А арматура: Какая разница между классами арматуры
alexxlab | 23.03.2023 | 0 | Разное
Арматура И – СБ1-БпрН-А-В Р (3-2-2-4)(боковая подводка, кнопка хром)
Официальный дистрибьютор ООО КАРФИКС
Цена ₽ 675.00
Комплект арматуры для бачка к унитазу. Сливной клапан СБ1 кнопочный с одним режимом слива (для слива необходимо нажать на кнопку смыва).
При нажатии сливается весь полезный объем бачка.
Сливной клапан СБ1 предназначен для использования в смывных бачках высотой от 315 до 430 мм и с диаметром отверстия в крышке бачка 40.
Наполнительный клапан БпрН — боковой клапан противодавления с диаметром штуцера 1/2″.
Клапан БпрН очень компактен и удобен при монтаже в любом типе бачка с боковым отверстием для подачи воды, также отличается пониженным уровнем шума.
В комплекте прилагается крепление для бачка.
А — хромированное покрытие кнопки сливного клапана.
В — прокладка Воротынская (ЗАО «Угра Керам» (п.Воротынск),
Прокладка В является базовой универсальной прокладкой, подходящей для широкой линейки современных унитазов отечественного и импортного производства.
Комплект арматуры изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 21485-2016 («Бачки смывные и арматура к ним»)
Технические характеристики
Установленный ресурс работы арматуры, не менее, тыс.циклов 150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс.циклов 60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, л/с не менее 2,5
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды 20Н и 2с
Гарантийный срок службы 3 года
26 в наличии
Количество товара Арматура И – СБ1-БпрН-А-В Р (3-2-2-4)(боковая подводка, кнопка хром)
ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:
В избранное
Категория: Арматура для бачков унитаза
- Детали
- Отзывы (0)
Отзывы (0)
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
По вопросам сотрудничества пишите на почту [email protected]
Связаться с нами
Phone-alt Whatsapp Telegram Envelope
- Главная
- Смесители
- Запасные части для смесителей
-
- Запорная арматура
- Аксессуары
- Мойки / Санфаянс / Сифоны
- Трубы, фитинги, резьбовые соединения
- Насосы
- Отопление
- Счётчики
- Другие товары
- Контакты
СМЕСИТЕЛИ
- Для ванны, для душа
- Для кухни, для раковины
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- Гибкая подводка
- Подводка для смесителей
- Гусаки / Изливы
- Запасные части
- Группа безопасности
- Картриджи/кран буксы
- Краны приборные
- Лейки для душа
- Маховики/ручки для смесителей
- Шланги для душа
- Резинотехника/прокладки
- Резьбовые соединения
НАШ АДРЕС
- г.
Томск пер. Знаменский 4 офис 3
- Часы работы: 10.00 – 18.00
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- +79234367874
- +79234058110
ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ
Арматура Определение и значение – Merriam-Webster
ар · зрелый · ˈär-mə-ˌchu̇r
-chər,
-ˌtyu̇r,
-ˌtu̇r
1
: орган или структура (например, зубы или шипы) для нападения или защиты
2
а
: кусок мягкого железа или стали, соединяющий полюса магнита или соседних магнитов
б
: обычно вращающаяся часть электрической машины (например, генератора или двигателя), состоящая в основном из витков проволоки вокруг металлического сердечника, в которой индуцируется электрический ток или в которой входной ток взаимодействует с магнитным полем для создания крутящего момента
с
: подвижная часть электромагнитного устройства (например, громкоговорителя)
д
: каркас, используемый скульптором для поддержки моделируемой фигуры из пластика
е
: framework sense 1a
события, которые служат каркасом книги
синонимы
- архитектура
- кадр
- конфигурация
- здание
- ткань
- рама
- каркас
- обрамление
- инфраструктура
- оболочка
- скелет
- структура
Примеры предложений
жесткий арматура сильно расслоенного общества
Недавние примеры в Интернете
Сбалансированные драйверы арматуры используются в слуховых аппаратах и высококачественных IEM (наушниках-вкладышах), используемых музыкантами на сцене. — Марк Воробей, Forbes , 11 января 2023 г.
Только построили новую внешнюю оболочку и 9Арматура 0083 , которая придала Биг Тексу его форму.
