полю требует больше затрат, при этом затягивается срок сева, а в дождливое время может произойти разрыв во времени между продольным и поперечным севом, что вызовет неравномерность всходов и созревание растений.

Недостатки перекрестного способа посева устраняются пере­крестно-диагональным способом. При этом семена рав­номерно распределяются по площади, сокращаются почти в три раза холостые переезды, площадь разворотной полосы уменьша­ется в шесть раз, экономия горючего достигает 15%, а произво­дительность сеялочных агрегатов увеличивается на 15—20 %.

Широкорядный (обычный) способ посева применяется главным образом для растений, требующих большой площади питания и медленно отрастающих после сева и часто сильно засо­ряемых сорняками. Этим способом высевают сахарную свеклу, хлопчатник, картофель, кукурузу и другие культуры. Ширина междурядий для разных культур устанавливается разная: от 25—30 см до 60—70 и даже до 90 см.

В связи с тем, что при широкорядном способе посева представ­ляется возможность обрабатывать почву между рядами растений во время их роста, вносить удобрения и уничтожать сорняки пу­тем «пропашки» междурядий, сельскохозяйственные культуры широкорядного способа посева называют обычно пропашными.

При ленточном способе засевают два-три и более сбли­женных между собой рядка и оставляют между ними свободную от растений полосу. Сближенные между собой рядки называются лентой, а сами рядки — строчкой. Поэтому по числу строчек (ряд­ков) в ленте посевы могут быть двух-, трехстрочными и более. Этим способом посева возделывают овощные культуры. Ленточ­ные посевы, как и широкорядные, обеспечивают успешное унич­тожение сорняков в посевах.

Бороздковый посев зерновых культур применяется в засушливых районах. Для этого перед сошниками сеялки устанав­ливают бороздильники (разгребатели). Этот способ дает возмож­ность сеять зерновые, в частности пшеницу, в более влажный слой почвы.

Гребневой способ посева применяется в северных районах с достаточным и избыточным увлажнением. При этом способе рас­тения располагаются в рядках на вершинах гребней. Так сеют преимущественно овощные культуры, а также высаживают клуб­ни картофеля. Культуры меньше страдают от избытка влаги, поч­ва хорошо прогревается. Для этого способа посева служат спе­циальные гребневые сеялки.

Гнездовой способ посева применяется для некоторых про­пашных культур и состоит в том, что семена высеваются не сплошной строчкой, а гнездами на равных расстояниях друг от друга, по несколько семян в каждом. При этом способе эконом­нее расходуются семена, быстрее появляются всходы и облегча­ется уход за растениями механизированным способом.

Квадратный способ посева состоит в том, что растения располагаются по углам квадрата. Этот способ позволяет почти полностью исключить ручной уход за растениями (прополку в междурядьях), так как дает возможность применять для этого соответствующие машины и орудия.

Квадратно-гнездовой способ посева применяется при возделывании хлопчатника, кукурузы, картофеля, некоторых овощных культур. Сущность способа состоит в том, что по углам квадрата высеваются семена гнездами. Всходы растений из гнезд появляются быстрее, легче выходят на дневную поверхность. Квадратное их расположение дает возможность обработку почвы в междурядьях вести в двух направлениях, вдоль и поперек, что позволяет полностью механизировать прополочные работы.

Пунктирный способ посева состоит в том, что семена в рядке располагаются на равных расстояниях и это исключает необходимость в проведении дополнительных работ по формиро­ванию густоты и равномерности стояния растений. За последние годы этот способ получил широкое распространение при возделы­вании кукурузы и сахарной свеклы. Благодаря производству сея­лок точного высева и селекции одноростковых сортов сахарной свеклы он позволяет экономно расходовать семена.

Ромбический способ посева некоторое распространение получил при возделывании кукурузы и подсолнечника, при кото­ром семена располагаются по углам ромба, что позволяет между­рядную обработку почвы проводить в трех и даже четырех на­правлениях.

При всех способах рядового посева направление рядкам надо давать с юга на север. При таком направлении рядков растения находятся в лучших условиях освещения утром и вечером, когда идет наиболее интенсивный процесс фотосинтеза, так как они не затеняют друг друга. В полуденные часы, напротив, растения за­теняют друг друга и меньше страдают от перегрева. При таком направлении рядков урожай повышается на 10—12 %.

Способы посева сельскохозяйственных культур, типы сеялок и агротехнические требования


Категория:

   Сельскохозяйственная техника


Публикация:

   Способы посева сельскохозяйственных культур, типы сеялок и агротехнические требования


Читать далее:

   Устройство рядовой зерновой сеялки

Способы посева сельскохозяйственных культур, типы сеялок и агротехнические требования

Общая характеристика способов посева. Различают разбросной, рядовой, гнездовой, пунктирный и безрядковый способы посева сельскохозяйственных культур.

Разбросной посев используется иногда для высева семян трав и их смесей на пастбищах с неровным рельефом поверхности; для посева основных культур его не применяют.

Рядовой посев — наиболее распространенный способ посева зерновых, зернобобовых и ряда других культур.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Расстояние а между рядками — ширина междурядий — основная характеристика этого способа; оно устанавливается для различных культур агротехническими требованиями. Зерновые колосовые культуры (пшеница, рожь, ячмень) высеваются со стандартной шириной междурядий а=15 см.

Для получения более равномерного распределения семян по площади поля применяют также и более узкие междурядья. В этом случае посев называют узкорядным. Широкорядный и ленточный посевы — разновидности рядового. Широкорядный посев характеризуется широкими междурядьями и применяется для посева семян зернобобовых, овощных и технических культур. Ленточный посев отличается от стандартного рядового тем, что несколько рядков (строчек) образуют ленту, причем расстояние аг между лентами больше расстояния между строчками в ленте. Ленточны м способом высевают просо, овощные культуры и др.

Гнездовой способ посева характеризуется двумя размерами; шириной междурядий а и расстоянием а2 между гнездами (ширина межгнездий), а также числом семян в гнезде. Для некоторых пропашных культур (кукуруза, хлопок) применяют квадратно-гнездовую и прямоугольно-гнездовую схемы посева.

Разновидность квадратно-гнездового посева — шахматный посев, при котором гнезда в смежных рядах располагаются в шахматном порядке. Схемы гнездового посева для различных пропашных культур определяются агротехническими требованиями применительно к условиям разных зон и комплексной механизации работ по возделыванию этих культур.

Пунктирный способ посева получил широкое применение для ряда пропашных культур (кукуруза, сахарная свекла и др.). Имеются попытки применить пунктирный способ для посева семян зерновых культур. При этом способе семена высеваются по одному на примерно равных расстояниях ai одно от другого. Расстояние между семенами в рядке колеблется для разных культур и в разных условиях в пределах от 5-f-8 до 20-55 см. Основные преимущества этого способа — более точное распределение растений в рядке.

Рис. 1. Схемы посева сельскохозяйственных культур:
а — рядовой; б—ленточный; в — гнездовой; г — квадратно-гнездовой; д— пунктирный.

