1 6 шероховатость: Образец шероховатости Р Ra 1,6 сталь по выгодной стоимости – оптовые цены на Образец шероховатости Р Ra 1,6 сталь в Москве
alexxlab | 02.07.2023 | 0 | Разное
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р №РОСС RU.АГ93.Н03349
|
Набор образцов шероховатости поверхности (Т) из 6 шт, Ra (12.5
Набор образцов шероховатости поверхности (Т) из 6 шт, Ra (12.5 – 0.4), ЧИЗ, ГОСТ 9378-93 — РИНКОМГлавная
Инструменты
Измерительные инструменты
Наборы образцов шероховатости
Код товара: 106625
Поделиться
Описание инструмента
Как купить?
Доставка и оплата
Статьи по теме
Образец шероховатости ОШС, выполненный по ГОСТ 9378-93, точно воспроизводит поверхность, полученную определенным способом обработки. Наиболее точно оцениваются поверхности деталей из материала аналогичного образцу (эталону) и изготовленных тем же, что и образец (эталон), способом обработки.
Образцы (эталоны) изготавливаются в виде пластин, изготовленных методом гальванопластики с матриц, полученных одним видом обработки с разными номинальными значениями параметра Ra.
Комплекты ОШС подразделяют на следующие виды наборов: Точение (Т), Расточка (Р), Фрезерование цилиндрическое (ФЦ), Строгание (С), Шлифование плоское (ШП), Шлифование цилиндрическое выпуклое (ШЦ), Шлифование цилиндрическое вогнутое (ШЦВ), Точение торцовое (ТТ), Фрезерование торцевое (ФТ), Фрезерование торцовое перекрещивающееся (ФТП), Шлифование торцовое (ШТ), Шлифование чашеобразным кругом (ШЦ), Электроэрозионная обработка (Э), Дробеструйная обработка (ДС), Пескоструйная обработка (ПС), Полирование плоское (ПП), Полирование цилиндрическое (ПЦ).
Нашли ошибку? Сообщите нам!
Как купить Набор образцов шероховатости поверхности (Т) из 6 шт, Ra (12.5 – 0.4), ЧИЗ, ГОСТ 9378-93?
Для того чтобы заказать и купить выбранный вами товар, найдите его в каталоге инструмента, укажите его количество и щелкните на кнопку «Добавить в корзину»
Перейти в пункт меню «Ваша корзина» и заполнить небольшую форму заказа.
На вашу электронную почту придет письмо, о том что ваша заявка принята. Статусы заказа можете отслеживать в личном кабинете.
Доставка инструмента Набор образцов шероховатости поверхности (Т) из 6 шт, Ra (12.5 – 0.4), ЧИЗ, ГОСТ 9378-93
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.
Оплата возможна через:
Оплата картой
Оплата по счету
Оплата по QR-коду
Обрабатываемые материалы
Токарная обработка металла
Виды обработки металла
Как правильно подобрать сверло под метчик?
Термическая обработка инструментов
Как разобрать сверлильный патрон
Как подобрать плашку для резьбы
Похожие товары
Не нашли нужной позиции в каталоге?
Мы готовы изготовить и поставить уникальные виды инструмента специально под ваш заказ!
Заказать
Каталог
Корзина СравнитьМы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
Принимаю
?>
Таблица чистоты поверхности| А-И-Т
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ | |||||||||||||
RA представляет собой среднее арифметическое отклонение впадин и пиков поверхности и часто используется для определения шероховатости обработанной поверхности. RMS представляет собой среднеквадратичное среднее отклонений высоты профиля от средней линии поверхности и в основном используется для оптических поверхностей. | |||||||||||||
Термин «Микро» означает «миллионный». Таким образом, 1 микрометр равен 1 миллионной части метра или 0,000001 метра. Точно так же 1 микродюйм равен 1 миллионной части дюйма, или 0,000001″. символ μ.![]() | |||||||||||||
Некоторые полезные преобразования: | |||||||||||||
Дюйм = ” или в | 1 микродюйм (μ”) = 0,0254 микрометра (или микрона) | ||||||||||||
микрон = мк | 1 микродюйм (μ”) = 0,0000254 мм | ||||||||||||
Микродюймы = микродюймы | 0,001″ = 0,0254 мм | ||||||||||||
Микрометр = мкм | |||||||||||||
Миллиметр = мм | |||||||||||||
Ниже приведены эквивалентные значения в различных масштабах измерения поверхности, а также методы производства, позволяющие получить эти покрытия. | |||||||||||||
Новые номера шкалы ISO | 1.![]() | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Среднеквадратичное значение Микродюймы ( μ ” ) | 0,5 | 1.1 | 2,2 | 4,4 | 8,8 | 17,6 | 35,2 | 64,3 | 137,5 | 275 | 550 | 1100 | 2200 |
Среднеквадратичное значение микрометров (мкм) | 0,013 | 0,027 | 0,055 | 0,11 | 0,22 | .44 | .88 | 1,6 | 3,44 | 6,88 | 13,75 | 27,5 | 55 |
CLA или R a микродюйм ( μ”) | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
R a микрометр (мкм) | 0,012 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,3 | 12,5 | 25 | 50 |
Литье в песчаные формы | |||||||||||||
Горячая прокатка | |||||||||||||
Поковка | |||||||||||||
Литье в постоянную форму | |||||||||||||
Литье по выплавляемым моделям | |||||||||||||
Экструзия | |||||||||||||
Холодная прокатка | |||||||||||||
Литье под давлением | |||||||||||||
Пламенная резка | |||||||||||||
Пиление | |||||||||||||
Строгание | |||||||||||||
Сверление | |||||||||||||
ЭДМ | |||||||||||||
Фрезерование | |||||||||||||
Лазерная резка | |||||||||||||
Рассверливание | |||||||||||||
Протяжка | |||||||||||||
Токарно-расточная обработка | |||||||||||||
Акробатика | |||||||||||||
Накатное полирование | |||||||||||||
Шлифование | |||||||||||||
Хонингование | |||||||||||||
Электрополировка | |||||||||||||
Полировка | |||||||||||||
Притирка | |||||||||||||
Суперфинишная обработка |
Предикторы шероховатости пласта
Страница загрузки Предикторы шероховатости пласта.