—Майкл Хог, Dallas News , 19 октября 2022 г.
Су использует эту реальную историю как арматуру для своей поучительной, иногда разрушительной игры.
— Хелен Шоу, Стервятник , 9 марта 2022 г.
Идея, созданная для яркой журналистики: человеческая история захватывала читателя и служила арматура для Больших Идей, которыми увлекалась Люси.
— Лэнс Морроу, WSJ , 2 декабря 2022 г.
Карьера Уэбстера также служит основой для анализа г-ном Полом сил, сформировавших американский национализм в первой половине XIX века.
— Фергус М.
Бордевич, WSJ , 11 ноября 2022 г.
Депозит участника в размере $10 покрывает 9 пугала.0083 арматура
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «арматура». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.
История слов
Этимология
Среднеанглийское, «броня, вооруженная сила», заимствовано из латинского armātūra «вооружение, войско» (средневековая латынь, «доспех, защитное снаряжение животного»), от armātus, причастие прошедшего времени от armāre ” вооружить вход 2, оборудовать” + -ūra -ure
Первое известное использование
1653, в значении, определенном в смысле 1
Путешественник во времени
Первое известное использование арматура была в 1653 г.
Посмотреть другие слова того же года
Словарные статьи Рядом
арматураАрмата
арматура
реакция якоря
Посмотреть другие записи рядом
Процитировать эту запись
Стиль
MLAЧикагоAPAMМерриам-Вебстер
«Арматура». Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/armature. По состоянию на 14 февраля 2023 г.
существительное
ар · зрелый · ˈär-mə-chər
-ˌchu̇(ə)r
1
: покрытие или конструкция (например, шипы кактуса), используемые для защиты или защиты
2
: часть электрического генератора
3
: часть электрического двигателя, состоящая из витков проволоки вокруг железного сердечника и вызывающая возбуждение вращаться в магнитном поле при пропускании электрического тока через катушки
4
: подвижная часть электромагнитного устройства (в качестве громкоговорителя) Энциклопедическая статья об арматуре
Последнее обновление: – Обновлены примеры предложений
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!
Merriam-Webster без сокращений
кокетство
См. Определения и примеры »
Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня!
Что появилось раньше?
- горячий прием или холодный прием ?
- горячий дубль холодный прием
Проверьте свой словарный запас с помощью нашей викторины из 10 вопросов!
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ
Сможете ли вы составить 12 слов из 7 букв?
ИГРАТЬ
Ответы на семь общих вопросов по эксплуатации генераторов и двигателей
Вращающееся оборудование настолько распространено, но так неправильно понимается, что даже очень опытные электрики и инженеры часто задаются вопросами об их работе. В этой статье мы ответим на семь наиболее часто задаваемых вопросов. Объяснения краткие и практичные из-за ограниченного места; тем не менее, они позволят вам лучше понять это оборудование.
Вопрос №1: Якорь, поле, ротор, статор: что есть что?
Статор по определению состоит из всех невращающихся электрических частей генератора или двигателя. Также по определению ротор включает в себя все вращающиеся электрические части.
Поле машины — это часть, которая создает прямое магнитное поле. Ток в поле не переменный. Обмотка якоря – это та, которая генерирует или имеет приложенное к ней переменное напряжение.
Обычно термины «якорь» и «поле» применяются только к генераторам переменного тока, синхронным двигателям, двигателям постоянного тока и генераторам постоянного тока.
Генераторы переменного тока . Поле синхронного генератора представляет собой обмотку, на которую подается постоянный ток возбуждения. Якорь – это обмотка, к которой подключена нагрузка. В малых генераторах обмотки возбуждения часто находятся на статоре, а обмотки якоря — на роторе. Однако большинство больших машин имеют вращающееся поле и неподвижный якорь.
Синхронный двигатель практически идентичен синхронному генератору. Таким образом, якорь — это статор, а поле — это ротор.
Машины постоянного тока . В машинах постоянного тока, как двигателях, так и генераторах, ротором является якорь, а статором — поле. Поскольку якорь всегда является ротором в машинах постоянного тока, многие электрики и инженеры ошибочно полагают, что ротором всех двигателей и генераторов является якорь.
Вопрос № 2: Я ослабил натяжение пружины на щетках, но они по-прежнему изнашиваются слишком быстро. Почему?