Безрядковый сев заключается в равномерном высеве семян широкими полосами (100—110 мм), без свободных промежутков между ними. Этот способ не вышел еще из стадии опытного изучения и пока не получил широкого применения.

Основные типы сеялок и их классификация. Сеялки классифицируют по различным признакам, но наиболее распространена классификация по способу посева. По этому признаку различают сеялки разбросные, рядовые, гнездовые, пунктирные.

По назначению сеялки разделяют на зерновые, зерно-травяные, зернотуковые, льняные и др. Однако такая классификация нечеткая, так как многие сеялки используются для высева культур различных видов. Так, льняной сеялкой можно высевать и зерновые колосовые культуры, зерновые сеялки способны высевать зернобобовые культуры и т. д.

По виду тяги сеялки бывают тракторные (навесные и прицепные) и на самоходных шасси.

Все шире в конструкциях машин используется универсализация и унификация, особенно в сеялках для зерновых и зернобобовых культур. Универсализация заключается в возможности использования этих машин для высева различных культур, а унификация — в создании семейства сеялок с наибольшим количеством однотипных стандартных деталей и рабочих органов.

Основная базовая сеялка — зернотуковая универсальная марки С3-3,6. Это прицепная машина, предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя и др.) и некоторых других культур (гречиха, просо и др.), близких по размерам семян и нормам высева к зерновым культурам.

Сеялка агрегатируется с тракторами класса тяги 9 и 14 кН, а также с гидрофицированной сцепкой используется в широкозахватных агрегатах с тракторами класса тяги 30 и 50 кИ.

На базе сеялки С3-3,6 разработаны и выпускаются: зернотукотравяная сеялка C3T-3,6, узкорядная сеялка СЗУ-3,6 и зернотукольняная СЗЛ-3,6.

Сеялка C3T-3,6 предназначена не только для высева семян зерновых и зернобобовых культур, но и для высева семян трав и травосмесей. Сеялка СЗЛ-3,6 входит в систему машин для комплексной механизации возделывания льна-долгунца. Обе сеялки имеют около 80—90% узлов и деталей, унифицированных с деталями базовой сеялки С3-3,6, что значительно упрощает снабжение хозяйств запасными частями.

Узкорядная сеялка СЗУ-3,6 предназначена для узкорядного посева (ширина междурядий 6,5—8,5 см) семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением минеральных удобрений.

На базе сеялки С3-3,6 разработана также прессовая сеялка СЗП-3,6 и приспособление C3P-3,6 для посева риса, а также сеялка СЛТ-3,6 для посева луговых трав. Особенность прессовых сеялок — наличие секции прикатывающих катков. Для районов, где почвы подвержены ветровой эрозии, наиболее-целесообразен посев по стерне, и для этой цели создана специальная сеялка-культиватор СЗС-2,1.

Прессовые сеялки гидрофицированы и в широкозахватном варианте при помощи специальных сцепок агре-гатируются с тракторами Т-150К и К-700.

Особенность сеялки СЛТ-3,6— возможность рядового и разбросного посева крупных и мелких семян многолетних бобовых и злаковых трав и их смесей на пастбищах с одновременным внесением минеральных гранулированных удобрений.

В колхозах и совхозах имеется значительное количество прицепных и навесных сеялок прежних выпусков. К ним относятся прицепные сеялки СУ-24, СУК-24 (зер-нотуковая), СУТ-47 (зернотравяная) и СУЛ-48 (зер-нольняная), а также навесные типа СЗН с различной шириной захвата.

Агротехнические требования. При посеве можно выделить общие требования и дополнительные, характерные для определенного вида посева.

Общие требования при посеве сельскохозяйственных культур следующие: посев в наилучшие для каждой культуры сроки в данном районе; равномерное распределение семян по площади поля; заделка их на одинаковую глубину; строгое соблюдение нормы высева.

Глубина заделки обусловлена особенностями высеваемой культуры и почвенно-климатическими условиями районов возделывания.

Нормы высева устанавливаются агротехническими требованиями для разных культур в разных районах в соответствии со способом посева и задаются обычно в килограммах или центнерах на гектар. При равномерном распределении семян норма высева определяет среднюю площадь, приходящуюся на одно растение, называемую площадью питания. По агротехническим данным растения должны быть размещены так, чтобы не только площади питания были одинаковыми, но и их форма приближалась к квадрату. Важно также обеспечить необходимую густоту размещения растений на единице площади

Применительно к рядовому посеву зерновых и зернобобовых культур требования равномерного размещения семян по площади поля сводятся к равномерному распределению их в рядках и выдержанности ширины междурядий. При выполнении этого требования для стандартной ширины междурядий в 15 см площадь питания представляет собой вытянутый прямоугольник, длинные стороны которого в 10—15 раз больше коротких.

При узкорядном посеве размещение растений более равномерное; при ширине междурядий, например, 7,5 см семена в рядке располагаются примерно вдвое реже.

Дополнительные требования для рядового посева следующие: прямолинейность рядков, отсутствие огрехов и пересевов, ровная поверхность засеянного поля. Что касается равномерности глубины заделки семян, то при заданной глубине 3-М, 4-5 и 6ч-8 см средняя глубина заделки может отклоняться от нее в обе стороны не более чем на 0,5, 0,7 и 1,0 см.

Отклонение фактического высева от заданной нормы допускается не более 4—5%.

Как работать в саду, используя широкорядную посадку

К

Мари Яннотти

Marie Iannotti

Marie Iannotti – опытный садовник и опытный мастер-садовник с почти тридцатилетним стажем. Она также является автором трех книг по садоводству, фотографом растений, оратором и бывшим преподавателем садоводства Корнеллского кооператива. Садовые письма Мари были представлены в газетах и ​​​​журналах по всей стране, и у нее были интервью для радио Марты Стюарт, Национального общественного радио и многочисленные статьи.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 15.06.22

Рассмотрено

Кэтлин Миллер

Рассмотрено
Кэтлин Миллер

Кэтлин Миллер — уважаемый мастер-садовник и садовод, которая делится своими знаниями об устойчивом образе жизни, органическом садоводстве, сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне. Она основала Gaia’s Farm and Gardens, действующую устойчивую ферму пермакультуры, и пишет для Gaia Grows, колонки в местной газете. У нее более 30 лет опыта в садоводстве и устойчивом сельском хозяйстве.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Лаура Баттиато / Getty Images

Обзор проекта

Традиционный метод огородничества состоит в том, чтобы сажать растения узкими рядами, выстраивая отдельные растения в длинные ряды, разделенные 1-2 футами голой почвы, чтобы обеспечить доступ для прополки и других задач по уходу. Но этот метод тратит много садового пространства на пустые дорожки между рядами. Для некоторых овощей все более популярным методом посадки является широкорядное озеленение. Как следует из названия, этот метод использует гораздо более широкие ряды — до 4 футов в некоторых ситуациях — с меньшим количеством пустых путей между рядами. Вместо того, чтобы выстраивать растения в один ряд, в широкорядном озеленении используется более плотный стиль посадки для максимальной производительности.