По умолчанию общая шероховатость слоя устанавливается на указанный пользователем коэффициент шероховатости Мэннинга, используемый для гидродинамики. Также доступна опция расчета динамически изменяемой шероховатости пласта на основе одного из трех предикторов шероховатости пласта. Это формулировки для расчета шероховатости пласта на основе различных гидродинамических и поверхностных составов пласта. Здесь доступны следующие составы:
- Limerinos (1970)
- Brownlie (1983)
- Van Rijn (1984c)
- Karim (1995)
- WU и Wang (1999)
A Сравнение различных блей. ниже. Формулировка Карима-ван Рейна использует формулы геометрии дюн ван Рейна (1984c) вместо формулы Карима (1995). Формула Limerinos (1970) не учитывает шероховатость гряды и, следовательно, постоянна в зависимости от стадии переноса. Ву и Ван (1999) и формулы ван Рейна (1984c) дают аналогичные результаты. Формула Wu and Wang (1999) дает шероховатость гряды даже на стадиях транспортировки менее одного, в то время как формулы, использующие геометрию дюн van Rijn (1984c), дают шероховатость гряды только для стадий транспортировки более одной. Формула Браунли (1983) имеет резкий разрыв между режимами нижнего и верхнего течения. Этот разрыв может вызвать проблемы со стабильностью в численных моделях, поэтому необходимо соблюдать осторожность при моделировании таких потоков с помощью формулы Браунли. 9{1/6}}{1.16+2\log_{10}\left(R/d_{84}\right)}
где
A =\left\{\begin{array}{1.219\,\,\,\,\mathrm{for}\,\mathrm{SI}\,\text{единицы}\\ 1 \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathrm{для}\,\text{английский}\,\text{единицы} \end{ массив}\справа.
n = коэффициент шероховатости Мэннинга [с/м 1/3 ]
R = гидравлический радиус [L]
d_{84} = диаметр 84-го процентиля [L]
Уравнение применимо к высоким бортам течет прямыми руслами с гравийным дном. Все используемые данные соответствовали числам Фруда меньше 1. Уравнение Лимериноса учитывает только шероховатость зерен в ручьях с гравийным дном и не включает другие вклады. Поэтому его можно использовать в качестве базового значения в Коуэне (19{0,3333}} = параметр уклона [ – ]
Вычисленный предсказатель высоты аллювиальной шероховатости ван Рейна (1984c) вычисляет общую шероховатость k s как сумму шероховатости зерен и дюн:
3)где
ks = общая высота шероховатости [L]
k_{s,\,g} = высота шероховатости зерна [L]
k_{s, d} = высота неровности дюн [L]
Шероховатость зерна рассчитывается как
4) | k_{s, g} = 3d_{90} |
, где d 90 является диаметром 90 t h в процентах. Высота неровностей дюн рассчитывается как (van Rijn 1984a)
5) | k_{s,d}=1.1\gamma _{d}\Delta _{d}\left[1-\exp \left(-25\frac{\Delta _{d}}{\lambda _{d} }\справа)\справа] |
где
γ_d = коэффициент формы дюн (~1,0) [ – ]
\Delta _{d} = высота дюн [L]
λ_d = длина дюн [L]
Коэффициент формы дюн, γ 90 d , составляет приблизительно 1,0 для дзун с углами естественного откоса граней, как указано в van Rijn (1984). Дюны с более пологими склонами имеют меньшие коэффициенты формы, как это обычно бывает в полевых условиях. Ван Рейн (1993) предложил установить γ d = 0,7 на основе различных полевых измерений речных систем. ван Рейн (1984а) предоставил выражения для расчета высоты и длины дюн и показаны в уравнениях (2-94) и (2-95).