Износ щеток происходит по двум основным причинам: механическое трение и электрический износ. Механическое трение вызывается трением щеток о коллектор или контактное кольцо. Электрический износ вызван искрением и искрением щетки, когда она движется по коллектору. Механическое трение увеличивается с давлением щетки; Электрический износ уменьшается с давлением щетки.
Для любой установки щетки существует оптимальное давление щетки. Если давление снижается ниже этой величины, общий износ увеличивается, поскольку увеличивается электрический износ. Если давление увеличивается выше оптимального значения, общий износ снова увеличивается из-за увеличения механического трения.
Всегда следите за тем, чтобы давление щетки было установлено на уровне, рекомендованном производителем. Если износ по-прежнему чрезмерный, следует изучить тип и размер используемой щетки. Помните, что плотность тока (ампер на квадратный дюйм щетки) должна соответствовать применению. Надлежащая плотность тока необходима для того, чтобы на коллекторе или контактном кольце образовалась смазочная проводящая пленка. Эта пленка состоит из влаги, меди и углерода. Недостаточная плотность тока препятствует образованию этой пленки и может привести к чрезмерному износу щеток.
Кроме того, среда с очень низкой влажностью не обеспечивает достаточного количества влаги для образования смазочной пленки. Если в такой среде возникает проблема чрезмерного износа щеток, возможно, вам придется увлажнить место, где работает машина.
Вопрос № 3: Что такое сервис-фактор?
Эксплуатационный коэффициент — это нагрузка, которая может быть приложена к двигателю без превышения допустимых значений. Например, если двигатель мощностью 10 л.с. имеет эксплуатационный фактор 1,25, он будет успешно развивать мощность 12,5 л.с. (10 x 1,25) без превышения заданного повышения температуры. Обратите внимание, что при таком приводе выше номинальной нагрузки двигатель должен питаться с номинальным напряжением и частотой.
Однако имейте в виду, что двигатель мощностью 10 л.с. с коэффициентом эксплуатации 1,25 не является двигателем мощностью 12,5 л.с. Если двигатель мощностью 10 л.с. будет постоянно работать при мощности 12,5 л.с., срок службы его изоляции может сократиться на две трети от нормального. Если вам нужен двигатель мощностью 12,5 л.с., купите его; эксплуатационный коэффициент следует использовать только для кратковременных условий перегрузки.
Вопрос № 4: Что такое вращающееся магнитное поле и почему оно вращается?
Вращающееся магнитное поле — это поле, северный и южный полюса которого движутся внутри статора, как если бы внутри машины вращался стержневой магнит или магниты.
Посмотрите на статор трехфазного двигателя, показанный на прилагаемой схеме. Это двухполюсный статор с тремя фазами, расположенными с интервалом 120 [градусов]. Ток от каждой фазы входит в катушку на одной стороне статора и выходит через катушку на противоположной стороне. Таким образом, если одна из катушек создает магнитный северный полюс, другая катушка (для той же фазы) создаст магнитный южный полюс на противоположной стороне статора.
В Позиции 1 фаза B создает сильный северный полюс вверху слева и сильный южный полюс внизу справа. А-фаза создает более слабый северный полюс внизу слева и более слабый южный полюс внизу. C-фаза создает общее магнитное поле с северным полюсом в левом верхнем углу и южным полюсом в правом нижнем углу.
В Позиции 2 фаза А создает сильный северный полюс внизу слева и сильный южный полюс вверху справа; таким образом, сильные полюса повернулись на 60 [градусов] против часовой стрелки. (Обратите внимание, что это магнитное вращение на 60 [градусов] точно соответствует электрическому изменению фазных токов на 60 [градусов].) Слабые полюса также повернулись на 60 [градусов] против часовой стрелки. Фактически это означает, что общее магнитное поле повернулось на 60 [градусов] от положения 1. фаз изменяется более чем на 60 электрических градусов. Анализ позиций 3, 4, 5 и 6 показывает, что магнитное поле продолжает вращаться.