Перед началом работы

Не все овощи подходят для выращивания в широких рядах. Кабачки, помидоры, огурцы и дыни — это растения, которым нужно место для разрастания, и они не очень подходят для посадки рядами. А такие овощи, как лук и морковь, которые не растут достаточно плотно, чтобы блокировать сорняки, также не подходят для широких рядов. Но листовые овощи, которые заполняют пространство, идеально подходят для озеленения с широкими рядами. Для различных видов салата, капусты, мангольда, шпината и другой зелени широкие ряды могут почти удвоить количество урожая, который вы собираете. Для этих овощей преимущества широкорядного озеленения многочисленны:

  • Почва затеняется по мере того, как листовая зелень заполняет пространство, снижая температуру почвы и предотвращая преждевременное прорастание чувствительных к теплу овощей (завязывание семян).
  • Плотный покров зелени защищает от солнца и уменьшает количество прорастающих сорняков.
  • Уменьшение количества оголенных дорожек означает увеличение общего пространства для выращивания продукции.
  • Посадка проще, так как семена можно просто разбросать по большой площади, а не аккуратно сажать рядами.
  • Сбор урожая часто происходит быстрее, так как вы можете собрать много продуктов из одного места.

Оборудование/инструменты

  • Грабли
  • Мастерок
  • Лейка или распылитель из шланга

Материалы

  • Ставки и веревка
  • Поправки к почве (по мере необходимости)
  • Семена или горшечные саженцы
  1. Подготовка почвы

    Этапы подготовки почвы в широкорядном саду почти такие же, как и в любой другой форме огородничества. Работа будет немного более сложной, если вы начинаете сад с нуля, но даже для установленной грядки важно тщательно разрыхлить почву, удалить камни и другой мусор, разбить комья земли и выровнять участок. грабли перед посадкой в ​​саду.

    Устоявшиеся сады, как правило, имеют умеренно хорошее плодородие почвы, но сейчас самое время внести любые необходимые изменения в почву. По крайней мере, хорошей идеей будет закопать органику (например, компост или торфяной мох). Анализ почвы, проведенный вашей местной службой распространения знаний при университете, может сказать вам, нужны ли дополнительные поправки, которые иногда необходимы для исправления проблем с рН почвы.

  2. Разметка широких рядов

    Используйте колья с натянутыми между ними струнами, чтобы создать границы для широких рядов. Большинство опытных садоводов предпочитают оставлять широкие ряды шириной не более 3 футов, чтобы вы могли легко добраться до центра ряда с обеих сторон. Оставьте не менее 18 дюймов пространства между широкими рядами, чтобы обеспечить доступ; 2-3 метра еще лучше.

    Если вы будете разделять широкие ряды для посадки более одной культуры (см. ниже), также отметьте границы для внутренних рядов или секций внутри широкого ряда.

  3. Посадить в саду

    Теперь вы можете засаживать свой сад — либо купленными саженцами, либо прямым посевом семян в случайном порядке по подготовленному широкому ряду.

    Следуйте инструкциям на пакете с семенами (или на идентификационной бирке растения) относительно интервалов и глубины посадки. Не поддавайтесь искушению сеять слишком густо. По мере роста растениям все равно потребуется хорошая циркуляция воздуха для предотвращения болезней и других проблем. Однако вы хотите, чтобы зелень полностью затеняла почву, чтобы предотвратить прорастание сорняков.

  4. Поливайте сад

    С этого момента уход за садом с широкими рядами ничем не отличается от ухода за любым садом. Держите семена или новые растения влажными, пока они не приживутся. Обычно это означает ежедневный полив, пока семена не прорастут, или даже два раза в день, если погода особенно жаркая и сухая. Чтобы избежать вымывания семян или раскрытия их, поливайте осторожно, используя мелкодисперсный распылитель из шланга или лейку с разбрызгивателем. Как только рассада хорошо укоренится, обычно достаточно еженедельного полива.

  5. Уход за растениями

    Если вы посадили путем разбрасывания семян (предпочтительный метод для многих листовых овощей), то вам нужно будет проредить растения по мере их прорастания, чтобы у них было достаточно места для роста до зрелого размера. Пакет с семенами даст вам рекомендуемое расстояние между растениями. С салатом и другой листовой зеленью прореженные растения можно использовать в салатах и ​​​​других рецептах, когда вы их срываете — молодые листовые растения особенно вкусны.

    Следуйте установленным рекомендациям по внесению удобрений в вашем широкорядном саду. Не все растения требуют подкормки, поэтому изучите конкретные потребности каждого растения, которое вы выращиваете.

    Прополка важна для уменьшения конкуренции за воду и питательные вещества. Как только ваши широкие ряды установлены, овощи должны заполнить и защитить почву, что сделает прополку менее хлопотной.

Варианты широкого ряда

Вместо того, чтобы засаживать весь широкий ряд сплошным блоком одного овоща, вы можете разделить широкий ряд различными способами.

Внутри каждого широкого ряда можно выкладывать два и более прямолинейных ряда овощей. Эти внутренние ряды могут располагаться параллельно длине широкого ряда, или вы можете посадить много коротких рядов по ширине ряда. Внутренние ряды обычно сажают довольно близко друг к другу, поэтому между взрослыми растениями нет видимого пространства. В каждом ряду может быть отдельный овощ, или вы можете использовать этот метод для последовательной посадки одного овоща. Например, вы можете выделить целый широкий ряд для свеклы и сажать по одному ряду каждую неделю в течение четырех недель, чтобы получить четыре ряда свеклы, которые созреют в разное время.

Использование внутренних рядов внутри широкого ряда также позволяет смешивать быстрорастущие и медленнорастущие растения. Например, вы можете посадить маленькие саженцы перца в одном широком ряду с редисом или рукколой. Когда растения перца начнут расти, они обеспечат охлаждающую тень для весенних овощей, которые будут собираться задолго до того, как перцы полностью распустятся.

При использовании этого метода внутреннего ряда возможны и другие формы последовательных посадок. Например, редис и шпинат быстро растут, и вы можете повторно засадить их ряды свеклой или другими овощами после сбора урожая.

Другая идея состоит в том, чтобы разделить ваши широкие ряды на блоки, засеяв участки ряда от 1 до 2 футов различными культурами: например, блок лука, за которым следует блок салата, а затем блок мангольда в том же широком ряду. . Это хороший способ наследования растений, не оставляя пустых ненужных блоков. Этот вид посадки-компаньона требует некоторых усилий, но позволяет получить максимальный урожай с небольшого пространства.

Что такое садоводство в квадратных футах и ​​подходит ли оно вам?

Узкая грядка, широкорядные огородные посадки

Широкий садовый ряд на узкой грядке идеален для выращивания листовых и мелких корнеплодов. Широкие ряды располагаются поперек узких грядок. Узкие грядки — это посадочные грядки, до которых садовник может дотянуться, чтобы ухаживать за посевами, не наступая на почву.

Широкие ряды устанавливаются поперек узких грядок. Широкие ряды идеально подходят для овощей с очень мелкими семенами — семена, которые легче разбрасывать, чем сеять крошечные семена за крошечными семенами. В отличие от одиночных рядов, широкие ряды позволяют собирать больший урожай с меньшей площади.

Для простоты посадки и ухода выращивайте салат, шпинат, редис и морковь широкими рядами шириной со стандартные 15-дюймовые грабли. Широкий ряд также можно использовать для культур среднего размера, таких как капуста, фасоль и баклажаны, выращиваемые в два ряда.

Книги по планированию сада на Amazon:

  • Огородный альманах и планировщик
  • Огород Руководство садовода Энциклопедия овощей
  • Сборник ответов для производителей томатов
  • Руководство для овощеводов

В то время как растения не могут расти в виде серии традиционных рядов с пешеходными или рабочими местами по бокам для садовника, широкие ряды – шириной примерно с руку – позволяют проводить интенсивную посадку. При интенсивной посадке или возделывании несколько культур помещаются на одну грядку; Вы можете выращивать больше культур на одной грядке, экономя место и рабочую силу и увеличивая урожайность.

Узкие грядки для широкорядной посадки.

Как создать широкорядную грядку и ухаживать за ней:

• Вместо того, чтобы создавать узкий насыпной одиночный ряд семян, насыпьте почву шириной стальной дуги граблей — от 12 до 18 дюймов в поперечнике. Оставьте традиционную борозду с обеих сторон для глубокого полива — широкий ряд идеально подходит для дождевания, например, для полива салата или шпината.

• Разровняйте и разровняйте широкий ряд — убедитесь, что комки грязи удалены. Если ваш широкий ряд всего на 4-6 дюймов выше, чем окружающая территория, почва быстрее прогреется весной, удержит солнечное тепло в течение всего сезона и будет хорошо дренирована. Это идеальные условия для выращивания овощей.

• Решите, что вы собираетесь посадить на своей широкой грядке. Это может быть один урожай; это упростит распределение семян или рассады — высевайте семена или завязывайте семена так, чтобы их листья при созревании едва соприкасались. Если вы выращиваете несколько культур на широкой грядке, меняйте расстояние между ними, чтобы каждому растению было достаточно места, чтобы оно достигло своего зрелого размера.

Хорошие продукты на Amazon для выращивания на грядках

  • Оцинкованная грядка 8×3
  • Приподнятая кровать из кедра 4×8 ​​
  • Приподнятое кашпо для кедра 4×2
  • Туннель для теплицы 15x7x7
  • Крышка ряда для защиты от замерзания 10×30

• Широковещательная рассылка — широко распространенная — семена через верхнюю часть кровати. Вы можете буквально разбрасывать семена по грядке (через несколько недель последует прореживание всходов), или вы можете систематически сеять семена в виде сетки или узора поперек ряда. Убедитесь, что тонкий слой посадочной смеси покрывает семена, и аккуратно полейте семена. Для лучшего прорастания почва должна соприкасаться с семенами; перед поливом некоторые садоводы используют широкую доску, чтобы прижать почву, покрывающую семя.

Высаживайте рассаду или овощные грядки поперек грядки в двойной ряд или по схеме 2-1-2. Учитывайте размер каждого растения в период взросления, а затем используйте подпорки или небольшие палочки, чтобы организовать схему посадки для наиболее эффективного использования пространства и повышения урожайности на квадратный фут.

• Пересаживайте быстрорастущие культуры между медленно растущими культурами для наиболее эффективного использования пространства и времени. Например, вы можете вырастить рассаду салата между двумя растениями капусты. Салат будет готов к сбору через 30-40 дней; медленно растущая капуста, для сбора урожая которой требуется 60 или более дней, просто расправит свои листья, когда будет собран промежуточный салат.

Ряды зеленых овощей выращивают в городском общественном огороде

Преимущества выращивания на широких грядках:

• Семена высеваются быстрее. Широкие грядки позволяют разбрасывать семена, а не сеять семена за семенами в один ряд.

• Растения, растущие рядом друг с другом в широком ряду, будут расти близко друг к другу, и их листья соприкоснутся, когда созреют. По мере того, как растения растут, их листья затеняют грядку, а сорняки лишаются солнечного света — это означает, что прополка минимальна или вообще отсутствует.

• Культуры, растущие близко, затеняют почву, образуя «живую мульчу» — затененная почва остается прохладной, и с грядки испаряется меньше почвенной влаги; полив сокращают.

• За широкими грядками легко ухаживать; вы находитесь на расстоянии вытянутой руки от каждой культуры для прополки, кормления, полива и сбора урожая. Убедитесь, что широкий ряд не настолько длинный, чтобы переход на другую сторону стал рутиной.

Хорошие продукты на Amazon для успешного запуска семян:

  • Станция проращивания Jump Start с лотком с нагревательным матом, пакет из 72 ячеек, купол
  • Стартовая смесь Espoma Seed
  • 200 Count- Jiffy 7 Стартовые заглушки для семян торфяной почвы
  • Стартовый набор семян с куполом влажности (лоток на 120 ячеек)
  • Флуоресцентная лампа AgrobriteT5, двухфутовая , Система освещения для выращивания растений

• Растения, растущие близко друг к другу, могут поддерживать друг друга. Кустовая фасоль или горох, посаженные двойными рядами или по схеме 2-1-2, будут поддерживать друг друга по мере роста. Это предотвратит попадание стручков в почву и уменьшит потери урожая.

• Быстрый рост урожая; интенсивно посаженные культуры будут конкурировать за питательные вещества и воду и часто будут расти быстрее. Интенсивно посаженные культуры не конкурируют с сорняками за питательные вещества и воду. Удобрения и вода более эффективно используются и не тратятся впустую при выращивании однорядных культур.

• Вы соберете больше овощей с меньшего пространства, а если вы посадите их между собой, то сможете вырастить и собрать несколько культур за меньшее время.

Широкие грядки подходят не для всех культур. Культуры, которым требуется дополнительная поддержка или дополнительное пространство для роста, не всегда являются лучшими кандидатами для широких грядок. Картофель, помидоры, кукурузу, дыни, кабачки и огурцы лучше всего сажать в один ряд или на холмики. Решетчатые культуры, такие как плетистый горох и огурцы, легче выращивать в обычных рядах.

Обслуживание и ремонт телескопических погрузчиков: Обслуживание и ремонт телескопических погрузчиков в Москве

Обслуживание и ремонт телескопических погрузчиков в Москве

Диагностика и своевременное обслуживание продлевают срок эксплуатации. Ангара Групп выполняет техническое обслуживание и ремонт телескопических погрузчиков любых марок и моделей. Мы используем оригинальные запчасти и их качественные аналоги, расходные материалы.