Скорость, с которой вращается магнитное поле, называется синхронной скоростью и описывается следующим уравнением:
S = (f x P) / 120, где S = скорость вращения в оборотах в минуту f = частота подаваемого напряжения (Гц ) P = количество магнитных полюсов во вращающемся магнитном поле
Если бы в этот статор был помещен постоянный магнит с валом, который позволял бы ему вращаться, его толкали бы (или тянули) вперед с синхронной скоростью. Точно так же работает синхронный двигатель, за исключением того, что магнитное поле ротора (поля) создается электромагнетизмом, а не постоянным магнитом.
Ротор асинхронного двигателя состоит из короткозамкнутых обмоток, и в обмотках ротора индуцируется ток, когда вращающееся магнитное поле пересекает их. Этот ток создает поле, противодействующее вращающемуся полю. В результате ротор толкается (или притягивается) вращающимся полем. Обратите внимание, что ротор асинхронного двигателя не может вращаться с синхронной скоростью, поскольку вращающееся поле должно прорезать обмотки ротора, чтобы создать крутящий момент. Разница между синхронной скоростью и фактической скоростью вращения ротора называется процентным скольжением; она выражается в процентах.
Однофазные двигатели также имеют вращающееся магнитное поле. Вращающееся поле, необходимое для запуска двигателя, создается второй обмоткой, называемой пусковой обмоткой. После разгона двигателя пусковая обмотка отключается, и вращающееся поле создается за счет взаимодействия основной обмотки статора и ротора.
Вопрос № 5: Как работает асинхронный генератор?
Асинхронный генератор по конструкции идентичен асинхронному двигателю. Обмотки статора подключены к трехфазной системе питания, и три фазы создают вращающееся магнитное поле. Ротор асинхронного генератора вращается первичным двигателем, который вращается быстрее синхронной скорости. Когда обмотки ротора пересекают вращающееся поле, в них индуцируется ток. Этот индуцированный ток создает поле, которое, в свою очередь, прорезает обмотки статора, создавая выходную мощность для нагрузки.
Таким образом, асинхронный генератор получает питание от энергосистемы, к которой он подключен. Асинхронный двигатель должен иметь синхронные генераторы, подключенные к его статору, чтобы начать генерировать. После того, как асинхронный генератор работает, конденсаторы могут использоваться для питания возбуждения.
Вопрос № 6: Почему подшипники генератора и двигателя изолированы?
Магнитное поле внутри двигателя или генератора не совсем однородно. Таким образом, при вращении ротора на валу в продольном направлении (непосредственно вдоль вала) возникает напряжение. Это напряжение вызовет протекание микротоков через смазочную пленку на подшипниках. Эти токи, в свою очередь, могут вызвать незначительное искрение, нагрев и, в конечном итоге, выход из строя подшипника. Чем больше машина, тем хуже становится проблема.
Чтобы избежать этой проблемы, корпус подшипника со стороны ротора часто изолируют от стороны статора. В большинстве случаев будет изолирован по крайней мере один подшипник, обычно самый дальний от первичного двигателя для генераторов и самый дальний от нагрузки для двигателей. Иногда оба подшипника изолированы.
Вопрос № 7: Как генераторы переменного тока регулируют переменную, напряжение и мощность?
Хотя элементы управления генератором взаимодействуют, верны следующие общие положения.
- Выходная мощность генератора контролируется его первичным двигателем.
- Вклад напряжения и/или реактивной мощности генератора контролируется уровнем тока возбуждения.
Например, предположим, что к выходу генератора подключена дополнительная нагрузка. Добавленный поток тока увеличит силу магнитного поля якоря и заставит генератор замедлиться. Чтобы поддерживать частоту, регулятор генератора увеличивает мощность, подводимую к первичному двигателю. Таким образом, дополнительная мощность, необходимая для генератора, регулируется вводом первичного двигателя.
В нашем примере чистый магнитный поток в воздушном зазоре уменьшится, так как увеличение якоря противодействует потоку поля. Если не увеличить поток поля, чтобы компенсировать это изменение, выходное напряжение генератора уменьшится. Таким образом, ток возбуждения используется для управления выходным напряжением.
Давайте посмотрим на другой пример для дальнейшего пояснения. Предположим, к нашему генератору добавлена дополнительная нагрузка VAR. В этом случае выходной ток генератора снова возрастет. Однако, поскольку новая нагрузка не является «настоящей» мощностью, первичный двигатель необходимо увеличивать только настолько, чтобы компенсировать дополнительное падение IR, создаваемое дополнительным током.