Этапы ремонта телескопического погрузчика

Обращение в Ангара Групп для техобслуживания дорогостоящей спецтехники возможно на сайте или по телефону. Можете привезти технику в сервисный центр самостоятельно или вызвать инженеров предприятия в любой район Москвы в пределах МКАД.

Ремонт телескопических погрузчиков состоит из следующих этапов:

  • Квалифицированные инженеры проводят комплексную диагностику КПП, гидравлики, переднего и заднего моста, замерят компрессию и давление в ДВС, выявляют дефекты и неисправности;
  • Предоставляем полный отчет по диагностике, согласуется стоимость и продолжительность восстановительных работ;
  • В процессе, изношенные запчасти меняются на новые оригинальные детали, производится замена расходников, масел, рабочих жидкостей;
  • Выполняется проверка работоспособности техники и всех подвижных узлов, после чего техника передается клиенту в полностью исправном состоянии;
  • На все работы и использованные оригинальные запчасти предоставляются гарантия до 1 года.

Подобная схема ремонта телескопического погрузчика является эффективной и удобной для собственника. Владелец имеет полную информацию о состоянии техники и выполненных операциях.

Преимущества сотрудничества с Ангара Групп

Обращение в нашу компанию – это возможность выполнить ремонт стрелы телескопического погрузчика, других узлов и агрегатов оперативно и качественно. Преимуществами являются:

  • Доступные расценки на весь ассортимент по техобслуживанию техники;
  • Сжатые сроки выполнения ремонта телескопического погрузчика;
  • Возможность выезда на объект к заказчику;
  • Использование запчастей и расходных материалов, не уступающих по качеству заводским аналогам;
  • Высокая квалификация и большой опыт персонала, гарантия высокого качества.

Самостоятельное восстановление техники не всегда возможно, из-за отсутствия опыта и знаний. В Ангара Групп устранят любые неполадки в узлах и агрегатах.

Цены на ремонт телескопического погрузчика в Москве

Мы предлагаем выгодные цены на обслуживание телескопического погрузчика, диагностику, ремонт стрелы, плановое техобслуживание. Стоимость основных работ приведена в прайсе на сайте. Мы принимаем заявки от организаций и частников, предлагаем скидки и специальные предложения постоянным клиентам.

Мы ремонтируем телескопические погрузчики марок: Manitou, JCB, Merlo, Dieci, hyster, TCM, Linde, Nissan, Clark, Balkancar, Daewoo, Doosan, Still, Komatsu.

Главные причины поломки

Ремонт телескопического погрузчика понадобится в случае если:

  • Он эксплуатировался на неровной поверхности, в условиях повышенной влажности или агрессивной среде, которые быстро изнашивают расходные материалы.
  • Нарушались сроки ТО и регламента обслуживания.
  • В ремонте использовались дешевые и не оригинальные запчасти.
  • Техника заправлялась некачественным бензином и дизелем.

В результате поломки, вы заметите следующие признаки:

  • Трансмиссия работает не стабильно, пропуски в зажигании или увеличенный расход топлива, быстро уходит масло, либо его необходимо менять слишком часто. Не всегда включается нужная передача, либо погрузчик глохнет на холостом ходу.
  • Телескопическим погрузчиком трудно управлять и тормозить. Течет тормозной цилиндр или тормозной путь увеличился. Рулевое колесо люфтит и шатается, из-за износа кулачков.
  • Трудно управлять стрелой, из-за износа цилиндров или сбое в работе гидравлики.

Сервис и ремонт погрузчиков и подъемной техники

ПОГРУЗЧИКИ И ПОДЪЕМНИКИ

РЕМОНТ ПОГРУЗЧИКОВ

Ремонт погрузчиков с телескопической стрелой любой сложности. Техническое обслуживание телескопических погрузчиков известных марок MAGNI, SAEZ, JLG, FARESIN, DIECI, MANITOU, DEUTZ-FAHR. Обращаем внимание, что мы не производим ремонт и техническое обслуживание техники JCB и MERLO.

РЕМОНТ ПОДЪЕМНИКОВ

Быстро и качественно произведем ремонт подъемников с дизельным и электрическим приводом. Мы специализируемся на ремонте и техническом обслуживании подъемников UPRIGHT, SNORKEL, JLG, GENIE, DINGLI и MAGNI. В кротчайшие сроки отремонтируем ножничные и коленчатые подъемники.

Ремонт MANITOU

Ремонт телескопических погрузчиков MANITOU МАНИТУ.

Мы имеем большой опыт технического обслуживания телескопических погрузчиков и подъемников MANITOU. Мы имеем в своем штате сотрудников, прошедших обучение на заводах MANITOU и обладающих знаниями для проведения квалифицированного ремонта. Мы имеем специальное сервисное оборудование и инструменты для диагностики погрузчиков MANITOU младше 2008 года. Мы знаем о MANITOU практически все и сделаем ремонт погрузчику или подъемнику качественно и с гарантией.

Ремонт JLG

Реомонт подъемников JLG и телескопических погрузчиков JLG

Более 5 лет мы занимается ремонтом и техническим обслуживанием JLG. Наши сотрудники знают абсолютно все о подъемниках и погрузчиках JLG, Сервисные инженеры и механики аттестованы компанией JLG EUROPE и имеют на руках соответствующие сертификаты. Наша сервисная служба оборудована всем необходимым оборудованием и инструментами для диагностики и ремонта JLG. , Ремонт подъемника JLG произведут сервис-инженеры и механики с большим опытом.

Ремонт Faresin

Ремонт телескопических погрузчиков ФАРЕЗИН / FARESIN 

Произведем ремонт телескопического погрузчика FARESIN любой сложности и его техобслуживание. Собственный канал поставок запчастей с завода для проведения ремонта телескопических погрузчиков FARESIN позволяет доставить запчасть для погрузчика в самый короткий срок. Мы имеем все необходимое диагностическое оборудование для диагностики неисправностей любой модели телескопического погрузчика ФАРЕЗИН и его компонентов, таких как, UNIDECK, DANA, PARKER.

Ремонт MAGNI

Ремонт телескопических погрузчиков и подъемных платформ MAGNI

Мы первый дилер MAGNI в России. Начиная с 2013 года, с момента основания компании MAGNI TH, мы успешно осуществляем сервисную поддержку российским клиентам ,выбравшим телескопические погрузчики MAGNI, Наши сотрудники сервиса регулярно обучаются на технических тренингах, проводимых тренерами компании MAGNI, Многие из них неоднократно стажировались на заводе MAGNI, собирая погрузчики с нулевого цикла и до полной его сборки. Этот приобретенный опыт дает возможность механикам иметь полное представление об устройстве телескопического погрузчика.

Ремонт SAEZ

Ремонт телескопических погрузчиков SAEZ

Мы являемся официальным дилером SAEZ MACHINERY, SL. С 2013 года мы имеем опыт поставок и обслуживания телескопических погрузчиков марки SAEZ. Наши сервис-инженеры и механики обладают необходимыми знаниями для выполнения работ по ремонту телескопических погрузчиков любой сложности. Собственный склад востребованных и быстроизнашиваемых запчастей и отлаженный канал поставки из Испании позволяет нам производить ремонт погрузчиков SEAZ в максимально короткий срок с момента заявки на ремонт.

Ремонт и техническое обслуживание телескопических погрузчиков – Техники по обслуживанию оборудования

Главная / Телескопические погрузчики

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

ЕМТ полностью застрахована и обеспечивает мобильное техническое обслуживание для всех ваших потребностей в ремонте в любой точке штата Колорадо.

 4194. Днем при 20 °С относительная влажность воздуха была 60%. Сколько воды в виде росы выделится из каждого кубического метра воздуха, если температура ночью понизилась до 8 °С ?
 4195. В цилиндре под поршнем находится водяной пар массой 0,4 г при температуре 290 К. Этот пар занимает объем 40 л. Как можно сделать пар насыщенным?
 4196. Сухой термометр психрометра показывает 16 °С, а влажный 8 °С. Относительная влажность, измеренная по волосному гигрометру, равна 30%. Правильны ли показания гигрометра?
 4197. Влажный термометр психрометра показывает 10 °С, а сухой 14 °С. Найти относительную влажность, парциальное давление и плотность водяного пара.
 4198. При 4 °С сухой и влажный термометры психрометра давали одинаковые показания. Что покажет влажный термометр, если температура повысилась до 10 °С? если она повысилась до 16 С. Считать, что парциальное давление водяного пара остается неизменным.
 4199. На одном конце соломинки выдули мыльный пузырь и поднесли другой ее конец к пламени горящей свечи. Почему пламя свечи будет отклоняться при этом в сторону?
 4200. С какой силой действует мыльная пленка на проволоку АВ (рис. 63), если длина проволоки 3 см? Какую работу надо совершить, чтобы переместить проволоку на 2 см?
 4201. Положите на поверхность воды спичку и коснитесь воды кусочком мыла по одну сторону вблизи спички. Объясните наблюдаемое явление. Найдите силу, приводящую спичку в движение, если длина спички 4 см.
 4202. Какова масса капли воды, вытекающей из пипетки, в момент отрыва, если диаметр отверстия пипетки равен 1,2 мм? Считать, что диаметр шейки капли равен диаметру отверстия пипетки.
 4203. Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды о была использована пипетка с диаметром выходного отверстия d. Масса n капель оказалась равной m. Найти коэффициент поверхностного натяжения воды.
 4204. Из капельницы накапали равные массы сначала холодной воды, а затем горячей воды. Как и во сколько раз изменился коэффициент поверхностного натяжения воды, если в первом случае образовалось 40, а во втором 48 капель? Плотность воды считать оба раза одинаковой.
 4205. Тонкое проволочное кольцо К диаметром 34 мм, подвешенное к пружине А с указателем Z, погружают в сосуд В с водой (рис. 64). Отметив положение указателя на шкале S, медленно опускают сосуд. Пружина при этом растягивается. В момент отрыва кольца от жидкости вновь отмечают положение указателя на шкале. Какое значение коэффициента поверхностного натяжения воды получено, если пружина растянулась на 31 мм? Жесткость пружины 0,5 Н/м.
 4206. Почему маленькие капли росы на листьях некоторых растений имеют форму шариков, тогда как листья других растений роса покрывает тонким слоем?
 4207. Как объяснить происхождение народной поговорки: «Как с гуся вода»?
 4208. Почему, прежде чем покрыть штукатурку масляной краской, предварительно производят грунтовку олифой?
 4209. Резервуар одного из двух термометров психрометра обмотан полоской ткани, конец которой опущен в сосуд с водой. Почему, несмотря на непрерывное испарение воды, ткань все время остается влажной?
 4210. Найти массу воды, поднявшейся по капиллярной трубке диаметром 0,5 мм.
 4211. На какую высоту поднимется вода между параллельными пластинками, находящимися на расстоянии 0,2 мм друг от друга?
 4212. Где выше поднимается вода в капиллярах равного у подножия высокой горы или на ее вершине?
 4213. Сравнить высоты поднятия воды и керосина в капиллярах равного радиуса.
 4214. Спирт поднялся в капиллярной трубке на 1,2 см. Найти радиус трубки.
 4215. В капиллярной трубке радиусом 0,5 мм жидкость поднялась на 11 мм. Найти плотность данной жидкости, если ее коэффициент поверхностного натяжения 22 мН/м.
 4216. Ртутный барометр имеет диаметр трубки 3 мм. Какую поправку в показания барометра надо внести, если учитывать капиллярное опускание ртути?
 4217. Сообщающиеся капиллярные трубки разного диаметра заполнены водой. Как изменится разность уровней воды в трубках при нагревании воды?
 4218. В двух капиллярных трубках разного диаметра, опущенных в воду, установилась разность уровней 2,6 см. При опускании этих же трубок в спирт разность уровней оказалась 1 см. Зная коэффициент поверхностного натяжения воды, найти коэффициент поверхностного натяжения спирта.
 4219. Кубик, вырезанный из монокристалла, нагреваясь, может превратиться в параллелепипед. Почему это возможно?
 4220. Вблизи поверхности кристалла в процессе его роста наблюдаются так называемые концентрационные потоки раствора, поднимающиеся вверх. Объяснить явление.
 4221. Что будет с кристаллом, если опустить его в ненасыщенный раствор? если опустить его в перенасыщенный раствор?
 4222. Какого вида деформации испытывают: а) ножка скамейки; б) сиденье скамейки; в) натянутая струна гитары; г) винт мясорубки; д) сверло; е) зубья пилы?
 4223. Какого вида деформации возникают в стержне, на котором крепятся дверные петли?
 4224. Какого вида деформации возникают в перекладине, когда гимнаст делает полный оборот («солнце»)?
 4225. Для чего рама велосипеда делается из полых трубок, а не из сплошных стержней?
 4226. К закрепленной одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз массой 10 кг. Найти механическое напряжение в проволоке.
 4227. Две проволоки, диаметры которых отличаются в 3 раза, подвержены действию одинаковых растягивающих сил. Сравнить возникающие в них напряжения.
 4228. Балка длиной 5 м с площадью поперечного сечения 100 см2 под действием сил по 10 кН, приложенных к ее концам, сжалась на 1 см. Найти относительное сжатие и механическое напряжение.
 4229. При растяжении алюминиевой проволоки длиной 2 м в ней возникло механическое напряжение 35 МПа. Найти относительное и абсолютное удлинения.
 4230. Найти напряжение, возникающее в стальном тросе при его относительном удлинении 0,001.
 4231. Во сколько раз абсолютное удлинение латунной проволоки больше, чем стальной (такой же длины и такого же поперечного сечения), при действии на них одинаковых растягивающих сил?
 4232. К концам стальной проволоки длиной 3 м и сечением 1 мм2 приложены растягивающие силы по 210 Н каждая. Найти абсолютное и относительное удлинения.
 4233. На рисунке 65 дан график зависимости упругого напряжения, возникающего в бетонной свае, от ее относительного сжатия. Найти модуль упругости бетона.
 4234. Какие силы надо приложить к концам стальной проволоки длиной 4 м и сечением 0,5 мм2 для удлинения ее на 2 мм?
 4235. Во окольно раз относительное удлинение рыболовной лесы диаметром 0,2 мм больше, чем лесы диаметром 0,4 мм, если к концам лес приложены одинаковые силы?
 4236. К проволоке был подвешен груз. Затем проволоку согнули пополам и подвесили тот же груз. Сравнить абсолютное и относительное удлинения проволоки в обоих случаях.
 4237. Во сколько раз изменится абсолютное удлинение проволоки, если, не меняя нагрузку, заменить проволоку другой — из того же материала, но имеющей вдвое большую длину и в 2 раза больший диаметр?
 4238. Диаметр капроновой рыболовной лесы 0,12 мм, а разрывная нагрузка 7,5 Н. Найти предел прочности на разрыв данного сорта капрона.
 4239. Из скольких стальных проволок диаметром 2 мм должен состоять трос, рассчитанный на подъем груза массой 2 т?
 4240. При какой наименьшей длине h свинцовая проволока, подвешенная за один конец, разорвется от собственного веса?
 4241. Проволока с висящим на ней грузом массой m1 имеет длину l1, а при увеличении массы груза до m2 длина становится l2. Найти длину проволоки l0 без нагрузки.
 4242. Какова внутренняя энергия 10 моль одноатомного газа при 27 °С?
 4243. На сколько изменяется внутренняя энергия гелия массой 200 г при увеличении температуры на 20 °С?
 4244. Сравнить внутренние энергии аргона одинаковой температуре. Массы газов одинаковы.
 4245. Как изменяется внутренняя энергия одноатомного газа при изобарном нагревании? при изохорном охлаждении? при изотермическом сжатии?
 4246. Какова внутренняя энергия гелия, заполняющего аэростат объемом 60 м3 при давлении 100 кПа?
 4247. При уменьшении объема одноатомного газа в 3,6 раза его давление увеличилось на 20%. Во сколько раз изменилась внутренняя энергия?
 4248. Сравнить внутреннюю энергию газа, находящегося в открытой колбе, до нагревания с внутренней энергией газа, оставшегося в колбе после изобарного нагревания.
 4249. В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 1 дм2 под поршнем массой 10 кг, скользящим без трения, находится воздух. При изобарном нагревании воздуха поршень поднялся на 20 см. Какую работу совершил воздух, если наружное давление равно 100 кПа?
 4250. Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После того как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найти работу воздуха при расширении, если давление постоянно и равно 100 кПа.
 4251. Какую работу А совершает газ, количество вещества которого v, при изобарном повышении температуры на dT? (Полученный результат можно использовать при решении последующих задач.)
 4252. В двух цилиндрах под подвижным поршнем находятся водород и кислород. Сравнить работы, которые совершают эти газы при изобарном нагревании, если их массы, а также начальные и конечные температуры равны.
 4253. Газ массой m изобарно нагрели на dT. Найти: 1) работу А, совершенную газом; 2) количество теплоты Q, сообщенное газу; 3) изменение внутренней энергии dU.
 4254. Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить работу газа и приращение его внутренней энергии.
 4255. Удельная теплоемкость азота, когда его нагревают при постоянном давлении, равна 1,05 кДж/(кг*К), а при постоянном объеме — 0,75 кДж/(кг*К). Почему эти величины имеют разные значения? Какая совершается работа при изобарном нагревании азота массой 1 кг на 1 К?
 4256. Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 °С, при изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение внутренней энергии.
 4257. Во сколько раз количество теплоты, которое идет на нагревание газа при постоянном давлении, больше работы, совершаемой газом при расширении? Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении Cр, молярная масса М.
 4258. Найдя по таблицам значение удельной теплоемкости воздуха Cр и зная молярную массу М, вычислить, во сколько раз большее количество теплоты потребуется для изобарного нагревания, чем для изохорного. Масса воздуха и разность температур в обоих случаях одинаковы.
 4259. Какое количество теплоты Q надо сообщить одноатомному газу, количество вещества которого v, для изобарного нагревания на dT? Полученный результат можно использовать при решении последующих задач.
 4260. Какая часть количества теплоты, сообщенного одноатомному газу в изобарном процессе, идет на увеличение внутренней энергии и какая часть — на совершение работы?
 4261. Доказать, что при постоянном давлении удельная теплоемкость одноатомного газа, молярная масса которого М,находится по формуле Cp=5R/2M. Найти удельную теплоемкость гелия при постоянном давлении.
 4262. Для получения газированной воды через пропускают сжатый углекислый газ. Почему температура при этом понижается?
 4263. В сосуд, на дне которого была вода, накачали воздух. Когда открыли кран и сжатый воздух вырвался наружу, сосуд заполнился водяным туманом. Почему это произошло?
 4264. Поршень перевели из положения А в положение В (рис. 66) в первом случае очень медленно, а во втором — очень быстро и выждали достаточное время. В обоих случаях точки А’ и В’ отражают начальное и конечное состояния. Объяснить происходящие процессы и начертить ход графиков.
 4265. На рисунке 67 изображены графики изменения температуры двух тел в зависимости от подводимого количества теплоты. Какова начальная и конечная температура каждого тела? Каковы их удельные теплоемкости, если масса каждого из них равна 2 кг?
 4266. В воду массой m при температуре t опустили металлическое тело, масса которого m1 и температура t1. Найти установившуюся температуру T. Теплоемкостью сосуда и испарением воды пренебречь.
 4267. В калориметр с теплоемкостью 63 Дж/К было налито 250 г масла при 12 °С. После опускания в масло медного тела массой 500 г при 100 °С установилась общая температура 33 °С. Какова удельная теплоемкость масла по данным опыта?
 4268. Для приготовления ванны вместимостью 200 л смешали холодную воду при 10 °С с горячей при 60 °С. Какие объемы той и другой воды надо взять, чтобы температура установилась 40 °С?
 4269. После опускания в воду, имеющую температуру 10 °С, тела, нагретого до 100 °С, через некоторое время установилась общая температура 40 °С. Какой станет температура воды, если, не вынимая первого тела, в нее опустить еще одно такое же тело, нагретое до 100 °С?
 4270. Бытовой газовый водонагреватель проточного типа имеет полезную мощность 21 кВт и КПД 80%. Сколько времени будет наполняться ванна вместимостью 200 л водой, нагретой в нагревателе на 24 °С, и каков расход газа (в литрах) за это время? При сгорании 1 м3 природного газа выделяется 36 МДж.
 4271. Сравнить внутренние энергии воды массой 2 кг при 100 °С и водяного пара такой же массы и при той же температуре.
 4272. Электронагреватель с коэффициентом полезного действия h используют для получения дистиллированной воды. Найти стоимость k перегонки воды массой m, взятой при температуре t. Тариф: 4 коп. за 1 кВт • ч.
 4273. В сосуд, содержащий 1,5 кг воды при 15 °С, впускают 200 г водяного пара при 100 °С. Какая общая температура установится после конденсации пара?
 4274. Колбу с 600 г воды при 10 °С нагревают на спиртовке с КПД 35%. Через сколько времени вода закипит? Сколько воды ежесекундно обращается в пар при кипении, если в 1 мин сгорает 2 г спирта? Теплоемкость колбы 100 Дж/К.
 4275. Алюминиевый чайник массой 400 г, в котором находится 2 кг воды при 10 °С, помещают на газовую горелку с КПД 40%. Какова мощность горелки, если через 10 мин вода закипела, причем 20 г воды выкипело?
 4276. В сосуд, содержащий 2,8 л воды при 20 °С, бросают кусок стали массой 3 кг, нагретый до 460 °С. Вода нагревается до 60 °С, а часть ее обращается в пар. Найти массу воды, обратившейся в пар. Теплоемкостью сосуда пренебречь.
 4277. Через воду, имеющую температуру 10 °С, пропускают водяной пар при 100 °С. Сколько процентов составит масса воды, образовавшейся из пара, от массы всей воды в сосуде в момент, когда ее температура равна 50 °С?
 4278. Сравнить внутренние энергии свинца массой 600 г в твердом и жидком состояниях при температуре плавления.
 4279. Какое количество теплоты Q необходимо для плавления металла массой m, взятого при температуре
 4280. Сколько дров надо сжечь в печке с КПД 40%, чтобы получить из 200 кг снега, взятого при температуре 10 °С, воду при 20 °С?
 4281. Сколько стали, взятой при 20 °С, можно расплавить в печи с КПД 50%, сжигая 2 т каменного угля?
 4282. Для определения удельной теплоты плавления олова в калориметр, содержащий 330 г воды при 7 °С, влили 350 г расплавленного олова при температуре затвердевания, после чего в калориметре, теплоемкость которого 100 Дж/К, установилась температура 32 °С. Определить значение удельной теплоты плавления олова по данным опыта.
 4283. Чтобы охладить 200 г воды, имеющей температуру 25 °С, в нее бросают взятые из холодильника брусочки льда объемом 6,4 см3, температура которых -5 °С. Сколько надо бросить брусочков для охлаждения воды до 5 °С?
 4284. В стальной сосуд массой 300 г налили 1,5 л воды при 17 °С. В воду опустили кусок мокрого снега массой 200 г. Когда снег растаял, установилась температура 7 °С. Сколько воды было в комке снега?
 4285. В сосуд со льдом, масса которого mл и температура 0 °С, влили воду массой mв при температуре t. Найти: 1) какая температура t смеси установится, если расплавится весь лед; 2) какая часть k льда останется в нерасплавленном состоянии, если расплавится не весь лед. Теплоемкостью сосуда пренебречь.
 4286. В алюминиевый калориметр массой 300 г опустили кусок льда. Температура калориметра и льда -15 °С. Затем пропустили через калориметр водяной пар при 100 °С. После того как температура смеси оказалась равной 25 °С, измерили массу смеси, она оказалась равной 500 г. Найти массу сконденсировавшегося пара и массу льда, находившегося в калориметре в начале опыта.
 4287. Расплавленный металл массой mм, взятый при температуре плавления, влили в воду, масса которой mв и температура tB. Найти: 1) температуру t смеси, если вода не нагреется до кипения; 2) сколько воды (по массе) выкипит, если она закипит.
 4288. При обработке детали слесарь совершил 46 движений стальным напильником, прикладывая среднюю силу 40 Н и перемещая напильник на 8 см при каждом движении. На сколько повысилась температура напильника, если он имеет массу 100 г и на увеличение его внутренней энергии пошло 50% совершенной работы? Считать, что сила направлена по движению напильника.
 4289. С высоты h свободно падает кусок металла, удельная теплоемкость которого с. На сколько поднялась его температура при ударе о землю, если считать, что k% механической энергии куска металла превращается во внутреннюю энергию?
 4290. Два одинаковых стальных шарика упали с одной и той же высоты. Первый упал в вязкий грунт, а второй, ударившись о камень, отскочил и был пойман рукой на некоторой высоте. Который из шариков больше нагрелся?
 4291. Свинцовая пуля, летящая со скоростью 200 м/с, падает в земляной вал. На сколько повысилась температура пули, если 78% кинетической энергии пули превратилось во внутреннюю энергию?
 4292. Стальной осколок, падая с высоты 500 м, имел у поверхности земли скорость 50 м/с. На сколько повысилась температура осколка, если считать, что вся работа сопротивления воздуха пошла на его нагревание?
 4293. Шарик, подвешенный на нити длиной l, отвели в положение В (рис. 68) и отпустили. После удара о стенку шарик отклонился на угол а до положения С. На сколько повысилась температура шарика, если k% потерянной механической энергии перешло во внутреннюю энергию шарика? Удельную теплоемкость с вещества шарика считать известной.

    Класс автомобильной дороги

    Катего- рия автомо- бильной дороги

    Общее количество полос движения

    Ширина полосы движе- ния,
    м

    Центральная раздели- тельная полоса

    Пересечения с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками

    Пересечения с железными дорогами и трамвайными путями

    Доступ
    на дорогу
    с примыкания в одном уровне

    Автомагистраль

    IA

    4 и более

    3,75

    Обязательна

    В разных уровнях

    Не допускается

    Скоростная дорога

    4 и более

    3,75

    Допускается без пересечения прямого направления

    Дорога обычного типа (нескоростная дорога)

    IB

    4 и более

    3,75

    Обязательна

    Допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием

    В разных уровнях

    II

    4

    3,5

    Допускается отсутствие

    Допускается

    2 или 3

    3,75

    Не требуется

    Допускаются пересечения в одном уровне

    III

    2

    3,5

    IV

    2

    3,0

    Допускаются пересечения в одном уровне

    V

    1

    4,5 и более

    Более шести полос допускается только на существующих автомобильных дорогах.

    На дороге категории II требование к наличию разделительной полосы определяется проектом организации дорожного движения.

    Три полосы движения только для существующих автомобильных дорог.

    Пересечение 4-полосной дороги категории II с аналогичной осуществляется в разных уровнях. Другие варианты пересечения дорог категории II с дорогами категорий II и III могут осуществляться как в разных уровнях, так и в одном (при условии светофорного регулирования, «отнесенных» левых поворотов или пересечения кольцевого типа).

    УДК 625.711.3.001.33:006.354

    ОКС 93.080

    Т52

    ОКП 48 0000

    Ключевые слова: техническая классификация автомобильных дорог, класс автомобильной дороги, категория автомобильной дороги